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北極新奧爾松地區(qū)冰川地貌變化研究

發(fā)布時間:2020-08-21 12:16
【摘要】:冰川常分布于高緯度及高海拔地區(qū),是氣候變化敏感的指示器。在冰川前緣,冰川向冰磧地貌轉(zhuǎn)換的地貌變化過程也對氣候敏感。新奧爾松地區(qū)地處北極圈范圍內(nèi),其特殊的地理位置使之成為冰川地貌變化最為明顯、最為迅速的地區(qū)之一,對該地區(qū)冰川地貌的研究有助于理解北極冰川地貌與全球氣候變化之間的關(guān)系。較長時間以來,新奧爾松地區(qū)冰川地貌的研究基礎(chǔ)薄弱,研究水平在地域上也十分不平衡。使用遙感和地理信息系統(tǒng)技術(shù)手段來研究新奧爾松地區(qū)的冰川地貌,盡管受到很多因素的制約,這也是研究新奧爾松地區(qū)冰川地貌的一種行之有效的方法。由于全球變暖的影響,新奧爾松地區(qū)的現(xiàn)代冰川正在發(fā)生著全面的退縮,相對應的冰川前緣的地貌形態(tài)也經(jīng)歷著快速的轉(zhuǎn)換過程。冰川退縮后,其覆蓋的地表裸露,經(jīng)受冰川作用所形成的大量碎屑物構(gòu)成冰磧地貌。同時,冰川消融過程中產(chǎn)生的徑流作用于冰磧地貌,使之重新搬運堆積,改變著其地貌形態(tài)的特征。冰川消融過程中所產(chǎn)生的徑流匯集入海或者形成冰湖,對所流經(jīng)區(qū)域的地貌也有影響作用。在新奧爾松地區(qū),由于增溫遠超全球平均水平,冰川作用和徑流作用都十分強烈,使得對冰川地貌變化的研究不再局限于大的時間尺度,小時間尺度的現(xiàn)代冰川地貌變化也有十分重要的研究意義。本文主要以北極新奧爾松地區(qū)為研究區(qū),利用遙感和地理信息系統(tǒng)技術(shù),解譯、矢量化不同地貌類型,分析不同地貌類型的高程、地勢起伏度、坡度和坡向特征,然后對該地區(qū)1936~2015年的冰川、冰磧地貌動態(tài)變化進行研究。并且分析新奧爾松地區(qū)的氣候變化特征,探討冰川地貌變化對氣候變化的響應關(guān)系。論文的主要研究成果和結(jié)論如下:1.根據(jù)基于1990年航拍數(shù)據(jù)的1:10萬地形圖,對不同地貌類型進行矢量化,其中,冰川面積為54.41km~2,占新奧爾松地區(qū)面積的25.3%,冰磧地貌面積為20.22km~2,占新奧爾松地區(qū)的9.58%,流水地貌面積為8.23km~2,占新奧爾松地區(qū)面積的3.90%,其他地貌面積為128.31km~2,占新奧爾松地區(qū)面積的60.76%。2.目視解譯1985、2000、2015年3期Landsat影像冰川及冰磧地貌的范圍,結(jié)合基于1936年1:10萬地形圖,發(fā)現(xiàn)近80年來新奧爾松地區(qū)冰川在不斷退縮,冰磧地貌呈現(xiàn)擴張趨勢。1936~2015年,新奧爾松地區(qū)冰川面積共減少了17.57km~2,平均減小速率為0.222km~2·a~(-1),冰川面積減少了26.8%,年均退縮率為0.34%·a~(-1);1936~2015年,冰磧地貌面積增加17.32km~2,面積年均增加0.219km~2·a~(-1)。冰磧地貌增加的面積占冰川退縮面積的98.85%。3.1985~2015年新奧爾松地區(qū)地區(qū)的氣候變化特征:年平均氣溫呈波動上升趨勢,線性趨勢為0.11℃·a~(-1),與全球氣候變暖的趨勢一致;三十年來年降水量呈波動變化,總體呈上升趨勢,線性趨勢為3.9ml·a~(-1)。4.氣溫上升是新奧爾松地區(qū)的冰川處于退縮狀態(tài)和冰磧地貌處于擴張狀態(tài)的主要影響因素;降水并不是主要因素。5.在1936~2015年期間,新奧爾松地區(qū)從冰川向冰磧地貌轉(zhuǎn)換的過程中,冰川退縮的面積大于冰磧地貌的擴張面積,冰川的退縮速度要大于冰磧地貌的擴張速度。冰磧地貌增加的面積占冰川退縮面積的百分比呈現(xiàn)出增加的趨勢,冰川退縮后裸露的地表,更多的是發(fā)展成冰磧地貌。隨著北極的持續(xù)變暖,冰川向冰磧地貌的轉(zhuǎn)換程度更高。
【學位授予單位】:山東師范大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:P931.4
【圖文】:

