近400年來新疆策勒地區(qū)紅柳沙包穩(wěn)定氧同位素特征與環(huán)境變化
[Abstract]:Cele County is located in the middle section of the southern margin of Taklimakan Desert in southern Xinjiang (35 擄17) (39 擄30 擄N), with an average elevation of 1380 m. The climate type is a typical warm temperate desert climate, with less drought and less rain, and large evaporation. The sunshine time is long, the light is sufficient, the temperature difference between day and night is big; the dry and hot weather in spring and summer, the wind and sand activity are frequent, the corresponding typical zonal soil is mainly brown desert soil, windy sand soil and salt soil; The plant species are extremely poor, and the vegetation community is simple and the structure is simple. The desert area of Cele County is the representative area of the southern edge of Taklimakan Desert. The analysis and discussion of climate and environment change in the area of countermeasures is of great significance to the study of climate and environment change in the whole arid desert area. The sedimentary grain layer of Hongliu sandbag is formed by alternating accumulation of wind-sand layer and litter layer, which is an effective and high-resolution dating method. The organic matter and sand in the laminae contain a large amount of paleoclimate and environmental information, which is an ideal information carrier for the study of climate and environmental change in arid areas. Therefore, it is possible to study and restore the climatic and environmental changes of desert area on a century-scale by using the Sedimentary grain layer of Salix mandshurica. In this paper, the 未 ~ (18) O in red willow cellulose was pretreated by moving average method, and the 未 ~ (18) O _ (ma) sequence was obtained. Based on the analysis of the relationship between the stable oxygen isotopic characteristics and climate and environmental changes of Salix mandshurica, the climatic element sequence of Cele area on the scale of 100 years was reconstructed quantitatively. The main conclusions are as follows: (1) the response of 未 ~ (18) O _ (ma) sequence to mean temperature is not obvious. It is inferred that the change of temperature in this study area may not have a major effect on the 未 ~ (18) O of red willow leaves. But this is consistent with the correlation between 未 ~ (18) O value of tree ring and temperature in non-arid region, when it is above or below a critical temperature, The 未 ~ (18) O values showed different trends. (2) the 未 ~ (18) O _ (ma) sequence of red willow leaves had a poor indication to the mean minimum temperature of each month. This may be due to the more significant effect of other climatic factors on 未 ~ (18) O _ (ma) production in the study area. The sensitivity to mean minimum temperature was very low. (3) the 未 ~ (18) O _ (ma) sequence was positively correlated with air relative humidity from April to October and December. 未 ~ (18) O _ (ma) had a good indication to air relative humidity. It is inferred that the effect of air relative humidity on 未 ~ (18) O _ (ma) of red willow leaves is significant in the growing season. (4) there is a significant correlation between 未 ~ (18) O _ (ma) sequence and precipitation from February to March and from August to September. However, in Cele, where the average annual precipitation is only 38.64 mm, and evaporation is up to 2595.3 mm, the amount of precipitation does not play a decisive role in the growth of Salix willow, and its growth depends more on groundwater. Other water sources, such as river water and soil water. (5) the 未 ~ (18) O _ (ma) sequence