青藏高原的主要环境效应

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青藏高原极端天气气候变化及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应
其中, 高原年极端最低气温 的上升趋势普遍且最


强 ,年最高气温 、日最高气 温的年极小值 、日最 低气温 的年极大值则从 2 0 世纪 9 0 年代 中期开始
: ’
连续 明显偏高 。这期 间,高原绝大部分地区极端 低温事件频次显著下降 , 极端高温事件频次显 著 上升 ,且前者下降率普遍超过 了后者增长率 。2 0 世纪 8 0年代 中期以来 ,大部分地 区与 日 最低气 温相关 的极端事件( 冷夜 、 持续冷期 、 霜 日和冰冻
夏季 风异常和旱涝灾害预报的重要指标 , 可影 响到其下游地 区的大气环流和 中国东部的天气气候异常。为构建稳 固 的青藏高 原生态屏障 , 深化对高原极端天气气候环境事件及其对周边 区域气候变化影响的研究 , 建议 国家加强高原 上对 流层一 下平流层水汽和微量成分输送过程与机制 的研究 , 加强高原 湿地及其对周 边区域气候环境变化的影响研 究, 以及加大投入灾害卫星监测和灾害预警系统的能力建设。
频率发生较 大的改变 ,而极端事件对气候变率的 敏感性 随着全球变 暖而加速增大 , 进而对人类社 会 和 自然环境产生深刻影 响。高原气候变化被认 为具有 敏感 性强 、幅度大的特征 ,加之地表生态
系统脆 弱 , 气候 变化 的微小波动都有可能导致生 态系统的强 烈响应 。极端天气气候变化 因而成为 高原生态 、环境变化 的重要驱动 因素之一。特别 是高原冬春季积雪 与温度异 常事件 ,以及夏季强 降水 与干 旱事 件更 是直 接影 响到 藏 区的生产 生 活和生态安全屏障的建设 。就藏 区各种灾害面积
区域才稳定下来( 图2 ) J 。
2 最近 几十年高原极端 天气气候 事件变 化趋 势
极 端事 件频 率 的变 化不 仅 取决 于平 均气 候

青藏高原现代气候特征及大地形气候效应

青藏高原现代气候特征及大地形气候效应

青藏高原现代气候特征及大地形气候效应一、本文概述本文旨在深入研究和探讨青藏高原现代气候特征及其大地形气候效应。

青藏高原,作为地球上最高的高原,其独特的地形和地理位置赋予了其特殊的气候特性,对全球气候系统产生了深远的影响。

本文将首先概述青藏高原的基本气候特征,包括温度、降水、风速等主要气候要素的现代变化趋势。

在此基础上,我们将进一步分析这些气候特征如何受到大地形气候效应的影响,以及这种影响如何在全球范围内传递和放大。

通过本文的研究,我们希望能够更深入地理解青藏高原在现代气候变化中的角色和作用,为应对全球气候变化提供科学依据和参考。

二、青藏高原现代气候特征青藏高原,作为地球上最高、最大、最年轻的高原,其独特的地理位置和地形地貌对现代气候特征产生了深远的影响。

青藏高原的现代气候特征主要表现在以下几个方面。

青藏高原的气候类型以高原山地气候为主,具有明显的高原特色。

由于海拔高,大气压低,气温低,降水形式以雪为主,雪线低,冰川广布。

这种气候类型使得青藏高原的气候条件恶劣,生态环境脆弱,但同时也为高原生物提供了独特的生存环境。

青藏高原的气温变化具有显著的季节性和日较差大的特点。

夏季,太阳辐射强,地面加热迅速,气温高;冬季,由于高海拔和地形的影响,青藏高原的气温较低。

同时,由于高原地区的大气稀薄,白天太阳辐射强,地面升温快,夜晚地面散热快,降温迅速,因此日较差大。

再次,青藏高原的降水分布不均,主要集中在夏季。

夏季,随着季风的推进,青藏高原的南部和东南部地区降水较多,而冬季则降水稀少。

这种降水分布不均的特点对高原的生态环境和农业生产产生了重要影响。

青藏高原的气候变化受到全球气候变化的深刻影响。

近年来,随着全球气候变暖的趋势加剧,青藏高原的气温也在逐渐升高,降水模式也在发生变化。

这些气候变化对高原的生态环境、冰川融化、水资源分布等方面产生了深远的影响,也对人类的生存和发展提出了新的挑战。

青藏高原的现代气候特征主要表现为高原山地气候、气温变化的季节性和日较差大、降水分布不均以及受到全球气候变化的影响。

青藏高原隆升及其环境灾害效应

青藏高原隆升及其环境灾害效应
地壳挤压缩短作用仍存在,但由南向北逐渐变小; 近东西向断裂仍左旋走滑或右旋走滑,如鲜水河—— 小江断裂带现今左旋走滑速率达10 ~ 15 mm.a-1 ,控 制了有史以来17次7级以上地震的发生;红河断裂左旋 走滑速率为7~ 8 mm.a-1 ;祁连山北缘断裂带左旋走 滑速率为5~ 7 mm.a-1 ,控制了祁连山北缘地区全部 强震和大震的发生;六盘山构造带左旋走滑达5~ 6 mm.a-1 ,控制了南北构造带北段的全部强震和大震 的发生。
青藏高原的隆升与我国现在地貌 轮廓形成的关系
青藏高原隆升跟我国现在的地貌有密不 可分的关系,首先,青藏高原隆升造就了我 国的三级阶梯(第一、二级阶梯的分界:西 起昆仑山山脉,经祁连山山脉向东南到横断 山脉东缘。 第二、三级阶梯的分界:由东北向西南依次 是大兴安岭、太行山、巫山、雪锋山。), 从西到东呈下降趋势,这也是地应力的一个 反应;再次,青藏高原隆升使得印度洋季风 不能穿过青藏高原而到达西北地区,使得
第十四幕
青藏高原隆升,但幅度较小。 环境变化效应:
黄河第二级阶地形成,侧蚀作用强烈,阶地 面宽;气候温暖湿润,黄土堆积速率明显降低; 32000~16000a间为末次盛冰期,青藏高原多年冻 土下界比现在降低1400m。
第十五幕
第十五幕:0.01Ma~现今
青藏高原仍持续上升,上升速率:6~ 9mm.a-1。 构造变形效应:
再次青藏高原隆升使得印度洋季风不能穿过青藏高原而到达西北地区使得我国西北地区呈干旱趋势使我国地貌类型发生重大变革在原本应该富饶的西北腹地成为干旱区造就了荒漠地貌类型另一个方面青藏高原隆升使得东南季风能再温压场的控制下到达长江中下游的广阔地区使其原本应处在副热带高压控制下的中国南方荒漠区成为鱼米之乡
青藏高原隆升及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应青藏高原位于亚洲大陆中部,是世界上海拔最高的高原。

