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1亚洲降水中δ^(18)O沿不同水汽输送路径的变化显示文摘利用IAEA/WMO全球监测网和青藏高原的监测站,建立了由赤道地区经我国西南水汽通道至长江中下游的南方水汽输送路径、沿西风带自我国西部经华北至日本的北方水汽输送路径以及自南亚穿喜马拉雅山到我国青藏高原的水汽输送路径的取样剖面,比较了三条水汽路径在不同季节降水中啄18O的变化及其与温度、降水量的关系。沿南方水汽路径,低纬度地区取样站降水中平均啄18O的季节差异较小。沿北方水汽路径,郑州以西取样站平均啄18O的季节差均大于郑州以东的取样站。随着经度的增加,降水中平均啄18O的季节差减小。沿高原水汽路径,印度次大陆南部降水中的啄18O相对较高,随着纬度的增加,降水中啄18O逐渐减小。在翻越喜马拉雅山后,由于强烈的洗涤作用,降水中啄18O急剧下降。章新平 刘晶淼 田立德 姚檀栋 2004地理学报2004,59,5:46
2我国东北地区大气降水稳定同位素特征及其水汽来源显示文摘依据全球大气降水同位素观测网络(GNIP)中我国东北地区的月大气降水氢氧稳定同位素资料,并结合相关气象资料,分析了该地区大气降水稳定同位素时空分布特征及其影响因子,并建立了局地大气水线方程.结果表明,东北地区大气降水中δ18O值总体上较低,在时间变化上,表现为冬低夏高;从空间分布来看,由南至北加权平均δ18O值呈减小趋势;降水δ18O与温度线性关系显著,而与降水量则不存在线性关系,利用降水δ18O与温度、降水量、高程、经度和纬度等气候因子建立的多元线性回归关系可以对降水δ18O进行定量估算;采用HYSPLIT 4.9模型对GNIP观测点水汽来源进行追踪,气团聚类轨迹表明,该区全年有两条水汽路径,分别为西风带输送的大西洋、极地北冰洋冷湿水汽和太平洋暖湿水汽.李小飞 张明军 马潜 李亚举 王圣杰 汪宝龙 2012环境科学2012,33,9:48
3兰州及其周边区域大气降水δ^(18)O特征及其水汽来源显示文摘根据2011年4月~2012年3月在兰州及其周边区域永登、皋兰和榆中这4个站点所采集到的243个大气降水样品及同期相关气象资料,对兰州及其周边区域大气降水中稳定同位素的时空变化特征及其环境效应进行了分析,通过回归分析建立了大气降水线方程,同时采用HYSPLIT 4.9模型对兰州及其周边区域水汽来源进行了追踪,并建立水汽输送模式.结果表明,兰州及其周边区域的大气降水线方程为δD=7.48δ18O+8.13,表明该区局地蒸发较强烈;在时间变化上,降水中同位素值表现为冬低夏高,而d-excess值变化趋势较为平稳,但不同时段下,也存在着一定的变化;从空间分布来看,由西至东加权平均δ18O值呈减小趋势;降水δ18O与温度呈正相关关系,而与降水量表现为负相关;在大尺度下,西风水汽、局地水汽以及东南季风水汽均对兰州及其周边区域有一定的影响,其中西风水汽占主导作用,而东南季风水汽的影响在时间上有一定的局限性,主要集中在6月初至8月初这一时段.陈粉丽 张明军 马潜 李小飞 王圣杰 李菲 2013环境科学2013,34,10:35
4中国大气降水δ^18O区域特征及其对古气候研究的意义显示文摘系统地收集和分析IAEA/WMO数据库GNIP/ISOHIS与文献报道的中国及周边大气降水和石笋的δ18O等数据,发现大气降水δ18O值和降水量效应在大尺度上均与前人研究结果相似,但在小尺度上具有显著的区域性特征:以塔里木盆地、鄂尔多斯盆地和潢川-合肥盆地等为中心的区域大气降水δ18O值明显高于其它地区,而以拉萨和川-滇-黔为中心的区域明显低于其它地区;在川-滇-黔三省交界地区和湖南中东部分别出现了强和弱降水量效应。大气降水出现δ18O较高值或降低值的主要原因可能与当地蒸发和季风等因子控制的水汽来源特征有关;而降水量效应的区域性特征可能与水汽来源结构变化密切相关。对区域上的大气降水和石笋δ18O进行比较分析表明,以单一水汽来源为主的地区,石笋δ18O值能较好地反映太阳辐射强度或季风强度;两种水汽来源强度相当的地区,石笋δ18O值反映的是两种水汽来源的综合信息;在太阳辐射强度变化对不同水汽影响差异性明确之前很难直接解析为太阳辐射或季风强度信息。罗维均 王世杰 刘秀明 2008地球与环境2008,36,1:29
5我国西北地区多年降水的氢氧同位素分布特征研究显示文摘降水是干旱区水文循环研究不可缺少的水文要素,为了揭示我国西北地区大气降水的氢氧同位素时空分布特征,合理开展不同尺度水文循环研究和建立对比标准,系统搜集分析了乌鲁木齐、银川、张掖、兰州、平凉、西安和拉萨七个地区多年大气降水的氢氧同位素数据资料。分析结果表明:乌鲁木齐、银川、张掖和兰州四个地区的δ^18O值夏半年明显高于冬半年,从全年尺度上来看只是受到了温度效应的影响;而位于关中盆地的西安地区则由于复杂的水汽来源,冬半年表现出受温度效应的控制,夏半年转为雨量效应控制为主。平凉地区δ^18O与其它海拔相近地区(如兰州)相比5~9月份均偏负,这与平凉地区较弱的城市热岛效应有关。西北地区大气降水δD和δ^18O的变化范围均在全球大气降水的变化范围之内,除平凉和拉萨外,其它几个地区大气降水线方程的斜率和截距均小于全球大气降水线,说明这些地区的降水是在干旱环境下经历较强程度的蒸发条件下进行的,且在降水过程中还可能受到了局地二次蒸发凝结等水汽循环的影响。而该区域大气降水的氘盈余(d值)表现出冬半年高、夏半年低的特点,表明冬半年和夏半年水汽来源不同或者水源地的蒸发条件不同。黄锦忠 谭红兵 王若安 温夏伟 2015水文2015,35,1:30
