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乌鲁木齐河源1号冰川积累区表面雪层演化成冰过程的观测研究
王飞腾,李忠勤,尤晓妮,李传金
冰川冻土 , 2006,
Abstract: 根据天山乌鲁木齐河源1号冰川积累区海拔4130m处28个月,每周1次的连续雪层剖面观测,分析研究了雪层厚度、雪层中的污化层、冰片和各种粒雪随时间的演变过程.结果表明雪层中各种要素的演变受水热条件的影响而呈现明显的季节特征.根据温度、融水渗浸程度及雪层剖面的变化程度,我们将其分成冬季稳定期、夏季剧变期和春秋季波动期分别进行了分析.此外,还对雪层年限与年成冰量等进行了专门讨论.
典型海洋型冰川区消融期雪坑层位演变及离子沉积后过程初探
张宁宁,何元庆,庞洪喜,和献中
冰川冻土 , 2010,
Abstract: 2006年4-7月,在玉龙雪山白水1号冰川消融区(P1)和积累区(P2)分别开挖雪坑连进行续观测,分析了海洋型冰川在消融期雪坑内各层位的物理变化以及各离子的沉积后过程.结果表明海洋型冰川区雪坑的消融速率远大于大陆型冰川;随着消融的进行,雪坑中各种粒雪成分逐渐向粗粒雪转化,同时冰片数量增多以及含水层加厚,并且向雪坑底部移动.雪坑消融可以分为雪坑内部的细粒雪、中粒雪向粗粒雪转变,雪坑厚度变化不大以及雪坑厚度的快速变薄两个过程,P2处两消融过程转变时间比P1处大约推迟两个月.根据各种离子在P1处雪坑剖面的浓度变化,白水1号冰川积累区的淋溶序列为K+>SO42->NO3->Cl->Ca2+>Mg2+>Na+.由于海洋型冰川的消融期也是它的积累期,该序列中各离子的顺序不仅反映了融水淋溶作用的影响,同时反映了物质输入对雪坑内离子浓度变化的影响.
东南极洲Lambert冰川流域西部地区的雪层剖面和积累速率变化特征
任贾文,秦大河,I.Allison,M.Higham,I.D.Goodwin
冰川冻土 , 1995,
Abstract: 近几年在Lambert冰川流域西部地区进行的大量雪芯、雪坑剖面观测表明,雪层的可见层位特征在积累速率较高时保存完好。但由于强烈下降风和微地形的影响,年积累量在短距离内变化较大,一个地点某一年份的积累量须由几个雪层剖面对比才能确定;若用花杆测量只能经几年观测获得其平均值。在积累量较高地点将雪层剖面、δ18O和固体电导率剖面结合起来确定的积累速率序列由早期考察结果得以验证。与其它地区(如WilkesLand和Mizuho高原)相比,该地区最显着的特点是靠近海岸地带的积累速率很低,这意味着近海水汽和低气流对本区降水量的影响很小。近50年来积累速率的总趋势是减小,这与报道较多的其它地区近几十年来呈增加趋势明显不同。
北极中心海域海冰特征、积雪及变质过程
效存德,秦大河,任贾文
地理科学 , 1997,
Abstract: 根据我国首次北极地区的考察观测资料,分析了北冰洋88°N~90°N考察路段上海冰形态和雪层剖面特征,划分出3种海冰形态类型和相应的积雪分布形式,指出了不同积雪分布形式下雪深测量、雪层剖面观测以及雪坑采样的适宜性。海冰上覆积雪的积消过程表现为缓慢的积累和快速的消融,雪深空间分布与降水来源有极大的关系。遥感监测和雪层剖面观测证明北冰洋海冰上覆积雪无明显“年积累”大于“年消融”的区域,属于季节性积雪.
乌鲁木齐河源雪密度观测研究
杨大庆,张寅生,张志忠
地理学报 , 1992, DOI: 10.11821/xb199203007
Abstract: 乌鲁木齐河源高山区积雪形成期(10月)积雪层的月平均密度为140kg/m3,稳定积雪前期(11—2月)和稳定积雪后期(3—4月)雪层的月平均密度分别为190—210kg/m3和175kg/m3,非稳定积雪期(5—9月)的新雪密度介于90—125kg/m3,平均值为112kg/m3。统计分析表明,冬季积雪层的平均密度不随积雪深度而变化,但与5日平均气温和5日合计降水量呈反相关关系,夏季新雪的密度随雪深的增大而上升,风速对冬季积雪层平均密度和夏季新雪密度均无明显影响作用。
近期乌鲁木齐河源1号冰川成冰带及雪层剖面特征研究
李向应,李忠勤,尤晓妮,王飞腾,李传金,朱宇曼
冰川冻土 , 2006,
Abstract: 天山乌鲁木齐河源1号冰川的成冰带20世纪60年代初,自下而上划分为4个成冰带;1988年,由于气候变暖,冰川上部的冷渗浸重结晶带消失,被渗浸带所取代.对近期1号冰川的成冰带进行了划分,并通过大量雪坑资料,研究论述了目前1号冰川雪层剖面的层位特征.研究发现,由于气候变暖,剖面特征和成冰带谱有由“冷”向“暖”的转化趋势.同时还发现,1号冰川东支顶部发生了强烈的消融现象,该处已由渗浸带转化为具有强烈消融特征的局部消融区.