其地理位置、地形和气候条件使青藏高原成为世界上极端天气气候变化最为剧烈的地区之一。

近年来,随着全球气候变暖的加剧及人类活动的影响,青藏高原的气候变化日益频繁、极端天气事件也越发严重,给该地区的生态环境和社会发展带来了一系列的影响。

极端天气是指在某一时间段内,天气现象的发生频率、强度和持续时间超过长期观测期间的极端值。

青藏高原上的极端天气主要包括强降雨、干旱、高温、冰雹、暴风雪、雾、霜冻等。

这些极端天气对青藏高原的生态环境和社会经济发展都带来了巨大的挑战。

首先,青藏高原的极端天气对当地的水资源管理产生了重要影响。

青藏高原是亚洲的“水塔”,以其丰富的冰川和大规模的冰雪储量为世界各大河流提供源源不断的水源。

然而,近年来由于气候变暖的原因,高原上的冰川融化速度加快,导致水资源供应不稳定,威胁着下游地区的农业、工业和居民生活。

同时,极端降雨和暴雪也给青藏高原地区的水资源管理带来了新的挑战。

暴雨和暴雪事件的频率和强度的增加,增加了洪水和泥石流等灾害事件的风险,造成了严重的水资源损失。

其次,极端天气也对青藏高原的生态环境产生了严重影响。

青藏高原拥有独特的高山草甸、高寒荒漠和高原湖泊等生态系统,是许多珍稀植物和动物的栖息地。

然而,极端干旱和高温的发生引发了土壤干旱,导致植被减少、土壤侵蚀和草原退化等问题。

极端降水也容易引发洪涝,对湖泊和湿地生态系统造成破坏。

这些变化可能会导致生物多样性减少和生态系统的崩溃,进而对全球生态平衡产生重要影响。

此外,极端天气对青藏高原的人类社会经济发展产生了巨大的不利影响。

极端天气给农业和畜牧业带来了严重损失。

连续干旱导致农作物减产、生态环境破坏,而持续的暴雪和寒冷天气则会导致牲畜冻死和饲料供应不足,使农牧民生计受到严重威胁。

同时,由于大规模冰川融化和暴雨引发的洪水,青藏高原的基础设施也受到了很大破坏,给交通运输、能源供应和社会服务等领域带来了困难。

地球系统科学的研究范例--青藏高原隆升的地貌、环境、气候效应

地球系统科学的研究范例--青藏高原隆升的地貌、环境、气候效应

地球系统科学的研究范例--青藏高原隆升的地貌、环境、气候效应孙继敏【摘要】If we think that the theory of“Continental Drift and Plate Tectonics”is the most representa-tive geologic innovation of the 20th century,then,the international geological science is now undertaking a new reform,changing from a past sole science to interdisciplinary scientific research of “Global Change”and the “Earth System Science Theory”.Moreover,such kinds of multi-disciplinary integration not only involve geologic fields,but also integration with atmosphericscience,oceanography,and biolo-gy,leading the “Earth System Science Theory”to a new stage .Actually,many significant geologic or climatic events on earth,especially the Cenozoic tectonic uplifts of the Tibetan Plateau,closely link to the interactions amonglithosphere,hydrosphere,atmosphere,and biosphere.If we still take a conserva-tive view to cope with the tectonic uplift of the Tibetan Plateau and its environmental effects,it will be difficult to have new developmentin geology science.%如果说“大陆漂移与板块学说”是20世纪地质学最具代表性的学术创新的话,那么,进入到21世纪,国际地质学界正在经历着一场新的变革,即由过去单一的学科发展,向多学科交叉的“全球变化”与“地球系统科学”发展,而且这样的融合并不仅仅局限于地质学的各分支学科,而是包括了与大气学、海洋学、生物学等学科的交叉发展,更加发展壮大了“地球系统科学”。

青藏高原生态环境保护和可持续发展方案——青藏高原气候变化影响及应对

青藏高原生态环境保护和可持续发展方案——青藏高原气候变化影响及应对

青藏高原生态环境保护和可持续发展方案——青藏高原气候变化影响及应对科考发现,随着人类活动导致大气中二氧化碳浓度的增加,夏季青藏高原作为加热源的作用将会增强。

“温室效应”导致青藏高原和上空大气增温,大气可以容纳更多的水汽,由此揭示出人类活动二氧化碳排放对青藏高原“热源”作用影响;气候变化背景下地气相互作用显得尤为重要,而高原湖泊占中国湖泊总面积50%以上,因此湖泊群的贡献不容忽视。

科考研究首次较为准确地推算出青藏高原湖泊群每年蒸发的水资源总量大约为517亿吨。

该研究可在资料缺乏区域显著减少湖泊蒸发研究的不确定性,对第二次青藏科考项目“亚洲水塔”水资源评估和高原水汽输送起到关键的推进作用。

“亚洲水塔”的“核心区”是低纬暖湿气流的关键入口,形成一条连接低纬热带海洋水汽源和“亚洲水塔”核心区水汽中心的强暖湿水汽输送通道,水汽来源可追溯到南半球,显示了与热带海洋和南印度洋暖湿水汽源的联系。

高原的热驱动效应有助于维持能量、水循环交换,以“水汽柱”形式向对流层顶垂直输送,这表明通过对流云活动,高原地区水汽输送及其湿对流具备对全球影响的“窗口效应”,对全球能量和水循环交换以及“亚洲水塔”的形成起到重要作用。

在气候变化大背景下,“亚洲水塔”发生明显变化,导致区域性水资源失衡。

研究发现,近20年来,青藏高原及周边地区冰川正在经历着不同程度消融与退缩。

这意味着气候变暖是青藏高原冰川退缩的主因,而与西风、季风变异相关的高原大气降水变化亦可导致高原冰川区降水“补给”发生改变,降水变化的空间分布差异亦是造成青藏高原不同地区冰川退缩程度差异的关键因素之一。

西风-季风协同作用使得青藏高原气候呈暖湿化趋势,植被及其生态质量趋好。

该研究揭示西风-季风协同作用的环境效应,指出人类有序活动和气候暖湿化共同促进青藏高原植被环境趋好。

研究还发现,高原北部暖湿化趋势比较明显,但南部暖湿化趋势不明显或呈暖干化趋势,对雅江等河流和生态具有重要影响;极端天气事件总体呈下降趋势,但高原东部极端降水事件呈上升趋势,因强降水引发的潜在地质、滑坡、泥石流等灾害有加剧趋势等。

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应青藏高原极端天气气候变化及其环境效应青藏高原是全球平均海拔最高的地区之一,同时也是世界上最大的高原。

