黑龙江省七星河湿地近50年气候变化特征分析英文
黑龙江典型泥炭沼泽生态系统碳储量比较
2018年2月防 护 林 科 技F e b .,2018第2期(总173期)P r o t e c t i o nF o r e s t S c i e n c e a n dT e c h n o l o g yN o .2(S u m N o .173)文章编号:1005-5215(2018)02-0071-02收稿日期:2017-11-28作者简介:李朝晖(1966-),女,黑龙江齐齐哈尔人,硕士,高级工程师,从事林业科研管理研究.黑龙江典型泥炭沼泽生态系统碳储量比较李朝晖,李勇,韩勤,刘新宇,赵岭(黑龙江省森林与环境科学研究院,黑龙江齐齐哈尔161005)摘 要 通过对黑龙江省内8块典型泥炭沼泽斑块碳库调查数据进行分析,继而对我省典型泥炭沼泽生态系统和植被碳储量特征开展对比研究,旨在为湿地斑块泥炭沼泽碳储量地理空间研究提供借鉴㊂关键词 泥炭沼泽;土壤;植被;碳储量中图分类号:P 343.4 文献标识码:A d o i :10.13601/j.i s s n .1005-5215.2018.02.032 固碳作用是湿地生态系统参与全球生态系统碳循环的一项重要生态服务功能,湿地贮存的碳占陆地土壤碳库的18%~30%,是陆地生态系统最大的碳库之一[1]㊂自2009年12月在哥本哈根召开联合国气候变化大会以来,湿地在全球碳循环研究中备受关注[2]㊂而泥炭沼泽是一种独特类型的湿地,其泥土富含有机碳,碳储量占世界陆地碳储量的20%[3]㊂因此,泥炭沼泽在陆地碳库中拥有重要地位,保护泥炭沼泽对减缓气候变化具有重要作用[4]㊂黑龙江省有自然湿地面积550余万h m 2,占全省国土地总面积11%,目前全省地方林业系统泥炭沼泽斑块165块,总面积4.54万h m 2,其中,国际重要湿地斑块8处,是泥炭沼泽湿地斑块类型的典型代表㊂本研究选取七台河㊁兴凯湖等8块典型泥炭沼泽湿地斑块,以第一次全国重点省份泥炭沼泽碳库调查数据为基础,对比分析不同泥炭沼泽湿地斑块之间的生态系统固碳特征㊂1 典型泥炭沼泽湿地斑块的分布及其气象㊁水文和植被特征选取的8个典型泥炭沼泽湿地斑块的分布及其气象㊁水文和植被特征见表1㊂气候特征:年平均气温为2~4ħ,年降水量为522~591mm ;水文特征表现为,水源补给方式均为地表径流,除七星河湿地斑块和兴凯湖湿地斑块外,其他湿地斑块均为季节性水体流出,积水状况均为永久性积水;从植被特征来看,除小北湖湿地斑块以高大乔木(即白桦)伴生小叶章群落外,其他湿地斑块均为芦苇㊁小叶章和塔头苔草等低矮草本植物群落为主㊂表1 8个典型泥炭沼泽湿地斑块的气候㊁水文及植被特征湿地斑块名称斑块面积/k m2气候特征水文特征植被特征七台河湿地斑块311.18年平均气温为2ħ;年降水量为551mm地表径流补给;永久性水体流出;永久性积水;地下水位0m 芦苇+小叶章群丛兴凯湖湿地斑块1117.16年平均气温为4ħ;年降水量为530mm地表径流补给;永久性水体流出;永久性积水;地下水位30m 芦苇+小叶章群丛小北湖湿地斑块341.70年平均气温为4ħ;年降水量为522mm地表径流补给;季节性水体流出;永久性积水;地下水位-15m 白桦+小叶章群丛三江湿地斑块9815.22年平均气温为2ħ;年降水量为591mm地表径流补给;季节性水体流出;永久性积水;地下水位6m 小叶章+芦苇群丛珍宝岛湿地斑块6630.54年平均气温为4ħ;年降水量为547mm地表径流补给;季节性水体流出;永久性积水;地下水位2m 塔头苔草群丛洪河湿地斑块4.32年平均气温为3ħ;年降水量为543mm地表径流补给;季节性水体流出;永久性积水;地下水位20m 漂筏苔草+荻群丛饶力河湿地斑块2701.09年平均气温为2ħ;年降水量为575mm地表径流补给;季节性水体流出;永久性积水;地下水位-30m 小叶章+芦苇群丛三环泡湿地斑块4221.68年平均气温为3ħ;年降水量为550mm地表径流补给;季节性水体流出;永久性积水;地下水位30m漂筏苔草+三棱苔草群丛2 典型湿地斑块的碳累积特征2.1 不同湿地斑块的土壤碳储量表2土壤化验分析表明,土壤泥炭碳化验含量在48.60%~13.90%,以三环泡湿地斑块最高,七台河湿地斑块最低;8个典型泥炭沼泽湿地斑块土壤溶解性有机碳(D O C )以洪河湿地斑块显著最高,其次是珍宝岛湿地斑块,最小值出现在七台河湿地斑块,将土壤泥炭碳化验含量和土壤溶解性有机碳数据单位统一转化为g k g -1,湿地斑块土壤中有机碳含量均为溶解性有机碳含量的百倍以上,有研究表明,对于湖泊湿地来说溶解性有机碳(D O C )是其湿地土壤有机碳的主要组成部分,而对于沼泽湿地来说,溶解性有机碳(D O C )则在湿地土壤有机碳库所占比重很小,所以,对于泥炭沼泽湿地而言,土壤泥炭土有机碳贮存形式以非溶解性有机碳为主;除小北湖湿地斑块㊁洪河湿地斑块和饶力河湿地斑块土壤分解度均为低分解度,其他湿地斑块均为中度分解度㊂8个典型泥炭沼泽湿地斑块泥炭调查平均厚度三环泡湿地斑块最厚,其次是兴凯湖湿地斑块,然后,依次为三江湿地斑块㊁小北湖湿地斑块㊁七台河湿地斑块㊁珍宝岛湿地斑块㊁饶力河湿地斑块及洪河湿地斑块,6个典型泥炭沼泽湿地斑块厚度无显著差异;洪河湿地斑块土壤泥炭碳含量显著最低,为686.86t㊂土壤泥炭碳含量最高为三环泡湿地斑块,为7.96ˑ106t ㊂表2 8个典型泥炭沼泽湿地斑块的土壤碳储量特征湿地斑块名称土壤泥炭碳化验含量/%土壤溶解性有机碳/m g k g -1土壤分解度泥炭调查平均厚度/c m土壤泥炭碳含量/t 七台河湿地斑块13.901181.08中分解度39.571409.79兴凯湖湿地斑块32.381403.59中分解度120.0846712.60小北湖湿地斑块27.203850.84低分解度45.0218321.70三江湿地斑块39.602467.55中分解度50.04047159.00珍宝岛湿地斑块31.905031.15中分解度37.51779962.00洪河湿地斑块27.005737.94低分解度33.0686.86饶力河湿地斑块41.472383.17低分解度33.31155611.00三环泡湿地斑块48.602824.54中分解度150.07960738.002.2 不同湿地斑块植被碳储量由表3可知,8个典型泥炭沼泽湿地斑块类型,除小北湖湿地斑块为木本+草本群落型外,其他湿地斑块均为草本群落型;从生物量分配来看,除七台河湿地斑块生物量地上部分大于地下部分外,其他湿地斑块生物量地上部分均小于地下部分,其中地下生物量与地上生物量数值比最大的是三环泡湿地斑块,数值比达到14.5㊂总生物量从高到低,依次为三江湿地斑块㊁三环泡湿地斑块㊁珍宝岛湿地斑块㊁饶力河湿地斑块㊁兴凯湖湿地斑块㊁小北湖湿地斑块㊁七台河湿地斑块和洪河湿地斑块;草本植被总碳储量与总生物量相似,三江湿地斑块最高㊁洪河湿地斑块最低㊂表3 8个典型泥炭沼泽湿地斑块的生物量及碳储量特征湿地斑块名称植被类型地上生物量/g m -2地下生物量/g m -2总生物量/g m -2草本总碳储量/t 七台河湿地斑块芦苇+小叶章群丛1614.641219.262833.90396.95兴凯湖湿地斑块芦苇+小叶章群丛6215.3227190.1133405.436534.16小北湖湿地斑块白桦+小叶章群丛2382.675663.688046.35610.96三江湿地斑块小叶章+芦苇群丛89202.68315469.02404671.7157258.07珍宝岛湿地斑块塔头苔草群丛77054.83127671.05204725.884564.23洪河湿地斑块漂筏苔草+荻群丛37.65145.28182.9310.96饶力河湿地斑块小叶章+芦苇群丛26816.4245824.8072641.225365.99三环泡湿地斑块漂筏苔草+三棱苔草群丛15941.06231932.34247873.418756.613 结论3.1 从8块典型泥炭沼泽湿地斑块的土壤碳储量特征来看,土壤泥炭碳含量最高为三环泡湿地斑块,为7.96ˑ106t ,其泥炭调查平均厚度也最厚,为150c m ㊂3.2 从8块典型泥炭沼泽湿地斑块的生物量及碳储量特征来看,草本植被总碳储量与总生物量相似,以植被类型为小叶章+芦苇群丛的三江湿地斑块最高,分别为总生物量404671.71g m -2,草本植物碳储量57258.07t ㊂参考文献:[1]史小红,赵胜男,李畅游,等.呼伦贝尔市湿地碳储量及分配格局研究[J ].生态科学,2015,34(1):110-118[2]庄阳.内蒙古天然河湖湿地固碳潜力评估及碳汇交易机制探讨[D ].呼和浩特:内蒙古大学,2013[3]蔡倩倩.若尔盖高寒嵩草草甸湿地土壤碳储量研究[D ].北京:中国林业科学研究院,2012[4]赵星财.黑龙江省泥炭沼泽生物量和碳库调查浅析[J ].防护林科技,2016(11):70-7127防 护 林 科 技 2018年。
1971-2010年黑龙江省蒸发量气候变化特征