东南极伊利莎白公主地LGB65点的雪层密度与剖面特征
温家洪,康建成,汪大立,孙波,李忠勤,李军
冰川冻土 , 2001,
Abstract: 对东南极冰盖伊利莎白公主地LGB65点的50m雪芯及雪坑进行了雪层密度与剖面分析,结果表明,该处雪的密实化过程属冷型密实化类型,第一和第二临界密度深度分别为104m和604m.深霜不发育,雪层中为数不多的雏形深霜层厚度仅几厘米,多分布在冰壳层的上、下两侧.160m以上,雪芯透光性的变化不明显,之下,透光性逐渐表现出韵律变化.雪层中辐射壳和风壳频繁出现,其中辐射壳可作为划分年层的重要依据.综合雪层内的各种层位特征,初步划分出LGB65雪芯的年层约为243a,总的年平均积累率为1319mm.20世纪60年代年积累率低于平均水平,70年代中期以后,积累率出现大幅度增加.近250a来该处的年积累率呈增大趋势.
新疆北部地区季节性积雪密度变化特征分析
魏玥,陈蜀江,陈霞
冰川冻土 , 2010,
Abstract: 选取新疆北部地区季节性积雪期的定点站和典型区域,应用北疆20个气象站点观测资料和使用便携式测雪仪(snowfork),在不同地域、不同雪层和不同时间进行观测与测量,并且在积雪稳定期中的一次降雪过程对新雪密度变化过程中影响它的诸多因子进行观测,对新疆北部地区冬季季节性积雪密度变化特征进行的观测和分析.结果表明雪面辐射热量和雪层内温度梯度对积雪密度起主要作用,变化主要是通过雪层内深霜和粗粒雪层的温度减小而实现的;在隆冬期全层积雪密度最大的为深霜层,入春2月下旬回暖期以后,由于雪层含水率的增加,季节性积雪密度最大层则为粒雪层.
雪层内太阳的穿透辐射
谢应钦,张金生
冰川冻土 , 1988,
Abstract: 雪层内太阳辐射能量的分布遵循朗伯定律。对于粒雪,当短波辐射的波长为0.4—1.1μ时,吸收系数的绝对值介于0.297—0.457cm-1之间。不同的消光观测资料说明,吸收系数对于波长、雪深以及入射辐射强度具有选择性。此外,短波入射辐射强度值的86%左右将被0—5cm表层所吸收,仅约14%可以透入深层。穿透有效深度约20cm。
东南极洲冰盖表层雪的地球化学特征和分带
康建成,刘雷保,秦大河,汪大立,温家洪,谭德军,李忠勤,李军,张小伟
科学通报 , 2004,
Abstract: 依据在东南极洲冰盖采集的表层雪样品,分析获得氢氧稳定同位素比值、可溶性杂质——阴阳离子含量、不可溶性杂质——微粒含量,探讨东南极洲冰盖表层雪的地球化学特征.目的是研究东南极洲冰盖表层雪的地球化学分区以及不同区域对应的物质来源和水汽输运途径.研究发现,从冰盖边缘到内陆,反映水汽来源的氢氧稳定同位素比率系数S1,d1(δD=S1δ18O+d1)的关系在海拔2000m附近出现转折;表层雪中Cl-/Na+的重量比值在海拔2000m以下接近海盐中Cl-/Na+的重量比值,2000m以上则高于海盐中的比值达两倍;非海盐性的Ca2+离子和细颗粒微粒含量在2000m以上升高.2000m以下随海拔增高,可溶-不可溶性杂质含量减少.在海拔800m以下的大陆冰盖沿岸区为高杂质含量区.结合物质输运过程,上述特征说明,在东南极洲冰盖海拔2000m以上是大尺度经向环流作用区,物质来源于远源输运.2000m以下是中尺度高纬海洋和冰盖边缘带强气旋作用区,输运的物质来源于高纬海区.其中,800m以下是沿岸气旋作用区.
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