其特殊的地理位置和气候条件使得青藏高原成为全球气候系统的重要组成部分,并且对全球气候变化具有重要影响。

然而,近年来青藏高原的极端天气气候变化已经引起了广泛关注,而这种变化对高原生态环境的影响也日益显现。

首先,青藏高原的气候变化已经导致了降水模式的变化。

近年来,高原地区出现了更加频繁和严重的干旱和洪涝灾害,这种反常的降水模式给当地人民的生产和生活带来了极大困扰。

一方面,干旱造成了水资源的匮乏,导致农田灌溉困难,农作物产量下降,甚至引发土壤侵蚀和沙漠化;另一方面,洪涝灾害则给土地和房屋带来了巨大破坏,甚至威胁到人们的生命安全。

其次,青藏高原的气候变化还表现为气温的升高。

研究发现,在过去几十年里,高原地区的平均气温逐渐上升,尤其是在高海拔地区。

这种气温升高不仅对当地冰川和冻土造成了严重影响,也加速了冰雪的融化和水源的减少。

气温升高还导致了高原地区生物多样性的改变,许多植物和动物物种面临着生境的丧失和灭绝的威胁。

此外,大气环流的变化也对青藏高原的气候产生了重要影响。

大气环流的异常变化导致了青藏高原附近的冷暖气流的交错和混合,这种变化进一步加剧了极端天气的频发。

例如,青藏高原常年强劲的西南季风和伴随的降水带已经发生了明显变化,南北风系统和中纬度气候系统相互作用更加频繁,不仅给高原地区带来了更多的降水,也加剧了气温的不稳定。

青藏高原极端天气气候变化对环境的影响还包括了湖泊和河流水位的变化,以及生态系统的脆弱性增加等。

湖泊和河流水位的变化不仅影响了当地的水资源供应,也改变了水生生物的生存环境,导致一些特定物种的灭绝。

此外,由于高原地区生态系统的脆弱性增加,其抵御自然灾害和人类活动的能力减弱,地质灾害、生物灾害和植物绝灭事件频繁发生。

针对青藏高原极端天气气候变化及其环境效应,亟需采取一系列措施。

青藏高原隆起对气候影响

青藏高原隆起对气候影响

青藏高原隆起对气候影响秦为胜青藏高原位于北纬25°~40°,东经74°~104°之间,是亚洲中部的一个高原地区,它是世界上最高的高原,平均海拔高度在4000米以上,有“世界屋脊”和“第三极”之称。

它的边界,向东是横断山脉,向南和向西是喜马拉雅山脉,向北是昆仑山脉。

它包括中国西藏自治区、青海省的全部和新疆维吾尔自治区、甘肃省、四川省、云南省的部分,不丹、尼泊尔、印度、巴基斯坦等国部分地区,总面积250万平方公里。

青藏高原独特的自然地域单元、地理位置、地质结构、气候特征,独特的生态资源和民族文化,它在人类生存环境和中华民族的未来发展中具有十分特殊的地位。

青藏高原是中华民族的源头之地,也是中华文明的发详地之一。

在华夏文明史上流传千古的伏羲、炎帝、烈山氏、共工氏、四岳氏、金田氏和夏禹等都是古羌人。

青藏高原生态环境保护建设与藏区经济社会和谐发展,对中华民族乃至全球未来发展有着特殊的作用意义。

作为世界“第三极”的青藏高原已成为继南、北极之外又一个气候变化研究的热点地区, 青藏高原的气候变化不仅是全球气候变化的重要部分,而且对全球气候波动也可能起到触发器和放大器的作用。

青藏高原的隆升使地球大气环流系统由准天文风系转变为季风系统,直接影响到全球气候和生态系统的发展格局,它的动力和热力效应使其成为亚洲和北半球大气系统的控制区。

这里广阔的冰川,为古气候学和冰川学研究提供了素材,它对世界气候特别是东亚季风的影响巨大,主要包含以下几个方面:1.动力阻挡作用青藏高原海拔高、面积大,占据对流层中低部,犹如大气海洋中的一个巨大岛屿,对于冬季层结稳定而厚度又不大的冷空气是一个较难越过的障碍,南亚冬季气温比同纬度地区相比偏高原因是北有青藏高原与喜马拉雅山脉阻挡蒙古—西伯利亚的冷空气侵入。

青藏高原的隆起,导致东亚季风区的形成,青藏高原对夏季来自印度洋的暖湿气流的北上,有巨大的阻挡作用。

使北半球亚热带高原荒漠带北移,在高原北部地区形成塔克拉玛干等中亚沙漠,西北变成温带、暖温带干旱荒漠区。

青藏高原的隆起与环境效应

青藏高原的隆起与环境效应

青藏高原的隆起与环境效应000000000高原第三次强烈隆升发生在距今15万年左右,这段时间,高原的平均高度已达到4000米以上,一些高山超过了6000米,使高原内部的气候更加寒冷干燥。

地质历史进入全新世(距今一万年前),高原继续抬升,形成了今天高原面平均高度达到4700米。

高原的强烈降升,给亚洲东部的自然环境以深刻的影响,高原的动力作用和势力作用改变了周围地区的环境。

1 青藏高原的隆起及其气候和环境效应2000 m这一高度被认为是高原隆起—黄土堆积的临界高度。

在共和运动时期,喜玛拉雅山由于普遍超过了6000 m而成为阻塞印度洋季风的重大障碍。

近年来随着构造隆升驱动气候变化假说的提出,用以青藏高原为代表的构造隆升导致的各种物理化学过程及其气候效应来解释大冰期的来临和全球气候变化,考虑青藏高原大地形存在时的1月份100 k Pa等压面上的大气环流图式与现今实际观测值近似一致,当不存在青藏高原时,现有的西伯利亚高压就不复存在,由于青藏高原的存在,欧亚大陆的冬季才有西伯利亚高压.青藏高原的隆起增加了冬季雪的覆盖厚度,改变了局部乃至全球的反照率,从而可能对全球气候产生不可忽视的影响。

通过理论分析与数值模拟把晚新生代地球的变冷及区域分异性的增强归因于晚新生代青藏高原及北美西部高原的隆起。

从孢粉植物分异及演变、干旱碎屑及膏盐沉积分布等方面,对柴达木盆地西部新生代气候与地形的演变进行了探讨。

其结果表明,盆地西部新生代两个极端干燥的气候期(膏盐发育期)分别出现在始新世至渐新世及上新世至第四纪。

前者与老第三纪行星环流控制下的副热带干燥带有关,而后者与青藏高原的隆升有关。

通过对柴达木盆地的研究结果表明:青藏高原于25~17第二期强烈隆升即相当于喜马拉雅运动的二期,其所达高度与宽度,足以改变环流形势,它和同时期的热带太平洋的变暖、南极冰盖出现越赤道气流增强、亚洲东缘、东南缘边缘海盆的扩大、亚洲大陆的向西伸展、副特提斯洋的萎缩等因素相结合,共同加强了大陆与大洋的热力差别和动力作用,孕育了以夏季风为主的亚洲季风系统,替代了东亚地面老第三纪的行星风系,导致了东亚干旱草原带大收缩与湿润森林带大发展等重大环境变化。