1971-2010年黑龙江省蒸发量气候变化特征朱红蕊;刘赫男;张洪玲;尹嫦姣【摘要】Based on the observational data in 63 weather stations from 1971 to 2010 in Heilongjiang province,the spatial and temporal characters of pan evaporation and actual evaporation were analyzed using methods of a climate trend coefficient and a climatic tendency.The results show that pan evaporation is in a decreasing trend in Heilongjiang province and its climatic trend is-62.7 mm per decade in the recent 40 years,especially in spring and summer.For the spatial distribution,pan evaporation is also in a decreasing trend in the whole province,while its trend in the local region is not synchronized with the whole one.Among the meteorological factors,wind speed and diurnal temperature range (DTR) are the key elements effecting pan evaporation.The annual actual evaporation accounts for 30% of pan evaporation and is in a slightly increasing trend,while its trend is not significant.The actual evaporation is significantly correlated with precipitation,sunshine duration and DTR,especially with DTR.%利用1971-2010年黑龙江省63个气象站地面气象观测数据,应用气候趋势系数、气候倾向率等方法分析黑龙江省蒸发皿蒸发量和实际蒸发量的时空演变特征.结果表明:近40a来,黑龙江省蒸发皿蒸发量呈下降趋势,气候倾向率为-62.7mm/10 a,春季和夏季下降显著.从空间分布看,全省蒸发皿蒸发量呈下降趋势,但局部地区与气候变化趋势并不完全同步.在影响蒸发皿蒸发量的气象因子中,风速和气温日较差是影响其下降的关键因素.黑龙江省大部分地区年实际蒸发量占蒸发皿蒸发量的30%,实际蒸发量呈微弱上升趋势,但不显著.实际蒸发量与降水、日照时数和气温日较差显著相关,日较差是影响其变化的首要原因.【期刊名称】《气象与环境学报》【年(卷),期】2013(029)003【总页数】6页(P63-68)【关键词】黑龙江省;蒸发皿蒸发量;实际蒸发量【作者】朱红蕊;刘赫男;张洪玲;尹嫦姣【作者单位】黑龙江省气候中心,黑龙江哈尔滨150030;黑龙江省气候中心,黑龙江哈尔滨150030;黑龙江省气候中心,黑龙江哈尔滨150030;佳木斯市气象局,黑龙江佳木斯154000【正文语种】中文【中图分类】P468.0+2引言蒸发量既是地表能量平衡的重要组成部分,又是水量平衡的重要组成部分,是决定天气与气候条件的重要因子,在全球水循环和气候演变中具有举足轻重的作用[1]。
冰岛地理之冰岛冰盖消融与气候变化_中英对照
冰岛地理之冰盖消融与气候变化Iceland Geography: Glacier Melting and ClimateChangeIceland, a land of ice and fire, has always been fascinated by its unique geographical features. The vast glaciers that cover the island are not only natural wonders but also crucial indicators of climate change. As global temperatures rise, the fate of these glaciers hangs in the balance, threatening to alter Iceland's landscape forever. 冰岛,这片冰火交织的土地,因其独特的地理环境而一直令人着迷。
覆盖在岛上的广阔冰川不仅是自然界的奇观,还是气候变化的重要指示器。
随着全球气温的上升,这些冰川的命运岌岌可危,威胁着永远改变冰岛的景观。
The process of glacier melting is both fascinating and alarming. As the sun beats down on the icy surface, tiny streams begin to trickle down their faces, gradually carving out deep crevasses and valleys. These meltwaters then flow into rivers and streams, eventually draining into the sea. But this natural cycle is being disrupted by human-induced climate change. Rising temperatures cause faster melting rates, leading to rapid decreases in glacier size and thickness.冰川融化的过程既引人入胜又令人警觉。
1961~2010年黑河流域极端气温变化特征分析
Journal of Water Resources Research水资源研究, 2012, 1, 480-485doi:10.4236/jwrr.2012.16077 Published Online December 2012 (/journal/jwrr.html) Changes of Extreme Temperatures for Heihe River Basinfrom 1961 to 2010*Zhanjie Li1#, Zhanling Li21College of Water Sciences, Beijing Normal University, Beijing2School of Water Resources and Environment, China University of Geosciences, BeijingEmail: #lzhan@Received: Jul. 25th, 2012; revised: Aug. 11th, 2012; accepted: Aug. 26th, 2012Abstract: Based on the measured extreme temperatures of 9 stations from 1961 to 2010, the changes of an- nual and seasonal extreme temperatures in Heihe River basin were analyzed by using the trend slope and Mann-Kendall method. The results showed that the generally increasing trends of annual extreme tempera-tures occurred all over the basin and the increase of extreme minimum temperatures were greater than those of extreme maximum temperatures, especially the extreme minimum temperature in Shandan station with an increasing rate of 0.95˚C/10a. The increase of annual extreme minimum temperatures in lower reaches was greater than those in upper and middle reaches of basin. The extreme minimum temperatures began to in-crease at the beginning of 1970’s, while the extreme maximum temperatures at the end of 1980’s. The sea-sonal differences in trends of extreme temperatures were clear, and the most obvious season was winter in trends of extreme maximum temperatures and autumn in trends of extreme minimum temperatures.Keywords: Heihe River; Extreme Temperatures; Mann-Kendall Method1961~2010年黑河流域极端气温变化特征分析*李占杰1#,李占玲21北京师范大学水科学研究院,北京2中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京Email: #lzhan@收稿日期:2012年7月25日;修回日期:2012年8月11日;录用日期:2012年8月26日摘要:本文利用黑河流域内9个气象站1961~2010年的极端温度资料,运用气候倾向率和Mann- Kendall趋势检验法对流域的年、季极端最高气温和极端最低气温进行了分析研究。