of red willow leaves was correlated with the sunshine hours, and in the autumn when the sunshine hours were longer, There is a significant negative correlation between oxygen isotopes and sunshine duration. (6) through the reconstruction of the average temperature in April in Cele, two cold periods were obtained: 1724 ~ 1790 and 1900 ~ 2009; The two warm periods were 1670 ~ 1723 and 1791 ~ 1899. Through the reconstruction of precipitation in August in Cele area, two partial dry periods were obtained: 1635 ~ 1723, 1792 ~ 1899, and 1724 ~ 1791, 1900 ~ 2009.
【學位授予單位】:河北師范大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:Q948
【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 甘義群;周愛國;劉存富;周建偉;李小倩;武金博;;硫酸鹽中三氧同位素研究進展[J];地質(zhì)科技情報;2006年06期
2 朱正杰;莫建兵;張維;陳敬安;曾艷;;貴州草海沉積物纖維素氧同位素研究及其古環(huán)境意義[J];地球與環(huán)境;2010年01期
3 高良;研究海洋古溫度的重要手段——氧同位素分析法[J];海洋科學;1980年03期
4 楊光輝,張衛(wèi)江,時花平,徐世民;氧同位素的分離和應用[J];同位素;2005年Z1期
5 劉宗秀;顧兆炎;許冰;吳乃琴;;夏季風降水對黃土高原現(xiàn)生蝸牛殼體碳酸鹽氧同位素組成的影響[J];第四紀研究;2006年04期
6 毛緒美;羅澤嬌;劉存富;劉江霞;李永勇;;細菌反硝化法同時分析天然水中硝酸鹽氮、氧同位素組成研究[J];地質(zhì)科技情報;2006年05期
7 萬德芳;李延河;;硫酸鹽的氧同位素測量方法[J];高校地質(zhì)學報;2006年03期
8 李玉梅;劉東生;洪業(yè)湯;朱詠煊;董麗敏;彭建華;韓家懋;萬國江;;動物牙釉結構碳酸鹽碳、氧同位素測試方法的比較[J];高校地質(zhì)學報;2006年03期
9 高建飛;丁悌平;;激光熔蝕微量氧同位素分析方法及其地質(zhì)應用[J];地質(zhì)論評;2008年01期
10 劉曉燕;袁四化;徐海;;氧同位素古高程計研究新進展[J];海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì);2009年02期
相關會議論文 前10條
1 曹曉斌;劉耘;;氧同位素質(zhì)量依賴分餾線的理論研究[A];中國礦物巖石地球化學學會第13屆學術年會論文集[C];2011年
2 高建飛;丁悌平;;激光熔蝕微量氧同位素分析方法[A];2007年全國質(zhì)譜學會無機質(zhì)譜、同位素質(zhì)譜、質(zhì)譜儀器和教育學專業(yè)委員會學術交流會論文集[C];2007年
3 李鐵軍;;氧同位素在巖石成因研究的新進展[A];中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所2013年度(第13屆)學術論文匯編——科技支撐系統(tǒng)[C];2014年
4 胡超涌;夏開慧;劉浴輝;何璐瑤;曹振華;熊志方;馬仲武;王明達;李琴;史郁;黃俊華;謝樹成;;石筍碳酸鹽氧同位素的影響因素——來自湖北清江和尚洞的監(jiān)測報告[A];中國礦物巖石地球化學學會第12屆學術年會論文集[C];2009年
5 李東;漢景泰;;東北四龍灣瑪珥湖現(xiàn)代硅藻氧同位素組成與水體溫度的熱力學分餾特征[A];中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所第十屆(2010年度)學術年會論文集(下)[C];2011年
6 韓友科;;磷酸法制備碳酸鹽氧同位素樣品中的分餾效應及其校正計算[A];中國地質(zhì)科學院宜昌地質(zhì)礦產(chǎn)研究所文集(13)[C];1988年
7 吳元保;鄭永飛;龔冰;趙子福;唐俊;;北淮陽新開嶺地區(qū)花崗巖鋯石U-Pb年齡和氧同位素組成及其地質(zhì)意義[A];中國礦物巖石地球化學學會第十屆學術年會論文集[C];2005年
8 吳靜淑;王成玉;;泥灰?guī)r中方解石碳、氧同位素分析方法[A];中國地質(zhì)科學院礦床地質(zhì)研究所文集(18)[C];1986年
9 李思亮;劉叢強;李軍;劉小龍;;長江硝酸鹽氮氧同位素組成和影響因素[A];中國礦物巖石地球化學學會第13屆學術年會論文集[C];2011年
10 吳紹洪;潘韜;戴爾阜;;植物穩(wěn)定氧同位素(δ~(18)O)與縱向嶺谷區(qū)環(huán)境關系的初步研究[A];青藏高原資源·環(huán)境·生態(tài)建設學術研討會暨中國青藏高原研究會2007學術年會論文摘要匯編[C];2007年
相關重要報紙文章 前7條
1 記者 李肇東;美科學家認為:厄爾尼諾現(xiàn)象距今5000年[N];光明日報;2002年
2 陳 軍;“后天”過后是否雪過天晴?[N];大眾科技報;2004年
3 記者 王艷紅;巖中自有古代氣象圖?[N];新華每日電訊;2000年
4 孫本源;揭示青藏高原季風氣候變化[N];中國礦業(yè)報;2010年
5 特約記者 蘇櫓萱;我國學者建立西南地區(qū)50萬年來標準時標序列[N];中國國土資源報;2011年
6 本報記者 張麗華;中國地科院2011年度十大科技進展評點[N];中國礦業(yè)報;2012年
7 四海;科學幫阿爾卑斯山木乃伊回家園[N];大眾科技報;2004年
相關博士學位論文 前4條
1 秦燕;新疆吐—哈地區(qū)硝酸鹽礦床氮、氧同位素研究及礦床成因[D];中國地質(zhì)科學院;2010年
2 樊九林;基于氧同位素法的旬耀礦區(qū)原生CO辨識研究[D];中國礦業(yè)大學;2015年
3 劉偉;阿爾泰若干花崗巖體礦物—水氧同位素交換反應動力學[D];中國科學院研究生院(廣州地球化學研究所);1998年
4 陳忠;冰消期晚期以來德令哈尕海湖氣候環(huán)境演變的碳、氧同位素記錄[D];中國科學院研究生院(青海鹽湖研究所);2007年
相關碩士學位論文 前10條
1 王婧宇;應用氮氧同位素以及同位素模型識別天津水體中硝酸鹽的潛在來源[D];天津師范大學;2016年
2 溫云杰;水體和土壤磷的批量快速測定及土壤磷酸鹽氧同位素分析[D];中國農(nóng)業(yè)科學院;2016年
3 方媛;近400年來新疆策勒地區(qū)紅柳沙包穩(wěn)定氧同位素特征與環(huán)境變化[D];河北師范大學;2017年
4 程紅光;四川龍門山地區(qū)泥盆紀腕足化石碳、氧同位素研究[D];中國科學院研究生院(地球化學研究所);2006年
5 王玉娟;碳酸鹽礦物的氧同位素交換實驗研究[D];成都理工大學;2008年
6 雷學鐵;九龍江河口溶解磷酸鹽及沉積物中不同形態(tài)磷酸鹽的氧同位素分布特征及意義[D];廈門大學;2014年
7 周威;淡水水體磷酸鹽中磷氧同位素分析方法及應用[D];安徽理工大學;2015年
8 鄭珍珍;水體中溶解磷酸鹽氧同位素的準確測定及其在九龍江口、臺灣海峽磷循環(huán)中的應用[D];廈門大學;2013年
9 曹希;氮、氧同位素識別太鬲流域氮來源[D];安徽理工大學;2014年
10 周麗芹;西藏文布當桑剖面二疊—三疊系界線附近牙形石SHRIMP微區(qū)原位氧同位素研究[D];成都理工大學;2012年
,本文編號:2360506
本文鏈接:http://sikaile.net/shoufeilunwen/benkebiyelunwen/2360506.html