青藏高原的主要环境效应

青藏高原的主要环境效应

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莫申国 等 ! 青藏高原的主要环境效应
6.
青藏高原平均海拔 "### $ 以上 " 是近几百万年以来地壳强烈隆升的结果 " 是地球上最 年轻的高原 # 青藏高原自上新世强烈隆起至今 %##&"## 万年内 " 经历了由海洋变成陆地的 变化 "其中陆地随着地壳的上升由低海拔热带和亚热带环境演变为现代的高寒环境 #第四纪 以来 "新构造运动强烈 "高原的隆升一直延续至今 #
;
6 " 作为地球的 ’ 第三极 (! 青藏高原越来越受到世界的关注 ! 本文就青藏高原的环境效应问
题进行了研究和探讨 & 青藏高原的隆起和抬升 ! 形成了其自身独特的自然环境特征 ! 促成了独特 的高原季风系统 ! 造就了中国现代季风格局 ! 影响着全球气候的变 化 和 亚 洲 植 被 格 局 的 分 布 ! 导 致了亚洲干旱地带的北移和植被地带的不对称分布 ! 形成了世界上著名的高原地带性植被格局 & 对中国东部 ) 西北干旱区 ) 亚洲的气候和植被格局乃至全球气候变化都具有深刻的影响 *
9 独特的自然环境特征
!"! DE4FGH8
青藏高原是中国地势的第一级台阶 !以巨大的高差突兀在亚洲的南部 , 高原的北缘 ! 即 昆仑山 " 阿尔金山 " 祁连山的北翼 ! 以近 $### @ 的落差 ! 急降到海拔约 9### @ 的塔里木盆 地和河西走廊 ! 高原南缘的喜马拉雅山南翼 ! 在不到 !## L@ 的水平距离内 ! 从海拔仅几十 米的印度恒河平原 !台阶式上升 ! 主脉耸入云霄 ! 平均海拔达 J### @ 以上 , 高原西起帕米尔 和喀喇昆仑山脉 !东缘的川西山系与海拔 "##M$## @ 的四川盆地的高差约有 "### @, 边缘 是高山环绕 ) 峡谷深切 ! 内部是山脉 ) 宽谷和湖盆相间 ! 绵延横亘着许多高山 ! 又有珠穆朗玛 峰为代表的许多雪峰林立 !成为举世无双的山原 , 这里是亚洲几条大河 !如长江 ) 黄河 ) 印度 河 )恒河 )雅鲁藏布江 ) 怒江和澜沧江等的发源地 ,在地球上只有青藏高原这种独特的地理位 置 ) 独有的海拔高度和地貌条件 ! 才可能演化和发展成为亚洲众多大江大河的公共水源地 ! 从而成为世界第一水源涵养地和 ’ 世界第一大水塔 (,