黑龙江省七台河市2021届新高考第二次质量检测地理试题含解析
黑龙江省七台河市2021届新高考第二次质量检测地理试题一、单选题(本题包括20个小题,每小题3分,共60分)1.2018年1月初至2月初,我国中东部大部分地区先后出现大雪或暴雪,强降雪导致这些地区部分房屋、农业和电力基础设施受损,局部地区群众和车辆出行受阻。
但冬天的降雪对于农作物越冬是有利的,“冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡”这句谚语就是具体表现。
据此完成下面小题。
1.关于冬雪对越冬作物的好处描述正确的是A.冬雪覆盖地面时可以反射大量太阳辐射,导致地温低,可以冻死害虫B.冬雪覆盖可以减少土壤热量的散失,阻挡雪面上寒气的侵入,起到保温作用C.冬季部分积雪融化,缓解了一年中主要的旱情D.覆盖的冬雪融化后可以大量增加土壤有机质含量,提高土壤肥力2.此次大范围降雪期间A.适逢我国农历二十四节气的大雪B.由于出现极夜,我国长城站科考人员返回国内C.我国不存在正午太阳高度角大于65°的地方D.赤道上日出时物体影子朝向西北【答案】1.B2.D【解析】【分析】试题考查大气受热过程、正午太阳高度变化规律1.冬雪覆盖使其具有像“被子”一样的保温作用,一方面可以减少土壤热量的散失,另一方面可以阻挡雪面上寒气的侵入,有利于冬小麦顺利过冬,B正确;进入冬季,害虫大多在适宜的地点休眠,冬雪的作用不在于冻死害虫;冬季作物需水少量,不易出现旱情;覆盖的冬雪融化后可以大量增加土壤水分含量,但不会增加土壤有机质含量。
2.此次大范围降雪期间为1月初至2月初,太阳直射点在南半球,除极昼极夜地区外都东南日出,赤道上也是东南日出,日出时物体影子朝向西北,D正确;大雪节气在冬至之前,而此次大范围降雪期间为1月初至2月初,期间的节气为小寒、大寒、立春;期间为南半球的夏季,且我国长城站不在南极圈以内,不会出现极夜现象;冬至时,北半球正午太阳高度大于65°的范围为1.5°N以南地区,而此时已过了冬至日10天以上,太阳直射点已经开始北移,太阳直射点大约每4天移动1°,则太阳直射点至少从南回归线向北移了2.5°,1月至2月初,正午太阳高度大于65°的区域最北端至少到达4°N且正在不断北移,我国最南端曾母暗沙位于4°N附近,因此我国存在正午太阳高度角大于65°的地方。
黑龙江省七台河市2019-2020学年高二下学期地理期末考试试卷B卷
黑龙江省七台河市2019-2020学年高二下学期地理期末考试试卷B卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共11题;共60分)1. (4分) (2018高二下·陆川开学考) 下图是世界两个区域海陆分布简图(阴影代表海洋),回答下面小题:(1)根据地理坐标判断,甲、乙两地距离约为()A . 520千米B . 5200千米C . 6400千米D . 4000千米(2)Ⅰ、Ⅱ所在国描述正确的是()A . 两国的经济部门中都以第一产业为主B . 两国的人口再生产类型都是原始型C . 两国都以黑种人为主D . Ⅰ所在国黄金、金刚石资源丰富,Ⅱ所在国石油资源丰富2. (6分)(2019·乌鲁木齐模拟) 如图为世界两条著名河流水系略图。
据此完成下面小题。
(1)关于两条河流水文特征的叙述,正确的是()A . 鄂毕河水量较丰富,以夏汛为主B . 尼罗河经水库调蓄,含沙量减小C . 鄂毕河多流经山区,水能较丰富D . 尼罗河自南向北流,易发生凌汛(2)下列叙述正确的是()A . 鄂毕河冬季结冰期长,无航运价值B . 鄂毕河流域资源匮乏,经济较落后C . 尼罗河三角洲土壤肥沃,稻田遍野D . 尼罗河流经国家较多,人口增长快3. (6分) (2019高三上·金华期末) 读世界某区域略图,完成下列各题。
(1)加瓦尔城市兴起的主导区位条件是()A . 临海位置优越B . 便利的交通线C . 石油资源丰富D . 政治经济中心(2)铁路和输油管道的开通,最先影响加瓦尔的是()A . 城市等级B . 服务范围C . 产业结构D . 行政范围4. (6分) (2019高二上·辽源期中) 读下图,回答下列小题。
(1)对图中山脉的表述,与事实相一致的是()A . 图①中的山脉是阴山,图②南侧山脉与图④中北侧山脉是同一山脉B . 图②中部为天山山脉,其向东延伸便是③中的秦岭C . 图②最北一列是阿尔泰山,图④中北侧一列是祁连山D . 图①中山脉被长江切开形成长江三峡,图③中的山脉是我国南北方的重要分界(2)对图中四省区农业生产的表述,与实际情况布符的是()A . ①有我国重要的商品粮、棉基地,②有我国重要的商品棉基地B . ②④都是我国重要的畜牧业基地C . ②是我国著名的绿洲农业区,④分布着河谷农业D . ①②③④都是商品粮、棉基地5. (6分)要对长江流域进行灾情报道的理想途径是()。
黑龙江省哈尔滨市平房区2018届中考英语调研测试试题(三)(扫描版)
黑龙江省哈尔滨市平房区2018届中考英语调研测试试题(三)2018年平房区中考调研测试(三)英语试卷参考答案一、单项选择(本题共20分)1-5 B B C A A 6-10 A C B B C11-15 B A A C C 16-20 A C C B C二、完形填空(本题共10分,每小题1分)21-25 B C A C A 26-30 B A B C B三、阅读理解(本题共20分,每小题1分)(A) 31-35 B C C B C (B) 36-40 C B C A A(C) 41-45 B A A B A (D) 46-50 B A C A C四、交际运用(本题共10分,每空1分)(A) 51-55 C A G F B(B) 56-60 speaking, in, biggest, invented, Why五、任务性阅读(本题共20分,每空1分)任务1:61-68 traditional, especially, living, most, illnesses, In his view, their, Medicine任务2:69-70 famous, offer任务3: 71-72 neither, nor任务4: 73. Eric Sherbrooke Walke (built it first).74. In 1952./ The Treetops Hotel became famous in 1952.75. They can watch the local wildlife and take photos of the wildlife there.任务5: 76-80 Advice, staying, or, quickly, safe六、书面表达(本题共20分)(一)评分原则:1. 总分为20分,按5个档次给分。
2. 根据文章的结构,语言表达及语法、词的准确性,信息完整初步确定所属档次,然后以该档次的要求来衡量,确定该档的上线或下限分数。
黑龙江省富锦市七星河三环泡湿地保护对策研究
等,将芦苇生长与湿地水文、环境污染以及人类经济活动对 湿地芦苇的影响与可持续发展,做长期定位监测。
七星河三环泡湿地鸟类资源以水禽种类数量为最多, 而草甸、林栖鸟类种类较少。在鸟类组成上,春秋鸟类组成 十分丰富。而夏季则相对较少,冬季更少。据调查,该区共有 鸟类 123 种,占全省鸟类种数的 35.9%,其中,雀形目鸟类 43 种,非雀形鸟类 80 种,包括水禽 60 种,优势种有绿头 鸭、绿翅鸭、红头潜鸭、鹊鸭类。
地区建设