6长江源区降水氢氧稳定同位素特征及水汽来源显示文摘基于长江源区冬克玛底流域2014年5~10月连续采集的73个降水同位素数据,结合相关气象资料,分析了降水中δD、δ^(18)O及氘盈余(d-excess)变化特征,讨论了δ^(18)O与气温、降水量的关系,利用HYSPLIT模型追踪流域降水的水汽来源并估算不同水汽来源对降水量的贡献比例.结果表明:研究区降水中δ^(18)O和δD变化范围分别为-26.5‰~1.9‰和-195.2‰~34.0‰,且δ^(18)O和δD值随时间变化波动较大,与不同来源水汽输送有直接的关系;区域降水线的斜率和截距均大于全球大气降水线,与青藏高原北侧地区的降水线相近;不同降水类型中的δ^(18)O和δD的关系差异显著,主要与水汽来源和形成降水时的气象条件有关;由于受局地蒸发水汽及水汽输送过程影响,流域大气降水d-excess值整体上相对偏大;研究区的降水同位素存在显著的降水量效应,但不存在温度效应,表明降水量对大气降水中稳定同位素含量的控制作用更强;水汽来源轨迹表明,研究区大气降水水汽来源主要有西南季风携带的海洋性水汽、局地蒸发水汽及西风输送水汽,对降水量的贡献比例分别为43%、36%和21%.该研究结果有助于进一步了解长江源头区冬克玛底流域的大气环流特征及水循环过程.汪少勇 王巧丽 吴锦奎 何晓波 丁永建 王利辉 胡召富 2019环境科学2019,40,6:22
7Water isotope variations in the snow pack and summer precipitation at July 1 Glacier, Qilian Mountains in northwest China显示文摘This paper presents the stable isotope data of the snow pack and summer precipitation collected at the July 1 Glacier, Qilian Mountains in northwest China and analyses their relationships with meteorologi- cal factors. On an event scale, there is no temperature effect on the δ 18O values in the summer pre- cipitation, whereas the amount effect is shown to be clear. By tracing the moisture transport history and comparing the precipitation with its isotopic composition, it is shown that this amount effect not only reflects the change in moisture trajectory, which is related to the monsoon activities, but is also associated with the cooling degree of vapor in the cloud, the evaporation of falling raindrops and the isotopic exchange between the falling drops and the atmospheric vapor. As very little precipitation occurs in winter, the snow pack profile mainly represents the precipitation in the other three seasons. There are low precipitation δ 18O ratios in summer and high ratios in spring and autumn. The Meteoric Water Line (MLW) for the summer precipitation is δ D = 7.6 δ 18O + 13.3, which is similar to that at Delingha, located in the south rim of the Qilian Mountains. The MWL for the snow pack is δ D = 10.4 δ 18O + 41.4, showing a large slope and intercept. The deuterium excess (d) of the snow pack is positively correlated with δ 18O, indicating that both d and δ 18O decrease from spring to summer and increase from early autumn to early spring. This then results in the high slope and intercept of the MWL. Sea- sonal fluctuations of d in the snow pack indicate the change of moisture source and trajectory. During spring and autumn, the moisture originates from continental recycling or rapid evaporation over rela- tively warm water bodies like Black, Caspian and Aral Seas when the dry westerly air masses pass over them, hence very high d values in precipitation are formed. During summer, the monsoon is responsi- ble for the low d values. This indicates that the monsoon can reach the western part of the Qilian Mountains.ZHOU ShiQiao NAKAWO Masayoshi SAKAI Akiko MATSUDA Yoshihiro DUAN KeQin PU JianChen 2007Chinese Science Bulletin2007,52,21:21