青藏高原隆升的影响

青藏高原隆升的影响

青藏高原隆升的影响青藏高原隆升指的是青藏高原地区隆起的地质现象,这个过程已经持续了好几千万年。

青藏高原因此成为世界上海拔最高的高原地区,也是全球最大的高原和第三极。

青藏高原隆升对全球环境和气候变化产生了重大的影响,本文将从以下几方面进行分析:生物多样性随着海拔的增加,青藏高原生态系统的多样性也逐渐增加。

青藏高原的生物多样性在全球范围内有着重要的意义,它是世界上最大的珍稀植物区域之一,同时也是世界上野生动物物种最为丰富的地区之一。

这些动物物种包括藏羚羊、藏野驴、雪豹和熊猫等,在保护生物多样性方面发挥了重要作用。

气候变化青藏高原隆升对气候变化有着重要的影响。

高原的隆升导致了大气的不断上升,产生雨水并将其输送到内陆地区。

这种现象被称为高原效应,它在全球温室效应中扮演着重要角色。

青藏高原还对亚洲的季风气候产生了重要影响。

在亚洲东部的季风雨带中心,降雨量在高原地区比平原地区高出两倍以上。

青藏高原的降雨量对整个亚洲的农业生产和自然环境都产生了深远的影响。

水文循环青藏高原也对水文循环有着重要的影响。

高原的隆升导致了地表水和地下水的流动,在推动青藏高原的同时,也推动了亚洲的水生态系统。

这种现象可以帮助人们更好地了解水文循环以及水资源的流动,有助于制定水资源管理政策以及保护地下水资源。

此外,青藏高原还是三大河流之一的长江和黄河的水源地,对中国的水资源保护和管理至关重要。

地震和地质灾害青藏高原隆升还可能引起地震和地质灾害。

高原区域往往处于板块边界的交界处,因此地震和常规地质活动的风险比较高。

青藏高原的隆升也会导致地质灾害的发生,如山体滑坡和泥石流等。

这些灾害往往给当地的居民和环境带来严重的影响,因此需要进行严密的防范工作。

,青藏高原的隆升对全球环境和气候变化产生着重要的影响。

高原区域是一个非常复杂的地质系统,有着广泛的影响,从生物多样性到气候变化,再到水资源和地质灾害。

对于保护这一地区的环境和生态系统,我们需要加强科学研究并加强管理政策,以确保青藏高原的可持续发展和持久稳定。

青藏高原近30年气候变化趋势

青藏高原近30年气候变化趋势

青藏高原近30年气候变化趋势一、本文概述青藏高原,被誉为“世界屋脊”,是中国乃至全球气候变化的敏感区和影响区。

其独特的高原气候类型和地理位置,使其在全球气候变化的大背景下显得尤为重要。

近30年来,随着全球气候变暖的加剧,青藏高原的气候也发生了一系列显著的变化。

本文旨在通过对近30年青藏高原气候变化趋势的深入分析和研究,揭示其气候变化的规律、特点及其可能的影响,以期为全球气候变化研究和应对提供有价值的参考。

我们将对近30年来青藏高原的气温、降水、风速等主要气候要素进行详细的统计分析,以揭示其变化趋势和规律。

结合高原地区的生态、环境和社会经济发展状况,评估气候变化对高原生态系统、水资源、农业、牧业等方面的影响。

在此基础上,探讨应对气候变化的策略和建议,为青藏高原的可持续发展提供科学依据。

通过本文的研究,我们期望能够更加深入地了解青藏高原的气候变化特点,为全球气候变化研究和应对提供有益的借鉴和参考。

也为青藏高原的生态保护和可持续发展提供科学支撑和决策依据。

二、青藏高原气候概况青藏高原,被誉为“世界屋脊”,其地理位置和地形地貌的特殊性使其拥有独特的气候特征。

青藏高原位于中国西南部,平均海拔超过4000米,是世界上最高、最大、最年轻的高原。

由于其高海拔和独特的地理位置,青藏高原的气候呈现出明显的垂直变化和地域差异。

总体而言,青藏高原气候属于高原山地气候,具有低氧、低温、低压、高辐射、强日照和降水少等特点。

受季风和高原大地形的影响,青藏高原的气候又表现出复杂多变的特性。

高原上四季不分明,冬季漫长而寒冷,夏季短暂而凉爽。

降水主要集中在夏季,冬季降水稀少,形成了明显的干湿季节。

近年来,随着全球气候变暖的影响,青藏高原的气候也发生了一系列变化。

气温逐渐升高,冰川消融加速,冻土退化,降水模式发生改变等。

这些气候变化不仅对青藏高原本身的生态环境产生了深远影响,也对周边地区乃至全球气候系统产生了重要影响。

青藏高原的气候变化趋势及其生态环境效应已经成为全球气候研究领域的热点和重点。

青藏高原隆升极其环境效应

青藏高原隆升极其环境效应
• 一般认为有如下4次强烈上升期
• 20.1~18.3MaB.P.
• 10.95~9.6MaB.P.
• 3.6~2.6MaB.P. • 0.78MaB.P.~至今
高原上升的证据
• 20世纪70年代,中国科学家在 喜马拉雅山南麓发现了高山栎、 毡毛栎等植物化石。根据植物 现代生境和化石保存位置高度 对比,徐仁认为藏南地区上新 世晚期以来上升了3km。
• 中国藏东南降雨量分布 与藏东南的水汽通道有 很大的关系。
干旱河谷是四周被相对较湿润 环境包围的较干旱河谷下部, 其中以横断山脉中段,北纬28 至30度最为典型。
青藏高原山地垂直带类型的分布模式
谢谢!
青藏高原隆升极其环境效应
青藏高原隆升及其环境效应
• 青藏高原隆升过程
• 青藏高原概况 • 青藏高原隆升的过程与证据 • 青藏高原隆升与我国现代地貌轮廓的形成
• 青藏高原隆升的环境效应
• 高原隆升对全球气候环境的影响 • 高原隆升对中国西部环境因子的影响 • 高原隆升对中国西部自然环境区域分异的影响
• 喜马拉雅山南麓印度阿 萨密邦的乞拉朋齐却成 为了世界的雨极。
• 东西走向的喜马拉雅山挡住了印度洋暖湿气团的向北移动, 久而久之,中国的西北部地区越来越干旱,渐渐形成了大
面积的沙漠和戈壁,这里就是堆积起了黄土高原的那些沙
尘的发源地。体积巨大的青藏高原正好耸立在北半球的西 风带中,240万年以来,它的高度不断增长着。青藏高原 的宽度约占西风带的三分之一,把西风带的近地面层分为
三趾马动物群对比同样 证明了以上结论。
• 印度河冲积扇快 速沉降开始时间 早于2500万年, 表明青藏高原隆
升是在晚第三纪 (距今2330万 年~距今164万年) 才开始的。

青藏高原隆升及其环境效应

青藏高原隆升及其环境效应

青藏高原隆升及其环境效应摘要:青藏高原的形成和隆升是一个十分复杂,倍受地球科学家关注的问题。

他被认为是刚瓦纳大陆与欧亚大陆长期相互作用的结果。

青藏高原是由6个地体相继增生到亚洲大陆上的一个组合,这些地体之间的边界被5条缝合带所限定。

造山作用自北向南相继变年轻。

青藏高原隆升对中国西部环境变迁起着决定性的影响。

随着青藏高原的持续隆升,高寒草原开始退化,造成中国西北地区大面积的荒漠化,成为制约我国西部生态环境的重要因素。

关键字:青藏高原;隆升;环境变迁青藏高原的隆升对于中国西部环境变迁起了决定性的影响,现今中国西部大陆构造格架,包括盆-山地貌与盆地地貌的形成都和青藏高原隆升有着直接的因果关系。

同时,对于青藏高原整体初次隆升时间的认识是一个十分重要的问题,因为它牵涉到对古近纪期间和中新世以后中国西部广袤领域地球动力学与气候、环境的认识。

至于形成现今高原面貌即主夷平面的末次隆升时间,不仅涉及全球气候变迁、我国西部干旱气候与大规模沙漠化行程时间,还牵扯到中国西部构造变形与盆-山地貌形成的时间。

1新生代青藏高原快速隆升及其环境效应研究表明,青藏高原地区在第三纪经过两次隆升与夷平的旋回,导致第三纪中期我国环境变化剧烈。

3.6mabp以来高原整体阶段性快速隆升,对高原本身以及我国西部自然环境产生了深刻影响。

高原隆升过程的争论20世纪70年代末,李吉均[1]认为,青藏地区在上世纪中晚期,地面平均海拔在1000m以下,自上新世晚期和第四纪早期才开始强烈隆升。

90年代以来,国外学者对这一观点相继提出挑战,对隆升的加速时间存在重大分歧[2]。

有学者主张,青藏地区在14mabp时已达到最大高度并发生东西向拉伸塌陷,其后水平高度开始降低[3]。

更多学者则认为青藏地区在8mabp以前已达到现今高度,其根据是:当时阿拉伯海上涌流增强,表明印度洋季风出现或增强[4];波特瓦尔高原气候变干,植被由森林变为草原[5];拉萨西北羊八井地堑垄断裂活动发生在8mabp前后[6]。