响,均可出现大范围强降水或暴雨致涝。洪涝灾害对植物生 长影响很大,而对芦苇生长,只要秋季可排除积水则影响不 大,有的地方因河水出槽泛滥,反而促进河漫滩芦苇的生 长。近十几年来,由于旱象逐年加重,较高一些的大片低湿 地长时间无水,有水的河槽越来越窄,两岸河漫滩长达 15 km 左右全部裸露,因此,一些农民产生了可以开荒种地的 错误认识,特别是三江开发热以来,外地人在保护区内或周 边区域无计划、无秩序盲目乱开荒,严重地破坏了湿地的生 态环境。其次是烧塘带来严重后果。春季火烧苇塘,把老草 全部烧光,促进芦苇茂盛生长。然而,这个时间正是南方鸟 类向北迁徒之际,很多鸟无法降落筑巢,以后迁来的鸟也因 为没有隐避物无法栖息而飞去。新草长出来后,很多种鸟繁 殖季节已过,严重影响了该湿地鸟类的繁殖和栖息。三是破 坏野生动植物资源的行为还时有发生。在湿地内的河流、湖 泊中捕鱼活动时有发生,捕鱼工具带有灭绝性质,网眼小, 不分季节捕捞,对鱼类资源破坏很大。很多大型珍稀鸟类都 以湖泊中鱼类为食,鱼类资源减少对众多珍稀鸟类繁衍极 为不利。同时,还有猎杀野生鸟类,拣蛋灭雏行为。四是法制 建设不完善,宣传不够。为了湿地保护区建设和发展规范 化、法制化,还需加大执法力度。同时,要加强宣传教育,提 高湿地保护区内及周围地区群众对湿地意义的认识,使保 护自然成为人们的自觉行动。 3.2 保护对策 3.2.1 从根本上解决湿地乱开荒问题 讨论湿地保护问 题,应该从湿地整个流域来考虑,才能找出比较科学的解决 问题的办法。对现有的湿地资源必须进行全面规划,合理建 设,有效保护。为此,在湿地保护上谈几点看法:一是对现有 的湿地资源全部纳入全市国民经济发展计划。在湿地或临 近湿地的过渡带一切从事农业土地开发或其它工程建设, 都要按照有关环境保护的法律、法规和有关政策要求,采取 必要的避让和补救措施,应有计划地逐步退耕还沼、还牧、 还林,协调社会经济发展与湿地保护的关系,防止湿地生态 环境遭受到更严重的破坏。二是对已经确定的湿地自然保 护区要实行重点保护,严禁在保护区内进行行政设置和人 为的生产经营活动。三是对零散分布的季节性积水草地,主 要用于发展牧业,并按照生态保护的要求搞好草地治理。四 是对湿地内部水面,要大力推广生态渔业,合理地开发和利 用水面资源,通过发展驯化养鱼和开发内七星河、挠力河野 生特种鱼(红肚鲫鱼、鲤鱼等),提高湿地的生态效益、社会 效益和经济效益。 3.2.2 以芦苇保护为基础,以鸟类保护为重点 芦苇是该 湿地生态系统的主宰植物,它构成了湿地的外貌景观。在七 星河三环泡湿地,芦苇分布最广,雨季芦苇长势最好,高达 2~3 m,覆盖度达 80%左右,目前,富锦市已对芦苇采取了 一系列保护措施,但还应做好以下工作:深入开展该湿地的 土壤、水文、生物资源的综合调查研究,要进行芦苇田改造、 芦苇人工栽培,植被保护,苇、稻、鱼立体养殖,以及芦苇生 产潜力的试验与研究;引进先进的技术和设备,对芦苇进行 翻耙、施肥,促进高产稳产的研究;建立湿地生态监测系统, 监测和调控芦苇生长不同时期的水量,以及控制自然灾害
青海湖流域近50年气温_降水变化特征研究_曹生奎
2013年第2期 青海师范大学学报(自然科学版)Journal of Qinghai Normal University(Natural Science) 2013No.2基金项目:国家自然基金(31260130,41261020),国家社科基金(10CJY015),教育部重点项目(2012178)中科院“西部之光”项目和青海师范大学科技创新计划项目共同资助.收稿日期:2013-04-10作者简介:曹生奎(1979-),男,青海大通人,博士,副教授,从事全球变化、生态学及陆地生态系统碳氮循环方面的研究.青海湖流域近50年气温、降水变化特征研究*曹生奎1,2,3,曹广超1,2,陈克龙1,2,解家安1,2,朱锦福1,王记明1(1.青海师范大学生命与地理科学学院,青海西宁 810008;2.青海师范大学青海省自然地理与环境过程重点实验室,青海西宁 810008;3.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,甘肃兰州 730000)摘 要:本文对青海湖流域1961-2010年近50年来的气温和降水变化特征进行了研究,结果表明,青海湖流域气温呈明显的增加趋势,线性增温率最大达到0.40℃/10a;存在较为明显的4次增温期,特别是最近一次增温期,持续时间长,最大增幅达0.1℃/a.降水量虽然没有明显的增加趋势,但存在三次明显的增多期,最大降水量出现在1988-1989年间.在季节变化上,气温均出现了不同程度的增加趋势,尤其以冬季和秋季增温趋势最明显;降水的季节增幅不明显,降水主要集中夏季,夏季多年平均降水量为239.30mm,占全年降水量的65%左右.近50年气温、降水变化特征表明青海湖流域目前正处于增温增湿阶段.关键词:气温;降水量;变化;青海湖流域中图分类号:P966 文献标识码:A 文章编号:1001-7542(2013)02-0037-05气候变暖是最近100a以来气候变化方面最显著的特征,IPCC在第四次评估报告中指出,最近100年(1906-2005年)全球平均地表温度上升了0.56℃-0.92℃[1],已引起了全社会的高度重视[2].青藏高原地区不但具有独特的气候条件和自然环境,而且是全球气候变化的敏感区,“驱动机”和“放大器”[3-4].因此,对青藏高原现代气候变化的研究一直备受重视.青海湖是我国最大的内陆高原咸水湖,是我国首批列入国际湿地名录的七大湿地之一.它是维系青藏高原东北部生态安全的重要水体,位于青南高原高寒区、西北干旱区和东部季风区的交汇处,属于全球变化的敏感区和生态系统典型脆弱区,其生态环境特征及演变在很大程度上反映着青藏高原整体生态变化趋势.由于受全球气候变暖和人类活动等诸多因素影响,近几十年来,青海湖流域生态环境恶化,青海湖水位持续下降,湖面面积逐渐缩小,而自2005年以来青海湖面积进入了增长期,已连续8年呈递增态势.那么这一变化是喜是忧呢?会继续持续吗?要回答这些问题,需掌握青海湖流域近几十年的气温、降水变化特征.为此,本文就青海湖流域近50年来气温和降水年际和季节变化特征进行研究,进而揭示全球变暖气候变化背景下,青海湖流域气候变化特征,为该地区进一步开展气候及生态环境变化研究提供基础资料.1 材料与方法1.1 研究区概况青海湖流域位于青海省东北部,地处36°15′N-38°20′N,97°50′E-101°20′E,地势从西北向东南倾斜,东西长106km,南北宽63km,周长约360km,海拔3194-5174m,流域面积29600km2.区内是典型的高原大陆性气候,以干旱、寒冷、多风为主要特征.入湖较大的支流有布哈河、沙柳河、哈尔盖河、乌哈阿兰河、黑马河;近几年青海湖水位增长、水量增加,2012年青海湖面积为4354.28km2.流域包括天峻、刚察全县和海晏县南部、共和县北部地区.主要植被类型为高寒草甸、高寒草原、高寒流石坡稀疏植被、沙生植被、盐生草甸、寒漠草原和沼泽草甸等[5].1.2 数据及研究方法主要选取青海湖流域内有长期气象数据记录的刚察(37°20′N,100°08′E,海拔3302.4m)和天峻(37°18′N,99°02′E,海拔3417.8m)气象站1961-2010年的逐日气温、降水量数据资料,经整理计算获得月青海师范大学学报(自然科学版)2013年均气温、月降水量、年均气温和年降水量数据.根据四季划分,求出春季(3、4、5),夏季(6、7、8),秋季(9、10、11),冬季(1、2、12)逐年季平均气温和各季降水量.主要分析方法包括线性趋势分析和5年滑动平均分析[6].2 结果与分析2.1 青海湖流域近50年来气温和降水年变化特征青海湖流域刚察和天峻气象站年均气温变化结果显示(图1),1961-2010年近50年来青海湖流域气温呈明显的增加趋势,线性增温率为0.32℃/10a(刚察)和0.40℃/10a(天峻),海拔较高的天峻比刚察其增温幅度大.两地多年平均气温分别为-0.24℃和-1.01℃;由于海拔差异,天峻年平均气温均低于刚察的,但近五年两地气温已很接近.五年滑动平均说明青海湖流域存在较为明显的4次增温期,分别为1961-1972,1976-1981,1983-1990,1997-2010,期间为降温期,而且增温比降温持续时间长,增幅较为缓慢,但最近一次增温期,持续时间长,增幅大,分别达0.05℃/a和0.1℃/a,1998年是青海湖流域最温暖的的一年.青海湖流域近50年来的降水量变化结果显示(图2),1961-2010年间降水量没有明显的增加趋势,刚察和天峻近50年多年平均降水量分别为381.77mm和348.79mm.最大降水量出现在1988-1989年间,刚察和天峻最大降水量分别高达515.8和563.6;近50年来降水出现了三次明显增多期,分别为1961-1967,1980-1989,1995-2009,期间夹两次减少期,降水增幅要小于减幅.图1 青海湖流域近50年来年均气温变化Fig.1 Variations of the mean annual temperature during the 50years in the Qinghai Basin图2 青海湖流域近50年来年降水量变化Fig.2 Variations of the annual precipitation during the 50years in the Qinghai Basin2.2 青海湖流域近50年来气温和降水季节变化特征青海湖流域近50年来气温季节变化如图3所示,结果显示,季节气温变化均出现了不同程度的增加趋势,尤其以冬季和秋季增温趋势最明显,刚察和天峻的线性增温率分别达0.45/10a,0.72/10a(冬季)和0.33/10a,0.47/10a(秋季).5年移动平均分析显示,春季气温变化出现了“两头高,中间低”的趋势,即20世83第2期曹生奎,曹广超,陈克龙,等:青海湖流域近50年气温、降水变化特征研究纪60年代和21世纪初期气温较高,气温波动变化,增温比降温持续时间长,增幅小;夏季气温变化在波动中缓慢上升,20世纪80年代是明显的降温期;秋季气温也是在波动中缓慢上升,21世纪以来增温趋势在增强;冬季气温变化主要分为1961-1988和1996-2010年2个增温期和1989-1995年1个降温期,值得特别注意的是,降温期持续时间短,降幅大,降温后温度恢复缓慢.