8广州大气降水中δ^(18)O与气象要素及季风活动之间的关系显示文摘根据2004年5月至2005年6月广州日大气降水中δ18O资料和GNIP提供的广州、香港多年月平均降水中δD、δ18O资料,研究了天气尺度下广州大气降水中δ18O与降水量、水汽压、气温和露点温度等气象要素之间的关系,并就季风活动对本地降水中δ18O的影响作了初步分析.结果表明:在天气尺度下,广州大气降水中δ18O与降水量、水汽压、气温和露点温度均存在显著的负相关关系,同温度露点差存在显著的正相关关系,表明广州大气降水中δ18O变化具有显著的降水量效应和湿度效应.夏季风期间季风活动对天气尺度下降水中δ18O的变化具有显著影响,使得天气尺度下大气降水中δ18O变化有时并不遵循降水量效应.从多年气候平均状况来看,广州、香港降水中δ18O的季节变化同亚洲夏季风的爆发和推进演变过程较为相似,在夏季风活跃的时期,大气降水中δ18O值也较低,反映了季风降水再循环活动对降水中稳定同位素含量具有显著影响.薛积彬 钟巍 赵引娟 2008冰川冻土2008,30,5:19
9Relationships between δ ^(18)O in summer precipitation and temperature and moisture trajectories at Muztagata, western China显示文摘Based on summer observations of stable isotope of precipitation at Muztagata, western China, during 2002―2003, this paper presents the relationship between δ 18O in precipitation and air temperature, and discusses the effect of moisture transport on δ 18O in precipitation. Results show that air temperature correlates positively with δ 18O in precipitation, and the temperature effect controls the δ 18O of precipitation in this area. The Muztagata region exhibits high δ 18O values in summer precipi-tation, similar to those shown at stations in adjacent regions. According to the results of our model set up to trace the moisture trajectories, the westerlies and local moisture circulation contribute to varia-tions of oxygen isotopes in precipitation. In addition, the impacts of the moisture transport distance, the moisture transport level, and the incursion of the polar air mass also influence the variations of δ 18O in precipitation. The moisture origins and transport mechanisms also contribute to the variation of δ 18O in precipitation at Muztagata.YU Wusheng1,2, YAO Tandong1,2, TIAN Lide1,2, LI Zhen2, SUN Weizhen2 & WANG Yu2 1. Laboratory of Environment and Process on Tibetan Plateau, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China 2. Key Laboratory of Cryosphere and Environment, Jointly Established by Cold and Arid Regions Environmental and Engi-neering Research Institute and Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Meteorological Sciences, China Meteorological Administration, CAS, Lanzhou 730000, China 2006Science China Earth Sciences2006,49,1:18