青藏高原的地貌演化及其环境效应

青藏高原的地貌演化及其环境效应

青藏高原的地貌演化及其环境效应青藏高原位于亚洲大陆的西部,是世界上海拔最高的高原,也是全球重要的地质景观之一。

其地貌演化和环境效应具有独特的特点和重要的科学价值。

本文将探讨青藏高原的地貌演化以及与之相关的环境效应。

青藏高原的地貌演化可以追溯到数千万年前的第三纪。

当时,印度板块东移与欧亚板块碰撞,导致褶皱构造和隆起的形成,形成了今天的高原地形。

随着时间的推移,青藏高原逐渐上升,冰雪覆盖增加,河流蚀刻加剧,形成了蜿蜒的河谷和陡峭的悬崖峡谷。

同时,地壳运动引起的断层活动也为地貌演化带来了新的影响。

青藏高原的地貌演化还和气候变化密切相关。

过去数百万年来,青藏高原经历了多次冰期和间冰期的交替。

冰期时期,大量的冰川在高原上形成并向四周扩展,冰川作用深刻地改变了地貌。

冰川的冰雪融化产生的冰川沉积物堆积在高原上形成冰碛平原。

而在间冰期时期,气候变暖,冰川融化,河流便开始重新塑造地貌。

这种冰期和间冰期的交替使得青藏高原的地貌呈现出复杂多样的特征。

青藏高原的地貌演化对周边环境产生着重要的影响。

首先,高原地形影响了水资源的分布和供应。

青藏高原拥有丰富的水资源,包括众多的湖泊和河流。

这些水资源不仅滋养着高原上的生命,也为周边地区提供了重要的水源。

其次,高原地形也对气候产生着显著影响。

高原的高海拔和复杂的地形导致气温和气压的变化,形成了典型的高原气候。

这种气候独特性对植被的分布和生态系统的形成具有重要影响。

另外,高原地形也影响着生物多样性的分布。

由于高原的海拔较高,气温和气压较低,生物适应这种极端环境的能力不同,使得高原上的生物多样性呈现出独特的特点。

然而,近年来,青藏高原的地貌演化和环境受到了许多人为活动的影响。

随着人类活动的扩大和发展,资源开发和生产活动对高原的生态环境带来了一定的压力。

矿产开采、草地过度放牧和旅游开发等活动使得高原上的土地退化加剧,植被减少,生物多样性下降,甚至导致了水源的枯竭和土壤侵蚀等问题。

因此,保护和管理青藏高原的生态环境成为当今亟待解决的问题。

青藏高原的动力作用及其对中国天气气候的影响

青藏高原的动力作用及其对中国天气气候的影响

青藏高原的动力作用及其对中国天气气候的影响青藏高原的动力作用及其对中国天气气候的影响青藏高原是全球的第三大高原,也是世界上海拔最高的高原。

由于其特殊的地理位置和地貌形态,青藏高原对于中国的天气气候产生了重要的影响。

本文将探讨青藏高原的动力作用以及其对中国天气气候的影响。

一、青藏高原的动力作用1. 气候屏障作用青藏高原从南向北延伸,阻挡了来自印度洋的暖湿气流向北进入中国内陆。

这种气候屏障的存在使青藏高原成为中国气候分区的重要界线。

如南方的亚热带湿润气候和北方的温带季风气候就是在青藏高原的影响下形成的。

2. 雨山效应青藏高原在夏季吸收了大量的太阳辐射能量,使得地表温度升高,形成了热带季风气候的雨季。

当暖湿气流从印度洋吹来时,在高原的南侧山脉上升,形成了垂直上升气流,携带水汽经过冷却凝结成云和降水,为青藏高原和周边地区补给了水源。

3. 高原低压带青藏高原由于地势高耸,在夏季形成了一个巨大的高原低气压系统。

这个低压带对于周围大气的运动起到了引导作用,使得东南风在高原东南部转向、形成雨季,而挟带着的西南气流则会在高原的西北部下沉,形成干旱的地区。

二、青藏高原对中国天气气候的影响1. 降水分布青藏高原在全年的降水分布中起到了调节作用。

冬季,青藏高原的西北部形成一个强大的高压系统,阻挡了西北的干冷风流,使得青藏高原及其东北部有较丰富的降水。

而夏季,由于高原的升腾运动和雨山效应的作用,使得高原的南侧山脉和东南部有较多的降水,形成雨季。

2. 温度分布青藏高原的存在使得中国的气温分布不均匀。

高原上空常年存在一个低气压系统,使得高原东南部和南部具有较高的温度。

而高原的西北部由于受到西北干冷风流的影响,温度较低。

此外,青藏高原的加热还会对青藏高原周边的大气压力系统产生影响,进一步改变了中国的温度分布。

3. 风向和风速青藏高原对于中国的风向和风速也产生了重要的影响。

由于青藏高原的存在,中国大气的水平运动会受到阻碍,造成了气流垂直上升和下沉的变化。

青藏地区总结归纳

青藏地区总结归纳

青藏地区总结归纳青藏地区位于中国西南部,是世界上海拔最高、地势最险峻的地区之一。

这片神奇的土地蕴藏着丰富的自然资源和独特的地理条件,给人们带来了许多难以言喻的惊喜与震撼。

在这篇文章中,我们将对青藏地区进行总结归纳,展现出其独特之美。

1.地理特征青藏地区是一片高原区域,平均海拔在4000米以上,山脉峻峭,河流众多。

其中,唐古拉山脉、喜马拉雅山脉和冈底斯山脉是青藏高原上最著名的山脉,同时也是世界上最伟大的山脉之一。

沿着这些山脉,有许多雪峰、冰川和湖泊,如珠穆朗玛峰、纳木错和羊卓雍错等,给人们带来了壮丽的自然景观。

2.气候特点由于高海拔和地形条件的影响,青藏地区具有严寒的气候特点。

冬季寒冷而漫长,夏季凉爽而短暂。

降水相对较少,大部分以雪或冰的形式存在,形成了大面积的冰川和雪域。

这种独特的气候特点也造就了青藏地区丰富多样的生物资源,如藏羚羊、雪豹等濒危动物的栖息地。

3.文化传统青藏地区是藏族和羌族等少数民族的居住地,拥有悠久的历史和独特的文化传统。

藏传佛教对于这片土地的影响深远,寺庙和拉萨布达拉宫成为青藏地区最瞩目的文化遗迹。

藏民族的唐卡绘画和传统舞蹈也是其独具特色的文化表现形式。

在这片土地上,人们对自然界怀有无限敬畏之情,形成了独特的宗教信仰和精神文化。

4.生态环境青藏地区的生态环境在全球范围内具有重要的意义。

这里拥有丰富的植被资源,包括高山草甸、苔原和高寒灌丛等。

这些植被不仅构建了青藏高原独特的生态系统,还对维持全球气候和地质环境起到了重要的稳定作用。

然而,近年来,人类活动对青藏地区的生态环境带来了一定的影响,生态保护任务迫在眉睫。

5.旅游资源青藏地区以其独特的自然景观和人文风貌而闻名世界。

每年,成千上万的游客涌入这里,领略其独特之美。

游客可以欣赏到壮丽绝伦的珠穆朗玛峰,探访神秘莫测的布达拉宫,还可以体验到原始自然的宁静与美丽。