降水季节变化结果显示(图4),降水季节增幅不是很明显,降水主要集中夏季,刚察和天峻夏季多年平均降水量分别为249.62mm和228.97mm,占全年降水量的65.38%和65.65%.5年移动平均显示,春季降水经历了减少-增加-减少的过程,20世纪80年代降水增加阶段持续时间短,增幅比降幅大;夏季降水变化与春季恰恰相反,经历了增加-减少-增加的过程,20世纪90年代初期的降水减少阶段降幅较大,后期的降水恢复速度缓慢;秋季降水经历了减小-增加的阶段,目前正处于降水增加阶段;冬季降水经历了3个增加和2个减少的阶段,现正处于增加阶段.图3 青海湖流域近50年来气温季节变化Fig.3 Variations of the seasonal temperature during the 50years in the Qinghai Basin3 讨论气候变暖在全球范围内已成为公认的事实,20世纪后半叶以来的增温尤为显著.青藏高原近50年来气温变化研究结果也表明青藏高原总体上在20世纪60年代初为暖期,60年代中期至80年代初气候转冷,80年代中后期以来进入一个气温持续升高的时期[7],这与青海湖流域近50年的气温变化趋势一致,所不同的是,青海湖流域气候转冷和转暖的时间较为滞后;在20世纪70年代末-80年初,90年代初期,青海湖流域经历了较为明显的降温阶段.从线性增温率来看,1981-2010年青藏高原30年来青藏高原的年平均气温升高趋势显著,线性趋势为0.05℃/a.1971-2000年时段该地区的增温趋势为0.02℃/a[8].同期,青海湖流域的平均增温率分别达到了0.06和0.025℃/a,说明青海湖流域的增温趋势比整个青藏高原明显.与黄河源区和长江源区年平均气温变化相比,黄河源区在过去60年呈现持续攀升的趋势,平均每十年上升约0.23℃[9],长江源区近48年来的平均气温上升速率达0.20℃/10a[10],对比发现青海湖流域的升温趋势明显93青海师范大学学报(自然科学版)2013年高于这两个地区,也明显高于全国增温水平(0.16℃/10a)[11].近50年来青海湖流域年降水量变化趋势与青藏高原整体变化趋势一致.青藏高原在1961-2007年近47年来经历了20世纪60年代少雨期,70年代降水量明显增多期,至80年代达到近47年来的多雨期,90年代降水量总体减少,21世纪以来又有所增加的波动阶段[12].所不同的是,青藏高原的降水增加幅度(9.1mm/10a)[12]高于青海湖流域(8.65mm/10a).刚察和天峻气象站降水线性增加率的差异也说明在青海湖流域高海拔地区比低海拔的环湖区降水增加明显.图4 青海湖流域近50年来降水季节变化Fig.4 Variations of the seasonal precipitation during the 50years in the Qinghai Basin在季节变化上,全球冬季平均气温升高最为显著,特别是北半球中高纬度地区更为明显,春季的增温幅度次之,秋季最弱[13].近100年来中国的增温也主要发生在冬季和春季,而夏季却有微弱变凉趋势[14-16].青藏高原四季平均气温变化均呈现出显著增暖趋势,冬季较其他季节明显,春、夏、秋、冬四季平均气温倾向率分别达0.25℃/10a、0.26℃/10a、0.38/10a和0.59℃/10a[12].对比发现,青海湖流域气温季节变化与全球和全国气温变化有一定的一致性和差异性,表现在气温在四季均有不同程度的升高,增温幅度最大的也出现在冬季,但青海湖流域秋季的增幅比春季和夏季大而明显,这与青藏高原气温的季节变化基本一致.在降水的季节变化上,青海湖流域降水季节表现与青藏高原则略有不同,青藏高原降水冬、春季增加明显[12],余莲的研究表明青藏高原冬半年降水有明显的增加,夏半年降水有弱的减少趋势[17].青海湖流域则表现出春秋季减少,冬夏季增加的趋势,且以夏季增幅最大.这种差异可能是在于青海湖水体本身对流域小气候,特别是大气湿度方面具有很强的自我调节作用,从而表现出与整个高原降水季节变化不一致的特点.4 结论(1)1961-2010年近50年来青海湖流域气温呈明显增加趋势,线性增温率达到0.40℃/10a,存在较为明显的4次增温期,增温比降温持续时间长,增幅较为缓慢,但最近一次增温期,持续时间长,增幅大,199804第2期曹生奎,曹广超,陈克龙,等:青海湖流域近50年气温、降水变化特征研究年是青海湖流域最温暖的一年.降水量没有明显的增加趋势,期间出现了三次明显增多期,最大降水量出现在1988-1989年间.气温、降水年际变化趋势与青藏高原近50年的变化趋势一致,所不同的是,增温趋势比整个青藏高原明显,青海湖流域气候转冷和转暖的时间较为滞后.(2)在季节变化上,季节气温变化均出现了不同程度的增加趋势,尤其以冬季和秋季增温趋势最明显,线性增温率最大达0.72/10a(冬季)和0.47/10a(秋季);降水季节增幅不是很明显,降水主要集中夏季,刚察和天峻夏季多年平均降水量分别为249.62mm和228.97mm,占全年降水量的65.38%和65.65%.气温的季节变化与全球和全国稍有不同,但与整个青藏高原变化基本一致,降水季节变化与青藏高原则略有不同,青海湖流域则表现出春秋季减少,冬夏季增加的趋势,且以夏季增幅最大,这种差异可能是在于青海湖水体本身对流域小气候,特别是大气湿度方面具有很强的自我调节作用.参考文献:[1] 秦大河.进入21世纪的气候变化科学———气候变化的事实、影响与对策[J].科技导报,2004(7):4-7.[2] 张强,韩永翔,宋连春,等.全球气候变化及其影响因素研究进展综述[J].地球科学进展,2005,20(9):990-998.[3] 郑度,姚檀栋.青藏高原隆升及其环境效应[J].地球科学进展,2006,21(5):451-458.[4] 潘保田,李吉均.青藏高原:全球气候变化的驱动机与放大器-Ⅲ.青藏高原隆起对气候变化的影响[J].兰州大学学报(自然科学版),1996,32(1):108-115.[5] 陈晓光,李剑萍,李志军,等.青海湖地区植被覆盖及其与温降水变化的关系[J].中国沙漠,2007,27(5):797-804.[6] 曹生奎,曹广超,陈克龙,等.西宁市近45年来气候变化特征与趋势[J].干旱区资源与环境,2011,25(5):77-82.[7] 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process,Qinghai Normal University,Xining 810008,China;3.Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China)Abstract:This paper has made a research about variation characteristics of temperature and precipitati-on from 1961to 2010years in the Qinghai Lake basin.The results showed that there emerged an increas-ing trend in the temperature,with the maximum linear rate of 0.40℃/10a.And there appeared four obvi-ous increasing temperature periods,especially the time of the recent warming period is very long and themaximum increase is 0.1℃/a.Although precipitation has no obvious increasing trend,there existed inthree significant increase periods.Maximum precipitation appeared from 1988to 1989years.(下转第47页)14第2期虞 敏,王小梅:欠发达省域城市群建设路径分析[6] 陈群元.我国城市群发展的阶段划分、特征与开发模式[J].现代城市研究,2009(2).[7] 覃成林.城市群协调发展:内涵、概念模型与实现路径[J].