氣溫變化,北半球,冰凍圈


在 1957~2006 年,北半球大部分地區(qū)的氣溫都升高,呈現(xiàn)變暖趨變暖劇烈且明顯,海洋中部分地區(qū)會出現(xiàn)變冷的趨勢,但是根據(jù)氣候模型,0 年的氣溫變化,可以發(fā)現(xiàn) 2007-2056 年,北半球氣溫都呈現(xiàn)出增加的趨勢,增溫強烈[1]。地球表層系統(tǒng)中,冰凍圈“感知”這一變化最為快速,并對全系統(tǒng)產(chǎn)生了強烈的反饋作用。冰凍圈系指地球表面(包括陸地和海洋表面)定范圍內(nèi)以凍結(jié)狀態(tài)存在的水體以及其混合物,包括北冰洋底下伏的多年凍氣圈內(nèi)凍結(jié)狀態(tài)的水體。冰凍圈的主要組成部分為冰川、冰蓋(格陵蘭冰蓋、凍土(季節(jié)凍土和多年凍土)、積雪、江、河、湖、海冰和冰架。目前,的淡水資源儲存在冰凍圈中,陸地表面約 10%被現(xiàn)代冰川覆蓋,海冰面積約 7%,北半球冬季積雪面積為陸地面積的 49%,凍土面積約占陸地面積的四凍土覆蓋了北半球陸地面積的 24%[2]。冰凍圈對氣候高度敏感,并具有反饋系統(tǒng)五大圈層之一。冰凍圈也對自然環(huán)境和人類社會產(chǎn)生重要影響,與可持關(guān),在全球變化的今天其重要性日趨顯著。

北極冰,物質(zhì)平衡


候都具有重要的影響作用。冰川融化,地表裸露,改變了地表的反射率系統(tǒng)產(chǎn)生一定的影響。在過去的一個多世紀中,相較于地球的其他地區(qū)更加顯著[1,2],這種變化影響北極地區(qū)的冰川融化情況,在北極冰川物質(zhì)2),北極圈內(nèi) 5 個地點的冰川物質(zhì)平衡累積量呈現(xiàn)出劇烈的減少趨勢。應”可能是由于北極海冰減少[3]或者大氣、海洋環(huán)流改變所引起[4]。北處較高緯度,其增溫趨勢明顯,在一定程度上反映了全球溫度變化趨三次報告[7]中,北極 Svalbard 地區(qū)氣候的高度敏感性開始受到關(guān)注,新奧化具有一定的代表性。20 世紀以來,大西洋至北極地區(qū)主要有兩個變暖 20 世紀初變暖期,1920 年左右開始,持續(xù)到 20 世紀中葉;第二個變,持續(xù)至今[8-10]。其中 20 世紀初變暖主要發(fā)生在大西洋地區(qū)[11],然而第生在整個北極地區(qū),被認為是人為因素與其他自然因素結(jié)合所引起[12]。球一致的,近幾十年來北極地區(qū)是全球增暖最為顯著的區(qū)域[13-18],最大冬季(12 月、1 月、2 月)和春季(3 月、4 月、5 月)。

北極,外景,黃河,五次


國北極科考事業(yè)的序幕。我國第一次北極科考確定了關(guān)于氣候變化、大洋環(huán)流和漁業(yè)資源三個方面的目標。圖1-3 黃河站外景從2003年到2014年之間,我國先后又進行了五次北極科考活動。我國對北極開始固定長期科考是從2004年7月28日建立黃河站開始(圖1-3)。每年約30名考察隊員赴站考察,開展北極GPS衛(wèi)星追蹤站觀測和北極冰川監(jiān)測、北極Svalbard地區(qū)大氣環(huán)境監(jiān)測與評價、北極苔原近地面物理過程的觀測研究、現(xiàn)代冰川,海洋與氣候環(huán)境變化的監(jiān)測和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、黃河站極光聯(lián)合觀測等項目研究。北極黃河站科學考察隊在Svalbard群島新奧爾松地區(qū)開展了多學科聯(lián)合考察,涉及各個領(lǐng)域。袁林喜等[21]分析了采自北極新奧爾松地區(qū)煤礦開采區(qū)水平剖面12個點位上的三種苔原植物及土壤中10種重金屬(Hg、Pb、Cd、Cu、Zn、Ni、Fe、Mn、As、Se)及S、TOC

【參考文獻】

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1 趙井東;王杰;沈永平;殷秀峰;伍云飛;;西秦嶺迭山西北部冰川地貌分布及其特征[J];冰川凍土;2013年04期

2 孫才奇;李川川;陳藝鑫;張梅;聶振宇;劉耕年;;天山冰緣環(huán)境活動層凍融過程定位觀測研究[J];冰川凍土;2013年02期

3 胡恩;易朝路;李艷軍;;珠穆朗瑪峰絨布河谷冰磧地貌測量與演化研究[J];冰川凍土;2010年02期

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8 趙井東;王杰;劉時銀;;天山木扎爾特河流域的冰川地貌與冰期[J];地理學報;2009年05期

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本文編號:2799368

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