同时,丰富多样的文化遗产和传统艺术也为游客提供了丰富的旅游资源。

总结归纳了青藏地区的地理特征、气候特点、文化传统、生态环境和旅游资源。

青藏高原湖泊演化及生态环境效应

青藏高原湖泊演化及生态环境效应
地质变迁
青藏高原在地质历史上经历了多次隆升和沉降,这些地质变迁对湖泊的演化产 生了重要影响。例如,隆升可能导致湖泊水位下降,而沉降则可能导致湖泊扩 张。
湖泊演化的驱动机制
气候变化
气候变化是影响青藏高原湖泊演化的重要因素。全球变暖导 致冰川融化加快,进而影响湖泊的水源补给。同时,气候变 化也会影响湖泊的蒸发和降水过程,从而改变湖泊的水位和 面积。
生态恶化
湖泊退缩和水质恶化导致湖泊生态环境严重受损。生物多样性减少,水生植物凋零,鱼类 等水生动物濒临灭绝,湖泊的生态系统服务功能严重退化。
趋势预测
根据气候模型预测,未来青藏高原的气候变化可能加剧,湖泊演化将面临更大压力。同时 ,随着人类活动的不断增加,湖泊保护面临严峻挑战。因此,加强青藏高原湖泊的保护和 恢复工作刻不容缓。
文化和历史遗产
03
一些青藏高原的湖泊具有文化和历史价值,湖泊的演化可能对
这些文化遗产的保存和传承产生影响。
04
湖泊保护与生态环境治理
湖泊保护政策与措施
政策监管
生态补水
政府应制定严格的湖泊保护政策,对湖泊 周边的工业、农业等活动进行监管,防止 污染物排放和生态破坏。
实施生态补水工程,确保湖泊的水位和水 质稳定,防止湖泊干涸和盐碱化。
03
湖泊生态环境效应
湖泊对气候的影响
01
湖泊-气候相互作用
青藏高原的湖泊通过其水面能量平衡和水分循环对区域气候产生重要影
响。例如,湖泊表面的能量交换可以影响局地大气环流和降水模式。
02
温室气体排放
湖泊中的水生植物和有机物分解产生的甲烷和二氧化碳等温室气体可能
对气候变化产生影响。
03
气候变化的指示器
湖泊沉积物中的气候代用指标(如孢粉、同位素等)可以用于重建过去
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高耸的青藏高原伸入大气对流层 ":;<":!" 其本身形成的动力扰动和热力作用对西风带 有重大的影响="!># 冬半年主要为干冷的西风带所控制 " 气候寒冷 " 干燥少雨 " 多大风 " 并对青 藏高原北缘的干旱荒漠化进程有较大的影响 # 夏半年西南季风控制着高原的南部特别是它 的东南部 " 形成温暖湿润的气候 " 高原内部成为雨影区 "十分干旱 # 西南季风和西风环流南支 交替控制着青藏高原 " 并在青藏高原复杂的地形和地貌相互影响的综合作用下 " 冬季的冷高 压和夏季的热低压使高原面上降水呈现由东南向西北逐渐减少的趋势 # 同时巨大的山体气 候的垂直分异十分明显 " 致使在水平方向和垂直带上广泛分布着从赤道向极地的各种气候 类型="!> # 目前世界的热带雨林在印度能一直分布到北纬 ;?! 的喜马拉雅山麓 " 而在非洲仅可 分布到北纬 "!! 的地方 " 我国东部地区其热带界限大致在 !@!A # 青藏高原隆起以后曾使中国 东部的年平均气温下降 B<C" " 亚热带北限因之而南移 B<C 个纬距 " 究其原因都和青藏高原 的隆起有关=DE"!># 青藏高原垂直带界线高程向高原内部递增 " 有全球最高的森林上限 "藏东的 工布江达 $ 洛隆等地有高达海拔 @@?? * % 阴坡 &<@F?? * % 阳坡 & 的森林上限以及北半球最高 的现代雪线G 海拔 F!?? *H" 显示出高原巨大的山体效应 ="E!># 青藏高原地形高度减半 " 冬季青
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由于高原所处的中 $ 低纬度特殊的地理位置和巨大的海拔高度 " 导致高原具有纬向 $ 经 向和垂直三维空间上的变化 " 自然环境的演替都经历了在纬度上类似亚热带到极地的景观 变化 "形成了独特的高原山地自然景观 " 具有森林 $ 灌丛 $草甸 $ 草原和荒漠等 " 完全有别于南 北极景色单调的冰雪世界 # 高原具明显的三维地带性分异 "其山地垂直自然带谱可归纳为季 风性和大陆性两大带谱系统 "结构类型和分布模式体现出高原巨大的山体效应 # 高原边缘出 现诸如热带季雨林 $亚热带常绿阔叶林 $ 山地针叶林及寒温带暗针叶林等多种森林生态系统 类型 "并在内流低洼地区形成较广的内陆湖泊与沼泽等湿地生态系统类型 # 有人称青藏高原 是 ( 东南亚所有类型生态系统的总庇护伞 )" 这里囊括了几乎从赤道到南北极世界上所有的 生态类型 ,"-# 青藏高原成为许多物种的分化中心 "高原的隆起一方面保留了一些古老的生物种类 " 成 为某些古老物种的天然庇护所 "同时也产生了许多新的物种 #青藏高原的自然环境和生态系 统都较为脆弱 " 具独特的地生态空间格局 ! 如雅鲁藏布江下游河谷的水汽通道 $ 边缘山地的 干旱河谷 $ 中东部的高寒灌丛草甸地带以及羌塘北部和昆仑山腹地的寒旱核心区域等,+2)-# 但 由于高原环境艰苦 " 人类活动范围较为局限 " 对高原环境的影响较弱 " 所以青藏高原大部分
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数值实验模拟认为 ! 在没有青藏高原的情况下 ! 该地区基本上都在西北气流控制下 ! 盛 行风没有明显的季节变化 #$%! 应盛行副热带大陆气候 ! 即干热类荒漠或沙漠气候 " 当高原开 始隆起时 ! 青藏地区干热气候就开始发生较明显的变化 ! 降水增多 ! 气温降低 ! 当其高度达
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青藏高原是中国地势的第一级台阶 !以巨大的高差突兀在亚洲的南部 , 高原的北缘 ! 即 昆仑山 " 阿尔金山 " 祁连山的北翼 ! 以近 $### @ 的落差 ! 急降到海拔约 9### @ 的塔里木盆 地和河西走廊 ! 高原南缘的喜马拉雅山南翼 ! 在不到 !## L@ 的水平距离内 ! 从海拔仅几十 米的印度恒河平原 !台阶式上升 ! 主脉耸入云霄 ! 平均海拔达 J### @ 以上 , 高原西起帕米尔 和喀喇昆仑山脉 !东缘的川西山系与海拔 "##M$## @ 的四川盆地的高差约有 "### @, 边缘 是高山环绕 ) 峡谷深切 ! 内部是山脉 ) 宽谷和湖盆相间 ! 绵延横亘着许多高山 ! 又有珠穆朗玛 峰为代表的许多雪峰林立 !成为举世无双的山原 , 这里是亚洲几条大河 !如长江 ) 黄河 ) 印度 河 )恒河 )雅鲁藏布江 ) 怒江和澜沧江等的发源地 ,在地球上只有青藏高原这种独特的地理位 置 ) 独有的海拔高度和地貌条件 ! 才可能演化和发展成为亚洲众多大江大河的公共水源地 ! 从而成为世界第一水源涵养地和 ’ 世界第一大水塔 (,