城市发展研究,2010(12).The analysis of construction path of urban agglomeration inunderdeveloped provincial———the eastern urban agglomeration in Qinghai as an exampleYU Min,WANG Xiao-mei(School of Life and Geography Science,Qinghai Normal University,Xining 810008,China)Abstract:Urban agglomeration as an advanced form of regional spatial evolution,is the product of acertain stage of regional economic development,and has its evolution rule.In this paper,the eastern urbanagglomeration in Qinghai as an example,Focuses on whether the basic conditions of construction can reallypromote the sustainable growth of urban agglomeration,and further makes the objective interpretation a-bout the basic path of construction,thus seeks reasonable theoretical support for promoting province’s ur-banization and boosting construction of urban agglomeration.Key words:urban agglomeration;the eastern urban agglomeration in Qinghai;construction path(上接第41页)For the seasonal change,the temperature presented different increasing trends.There was especially obvi-ous increase in winter and autumn.The increase of seasonal precipitation is not obvious,and it mainly con-centrated in summer with the multi-year average rainfall of 239.30mm,accounting for about 65%of theannual precipitation.The characteristics of temperature and precipitation change during recently 50yearsindicated that there is being in an increasing stage of the temperature and precipitation in the Qinghai Lakebasin at the present.Key words:temperature;precipitation;change;Qinghai Lake basin74。
七星河湿地自然保护区水质变化及影响因素分析
19 年联合 国人类环境 和世界水会议 向世 界发 出警告 :水不久将 成为一项严重 的社 会危机 , 油危机之后 下一个危 97 “ 石 机是水” 。水不仅是最宝 贵的农业生产资源, 而且又是区域内最重要 的环境 因素_ 。农业经济发 展与水 环境资源有着非常 1 J 密切的联系 , 然而 , 对于 当前我国水资源存在洪涝灾害 、 干旱缺水 、 水环境恶化的三大问题 , 中以水环境污染最 为严 重 , 其 并 且 有 继 续 恶 化 的趋 势 , 我们 不 得 不 承 认 其 中 很 大较 大 的 污染 源来 自于 农 业 。 七 星 河 自然保 护 区所 在 的 三 江平 原 是 世 界 上 最 大 的 湿 地 之 一 , 己列 人 世 界 主要 湿 地 目录 。然 而 自从 2 世 纪 5 年 代 以 0 O 来, 人类 的开垦活动湿地面积 由 15 94年的 1198 8} 2 4 7 l 下降到 20 年 的 276 12 12由占总面积的 4 .5 l n 00 7 9 .5}1 l, 1 5 8 %下降到 1 . 1 0 %。流域的湿地 大面积萎缩导致其生态功能不断下降 , r 7 生态环境状况不断恶化_ 。 2 J 七星河国家级湿地 自然保护区对周边 的农业发展十分重 要。由于其地势低 洼 , 被誉为 “ 天然 蓄水 库” 。保 护区大面积 湿地和七星河流域 的水环境对周边农业 区域的局部气候 条件产生明显 的调节作用_ 。然而根据 20 3 J 06年 4月末 以来对七星 河 的水质监测情况看 , 结果表明 目前其水环境状况较差 。尽管少量污染物进入水环境并不会引起环境质量 的明显变化 , 但 水环境的纳污量是有 限的, 污染物的排放量超过一定 限度之后 , 环境质量就会发生恶化。重视对该 流域湿地水资源 系统 水
近50年嫩江流域径流变化特征及其影响因素分析
声明声明秉承研究所严谨的学风与优良的科学道德,本人声明文中除了特别加以标注和致谢的内容外,不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,不包含本人或他人已申请学位或其他用途使用过的成果。
与本人合作的同志对本研究做出的贡献均已在论文中予以明确说明并表示了致谢。
申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。
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研究所有权保留学位论文及其电子版;研究所可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。
(保密的论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名:__________导师签名:______________日期:__________摘要目前在全球气候变化与人类活动的双重影响下,陆地水文循环发生了深刻的变化,近50年来,变化环境下的嫩江流域径流过程发生了巨大变化,加剧了水资源的短缺和时空变异性,相继带来了一系列突出的水与生态环境问题,研究嫩江径流量变化及原因,有利于更好地实施对流域水资源的合理开发利用和科学管理,具有重要的理论意义和现实意义。
本文根据嫩江主要代表水文站:石灰窑、同盟、江桥、大赉1956~2006年51年的实测径流资料,依安、齐齐哈尔、白城、洮南、大安站气象站1956~2001年的降水、气温、蒸发资料,应用数理统计、累积滤波器、Mann-Kendall秩相关法及Morlet小波分析法等多种分析方法,分析了嫩江径流年内基本特性,趋势性、突变性、周期性等径流演变特征及其影响因素。
七年级下册英语第七单元作文描写旬阳天气
旬阳之天气变幻In the land of Xunyang, the weather is a constant changing entity, reflecting the unique characteristics of this region. The seventh grade students, eager to capturethe essence of their environment, embark on a journey to describe the weather patterns of their hometown.Spring in Xunyang is a time of blooming flowers and warm, gentle breezes. The sun shines brightly, yet not too harshly, allowing the new green leaves to unfurl and the flowers to bloom in a riot of colors. However, the warmthis not without its interruptions. Occasional showers bringa freshness to the air, reminding us of the fragility of nature and the importance of cherishing every moment.As summer approaches, the heat becomes more intense.The sun beats down mercilessly, turning the ground into a