$&&&’!&&& ( 时 ! 雨量增到最大 " 当高原隆起高度达 !&&&’"&&& ( 时 ! 高原季风开始形成 ! 但 较弱 ! 气温继续降低 " 当高原隆起达 "&&&’)&&& ( 时 ! 夏季青藏热低压 # 冬季青藏冷高压更
明显 ! 高原季风接近现在的情况 ! 东亚季风也更明显 $ 高原地区气温更低 ! 降水量明显减少 ! 高原地区从较温湿气候变为凉干气候时期 " 我国东部地区季风气候更加明显 ! 华北雨量增 多 ! 西北变得更干旱 ! 沙漠化扩大 " 高原隆升到现在的高度 ! 青藏地区气候干冷 ! 冬夏高原季 风更明显 ! 气候日变化更显著 ! 高原上的湖泊逐渐干涸 !一些外流湖泊变为内流湖泊 !并向盐 湖发展 " 局部地区开始出现沙漠化 ! 藏南河谷中则有继续向沙漠化发展的可能#*+,%" 青藏高原象一座高塔一样耸立在对流层中层 ! 它的巨大地形动力作用 % 阻挡和磨擦 & 和 热力作用 ! 首先改变了青藏地区的行星环流 ! 形成了有地区特色的大尺度基本气流 $ 其次 ! 这 些基本气流在高原动力和热力作用的季节变化影响下 ! 形成了以高原大小为尺度的区域性 环流!高原季风环流 " 青藏高原的动力和热力作用是形成高原独特气候的重要原因 !冬季形 成青藏冷高压 ! 夏季形成青藏热低压 #$%" 高原的作用是把夏季大陆低压迫向西南移 ! 移到青 藏高原上 $ 把冬季在低纬的大陆高压向西北抬 !至蒙古西部 " 有了青藏高原才有现在的夏季 大陆热低压和冬季蒙古冷高压 ! 才有现在的对流层低层的季风 $ 青藏高原地区如果是平原 ! 就没有印度低压和蒙古高压 !就没有现在的冬夏季风 " 根据降水季节的差异 ! 高原季风区又 可分为高原西侧冬季降水的冬季风区和高原东侧夏季降水的夏季风区 " 早在 $-*. 年 !/0123 就指出青藏高原在大尺度南亚季风形成过程中的重要性#.%" 青藏高 原是一个强盛的大陆性环流系统 ! 是亚洲大气环流系统的交汇场 ! 它不仅控制着高原面上的 气候与生物过程 !也在高原周围辐散形成下沉气流而强烈影响附近地区的气候#"%" 亚洲季风 分为 " 个区域类型 ’印度洋西南季风 #东亚东南季风和高原季风 " 东亚季风的冬季风来自亚 洲北部 !主要是冬季北半球最强的西伯利亚4 蒙古高压 " 如果没有青藏高原 !西伯利亚 5蒙古 高压的寒冷气流必将以强劲的势头吹向印度洋 ! 横扫次大陆 #南亚的冬天将很严酷 " 青藏高 原严重地阻塞了高低纬度的热量交换 ! 使印巴次大陆强烈增温 #-%" 早更新世末期以来高原隆 升对东亚季风起了维持和加强作用 ! 季风强度以全新世达到现有规模 !为大陆性季风 #,%" 高原的出现改变了中国大陆的风向 ! 对西伯利亚 ! 蒙古高气压区的形成也产生了决定 性的作用 #$&%" 在青藏高原没有出现以前 !行星风系的风向与纬度走向一致 " 高原的出现 ! 对西 风带产生了一定的影响 ! 低对流层的西风遇到青藏高原以后 !即分为南北两支 " 在高原季风 环流和西风支流两种作用的影响下 ! 中国现代季风的主要特点得以形成并日益突出 !东亚季 风气候日益典型化#$$%" 高原邻区形成一些与高原隆起直接相关的扰动系统和地方性气候第三极 (! 青藏高原越来越受到世界的关注 ! 本文就青藏高原的环境效应问
题进行了研究和探讨 & 青藏高原的隆起和抬升 ! 形成了其自身独特的自然环境特征 ! 促成了独特 的高原季风系统 ! 造就了中国现代季风格局 ! 影响着全球气候的变 化 和 亚 洲 植 被 格 局 的 分 布 ! 导 致了亚洲干旱地带的北移和植被地带的不对称分布 ! 形成了世界上著名的高原地带性植被格局 & 对中国东部 ) 西北干旱区 ) 亚洲的气候和植被格局乃至全球气候变化都具有深刻的影响 *
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青藏高原位于北纬 "# 度以南 "由于海拔高 " 地面气温比同纬度平原地区低得多 "无论冬 夏 " 等温线都在高原上形成闭合冷中心 " 成为我国夏季最凉地区 " 地面气温地域差异十分显 著 " 总体上是边缘气温较高 " 而且具有明显的垂直梯度变化 # ’ 月份平均气温低于同纬度低 地 ()&!# ! " 海拔 ")## $ 以上的高原腹地年平均气温在 # ! 以下 " 高原面上最冷月平均气 温低达 *+#&*+) ! " 很多地区最暖月平均气温低于 +#! " 温度最低的地方分布于高原内部 " 如藏北高原 $ 巴颜喀拉山的玛多和清水河 " 以及祁连山的托勒为青藏高原低温中心 " 从而成 为我国著名的高寒地域,+-# 高原上温度的年较差一般来说比同纬度东部平原地区小 "大陆性 气候极为明显 # 高原上现代冰川和冻土发育较多 " 冰川面积 ".+/! 0$!# 雅鲁藏布江大峡谷北侧的念青 唐古拉山夏季海洋性冰川作用十分活跃 " 冰舌末端下降到 !)%1 $ 的森林带 " 呈现深入冰川 的热带雨林奇观 # 多年冻土连续分布 " 是中低纬度地区最大的冻土岛和冰川作用中心,%-# 高 原地区降水大多偏少 " 绝大部分地区年降水量在 +### $$ 以下 " 降水量分布总趋势是东南 向西北逐渐减少 2干旱与半干旱地区约占总面积的 !3%# 高原地面空气稀薄 " 太阳辐射强 % 比 同纬度低地高 )14&+5#4 &" 太阳总辐射高达 )"#&655 789:$! ’ ;" 是四川盆地 %""!5 789 ’ :$! ; &的一倍多 " 而年平均温度则四川盆地 %#+/ ! & 远高于高原 %5 ! 以上 &# 高原太阳辐射 值总体分布规律是从东南往西北增高 #
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