scorching desert. The air is thick and heavy, filled withthe scent of dry earth and fading green leaves. But even in this heat, there are moments of respite. Thunderstorms roll in, bringing a cool breeze and heavy rain that washes away the dust and dirt, leaving everything refreshed and renewed.Autumn brings a change in the weather once again. The temperatures cool down, and the leaves turn a golden hue before falling to the ground. The air is crisp and clear, filled with the scent of fallen leaves and approaching winter. The sun shines brightly, but not too warmly, allowing people to enjoy the beauty of the season without feeling the heat.Winter in Xunyang is cold and snowy. The temperature drops significantly, and snow covers the ground, turning everything into a white winter wonderland. The air is crisp and clear, and the sun shines brightly on the snow-covered landscape. Although the cold can be severe, it also brings a sense of wonder and excitement as children play in the snow and families gather around the fireplace to stay warm. Throughout the year, the weather in Xunyang provides a constant source of fascination and inspiration. From the blooming flowers of spring to the snow-covered landscapes of winter, each season brings its own unique beauty and charm. By observing and understanding the weather patterns of their hometown, the seventh grade students gain a deeperunderstanding of their environment and the world around them.在旬阳这片土地上,天气是一个不断变化的实体,反映了这个地区独特的特点。
七年级英语下册 Unit 7 It’s raining Section A 3(Grammar fo
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Unit 7 It’s rainingSection A 3(Grammar focus—4c) Grammar focus—What’s the highest mountain in the world?— Qomolangma.— How high is Qomolangma?—It’s 8,844.43 meters high. It’s higher than any other mountain.— Which is the deepest salt lake in the world?— The Caspian Sea is the deepest of all the salt lakes.— Did you know that China is one of the oldest countries in the world?—Yes, I did. It’s much older than the US.Step 1 Grammar形容词和副词比较级和最高级变化规则1.规则变化1) 一般情况下,单音节或双音节的形容词(或副词)比较级+er ,最高级+est如: clever-cleverer-cleverestfew-fewer-fewestsmall-smaller-smallest等。
(完整word版)职称英语版 课文详解 第五十一课
51. Those Fascinating Northern Lights 〈New>迷人的北极光1。
At 10:00 p.m. on March 23,1969, the Bowater Power Water Company in Deer Lake, Newfoundland experienced(老练的) a disturbance(干扰) on its system。
The frequency converter(变频器) at Comer Brook tripped off, shutting down half of the big paper mill(造纸厂). There was a radio blackout over most of the Atlantic Provinces。
And accompanying(伴随) these activities was a magnificient display of northern lights(北极光)—boiling up out of the north and hanging in bundles of long rays like draperies across the sky。
Ninety-three million miles away, a rather ugly looking sunspot(太阳黑子) was making its way across the disc of the sun。
1. 1969年3月23曰晚上10点,保华特水电公司(the Bowater Power Water Company)位于纽芬兰(Newfoundland)鹿湖的设备系统出现了异常;科纳布鲁克(ComerBrook)的变频器跳间,使得一半的大造纸厂停产;大西洋沿岸各省的无线电中断.伴随这些异常出现的还有辉煌的北极光-—从北面喷涌而出,一束束巨大的光束像帷幔一般遮盖了整个天际。
1961年-2008年洪湖湿地区域气候变化特征分析
二
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过 了 00 . 1的极 显 著性 检 验 , 夏 季 气 温 只 有 弱 升 高 而
多年 均气 温
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趋势 , 并没有通 过显著性检验 , 明洪湖 区域增温 的 表 不对称性. 可能导 致植 被呼 吸作用 产 生的效 应 大 这
3 2 降 水 量 变 化 分 析 .
末持平 . 0年代 开始 略有降温 ,O年代 中期开 始气 8 8 温缓慢 上升 ,0 9 年代后期 气温持续 升高. 了 2 世 到 1 纪初 , 温度 比上世纪 8 0年代上升 了 13 同时研究 . ̄ C.
1 6 年 ~2 0 91 0 5年 , 湖 区 域 的年 平 均 降水 量 洪 是 13 7mm, 2 降水量 随年代 有增 加 的趋 势 , 向率 倾
基 金项 目:国 家 自然 科 学 基 金 项 目(0 7 2 1 ; 国气 象局 气 候 变 化 专 项 ( C F1—4 ; 国 科 学 院知 识 创 新 工 程 重 4 8 15 ) 中 C S 一00 ) 中
要方 向项 目( z x 一 w一 4 ) k c 2y 1 1 . *通 讯 联 系人 .E— i:xwa g whg . c c . mal l n @ ig a . n
第 2期
王 晓 艳 等 : 9 1年 ~2 0 年 洪 湖 湿 地 区 域 气候 变化 特 征 分 析 16 08
35 O
的指标 , 常 定 义 为 年 蒸 发 能 力 和年 降水 量 的 比 通
值. 即
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但 最低 温度 的倾 向率 大于最 高气温 倾 向率 , 最低气 温 升高 幅度更显 著一些 .
三江平原典型地区水田分布格局变化特征
三江平原典型地区水田分布格局变化特征宋戈;杨雪昕;高佳【摘要】研究目的:以三江平原最具代表性的七星河地区为研究区,基于1990年、2002年和2014年遥感影像数据,揭示自20世纪90年代农业结构调整以来水田分布格局变化规律.研究方法:GIS空间分析和标准差椭圆分析法.研究结果:(1)七星河地区呈现阶段性的水田化特点.1990年水田占耕地总面积的12.56%,处于水田化初始阶段,2002年和2014年水田面积占比分别是31.85%和37.06%,均处于水田化中期阶段.(2)七星河地区水田基本呈东北—西南的分布态势,空间分布阶段性极化,整体水田分布逐渐收缩,且呈现北移东扩的特征.(3)七星河地区前期以旱地和未利用地的水田化为主,其中旱地水田化规律性弱,方向性不明显,后期则基本为旱地水田化,综合极化特征突出,未来七星河地区水田化进程将会进一步放缓.研究结论:七星河地区水田分布格局的演化规律将对区域耕地资源合理利用与高效管理提供重要的理论依据.%The purpose of this study is to reveal the evolution of paddy field distribution patterns since the agricultural structure adjustment in Qixing river area of Sanjiang Plain. GIS analysis and the standard deviation ellipse analysis are used to study the paddy fields distribution patterns at the three time points in 1990, 2002 and 2014. The results are as follows: 1)in Qixing river area, the diverse characteristics of paddy field distribution occurred on the different stages. In 1990, the ratio of paddy field area to the total cultivated land area was 12.56% in the initial stage of paddy field reclamation. In 2002 and 2014, the ratio was 31.85% and 37.06%, respectively in the the middle stage of paddy field reclamation. 2) The distribution pattern of paddy field in the Qixing river area showed thenortheast-southwest distribution trend with the spatial distribution polarization characteristics. 3)In the early stage of the Qixing river area, there mainly existed the dry land and the unused land converted to the paddy field. The regularity of dry land conversion was weak and its later stage showed not prominent direction. In the later stage, dry land converted to paddy field was the main phenomenon with the significant comprehensive characteristics, while in the Qixing river area, the paddy field reclamation will further slow down in the future. In conclusion, the evolution of paddy field distribution patterns of Qixing river area would provide an important theoretical basis for rational utilization and efficient management of regional cultivated land resources.【期刊名称】《中国土地科学》【年(卷),期】2017(031)008【总页数】8页(P61-68)【关键词】土地利用;三江平原;水田化;分布格局;标准差椭圆统计分析方法【作者】宋戈;杨雪昕;高佳【作者单位】东北大学土地管理研究所,辽宁沈阳 110169;东北大学土地管理研究所,辽宁沈阳 110169;东北大学土地管理研究所,辽宁沈阳 110169【正文语种】中文【中图分类】F301.24耕地格局可以反映区域粮食生产的数量及结构状况,是农业生态系统的空间表现,其变化特征影响农业生态系统的稳定性和农业生产功能[1]。
通用版2023届高考地理一轮复习创新素养限时练湿地的开发与保护(含答案)
高考地理一轮复习创新素养限时练:湿地的开发与保护1.龙感湖与鄱阳湖古时曾连为一体,东汉时分离。
湖区有众多的藻类、丰富的维管束植物和多种有益或有重要经济、科研价值的野生动物等,是国家重要的自然保护区。
该湖区人类活动少,水质优良,是亚洲最重要的候鸟越冬地之一。
下图为龙感湖及周边地区位置示意图。
据此完成下列各题。
(1)据材料分析,龙感湖地区的湿地最能体现的自然环境作用是()A.文化服务——净化水中污染物B.调节服务——调节气候、美化环境C.供给服务——提供丰富的农副产品D.支撑服务——维持生物多样性(2)龙感湖地区能成为亚洲最重要的候鸟越冬地的主要原因有()①冬季温和多雨②人类活动少,环境好③食物来源充足④水质好,无捕食动物A.①②B.③④C.②③D.①④2.三江平原地区是我国最大的沼泽分布区,近几十年来,由于人类的过度开发,该地区沼泽面积发生了很大的变化。
下图为三江平原某研究区以及研究区内的典型样带的土地利用方式变化示意图。
据此完成下面小题。
(1)图示研究区是我国()A.冬季最寒冷的区域B.地方时最早的地方C.昼夜长短变化最大的区域D.年平均日照时数最长的区域(2)从水循环角度分析,湿地改造过程中导致图中典型样带内沼泽湿地变化的直接原因是()A.沼泽中水的下渗量大量增加B.大量开垦耕地,造成湿地破坏C.蒸发量增大,沼泽内水分大大减少D.大量排水,加快沼泽中水的地表径流排泄(3)典型样带内的沼泽湿地面积的变化会导致()A.生物多样性增多B.农业生产受自然灾害影响变小C.调节气候和降解污染物的能力降低D.河流径流量增大,季节变化趋于稳定3.为了研究城市人工湿地的富营养化状况,研究人员在我国南方某市区范围内选取了3块人工湿地作为研究对象,统计数据见下表。
其中软件园湿地大量保留自然缓坡的堤岸,且与周边较好水质的水系连通,并有闸口控制;荆川公园湿地水体基本与外界隔离;五星公园湿地水体底部有大量的建筑垃圾,水体和陆地之间由垂直的混堤岸相隔离,同时虽然与外来水系相连通,但无闸口控制。
三江平原湿地大面积开垦前后区域夏季气候状况的对比探究
湿地科学6卷而使气温升高‘12,131,所以0℃以北地区气温明显升高,以南,完达山区、双鸭山区和长白山北缘的低山区为50年代气温偏高区,气温最大偏高幅度超过0.6oC。
图4三江平原20世纪90年代3年平均的6月(a)和7月(b)降水量(mm/d)模拟场分布Fig.4Distributionofthethreeyearsaveragesimulationprecipitation(mm/d)ofJuneandJulyinthe1990intheSanjiangPlain图5三江平原20世纪50年代与90年代3年平均的6月(a)和7月(b)模拟平均气温(℃)差值场分布(90年代减去50年代)Fig.5Differencedistributionof3yearsaveragetemperature(℃)ofJuneandJulybetween1990and1950S(resultsofthe1990minusthe1950S)2.3.22个年代6月和7月模拟降水量的比较从图6a可以看出,6月,与50年代相比,90年代主要是洪河保护区和完达山北端一带和穆棱兴凯低平原区的耕地区的降水量有所增加,其它区域的降水量变化不大。
7月(图6b),与50年代相比,90年代东北部低平原区的耕地区、西部低平原区耕地区、倭肯河平原区的耕地区和穆棱兴凯低平原耕地区的降水量明显增加,以上地区也正是下垫面性质变化最明显的地区,表明下垫面土地类型由湿地变为耕地后,下垫面变化地区7月的降水量会有所增加;山区的降水量略有减少。
2期张伟等:三江平原湿地大面积开垦前后区域夏季风候状况的对比研究283图6三江平原20世纪50年代与90年代3年平均的6月(a)和7月(b)模拟降水量(mm/d)差值场分布(90年代减50年代)Fig.6Differencedistributionofthreeyearsaverageprecipitation(mm/d)ofJuneandJulybetweenthe1990andthe1950s(resultsofthe1990minusthoseofthe1950s)3结论通过利用区域气候模式对三江平原地区夏季气候的数值模拟,更加清楚的认识了20世纪50年代和20世纪90年代三江平原地区气温和降水量的分布特征。