10中国西部不同类型冰川区积雪及其融水径流中稳定同位素比率的时空变化及其气候效应显示文摘为了调查和比较我国海洋型、大陆型和极大陆型冰川覆盖区大气降水、冰川、积雪和融水径流系统内稳定同位素比率的时空分布特征和冰雪相变时的现代同位素分馏过程,在2000—2003年间,按照季节和海拔高度分别对玉龙雪山、慕士塔格峰,念青唐古拉山的桑丹康桑峰以及天山乌鲁木齐河源的1号冰川积雪和冰雪融水径流进行了系统的采样研究.结果表明:在以玉龙雪山为代表的海洋型冰川区,新雪内的1δ8O呈现出显著的时间与空间变化,在冬季表现为“高度效应”,即δ18O值随海拔高度升高和气温降低而降低,反映出冬季风降水的特征;而经过融化的夏季积雪受到“降水量效应”、雪中含水量、蒸发等因素的影响,稳定同位素产生分馏变化“高度效应”空间变化比较复杂,反映出夏季风降水的特征,念青唐古拉山夏季积雪也有相似的特征.在极大陆型冰川分布的慕士塔格山地区和亚大陆型冰川分布的天山乌鲁木齐河源地区,夏季新雪中1δ8O则表现为“高度效应”或者“温度效应”.无论在海洋型冰川或者大陆型冰川分布区,经过融化或正在消融的残余积雪内都有明显的同位素分馏变化,1δ8O值比新雪高.受蒸发作用的影响,冰雪融水在流动过程中,1δ8O随海拔高度的降低、流程和流动时间的增加而增加.由于气候条件的差异,海洋型冰川区冰雪融水相变过程中的同位素分馏和化学作用都比大陆型冰川区强.何元庆 庞洪喜 卢爱刚 章典 张忠林 宁宝英 宋波 赵井东 院玲玲 2006冰川冻土2006,28,1:18
11Relations between oxygen stable isotopic ratios in precipitation and relevant meteorological factors in southwest China显示文摘The correlations of isotopic ratios in precipitation with temperature, air pressure and humidity at dif- ferent altitudes, in southwest China, are analyzed. There appear marked negative correlations for the δ 18O in precipitation with precipitation amount, vapor pressure and atmospheric precipitable water (PW) at Mengzi, Simao and Tengchong stations on synoptic timescale; the marked negative correlations between the δ 18O in precipitation and the diurnal mean temperature at 400 hPa, 500 hPa, 700 hPa and 850 hPa are different from the temperature effect in middle-high-latitude inland. Moreover, the notable positive correlation between the δ 18O in precipitation and the dew-point deficit △Td at different altitudes is found at the three stations. On annual timescale, the annual precipitation amount weighted mean δ 18O display the negative correlations not only with annual precipitation but also with annual mean temperature at 500 hPa. It can be deduced that, in the years with abnormally strong summer monsoon, more warm and wet air from low-latitude oceans is transported northward along the vapor channel located in southwest China and generates abnormally strong rainfall on the way. Meanwhile, the ab- normally strong condensation process will release more condensed latent heat into atmosphere, and lead to the rise of atmospheric temperature during rainfall, but decline of the δ 18O in precipitation. On the contrary, in the years with abnormally weak summer monsoon, the abnormally weak condensation process will release less condensed latent heat into atmosphere, and lead to the decline of atmos- pheric temperature during rainfall, but increase of the δ 18O in precipitation.ZHANG XinPing LIU JingMiao SUN WeiZheng HUANG YiMin ZHANG JianMing 2007Science China Earth Sciences2007,50,4:17
12青藏高原西部降水中δ^(18)O变化特征及其气候意义显示文摘根据青藏高原西部阿里地区狮泉河和改则二站点降水中δ18O实测值和相关气象资料,研究发现,在一定程度上,温度能够影响狮泉河和改则二站点降水中δ18O变化.在夏季,特别是同一降水过程中,两个站点降水中δ18O变化趋势非常一致,且在季风活跃期,降水中δ18O都出现多次明显的低值,这与西南季风水汽输送密切相关,而在季风间歇期,降水中δ18O仍然表现相对高值,水汽主要来源于局地水汽的再循环;在非季风时段,降水中δ18O与温度的正相关性都更为显著,该研究区域降水的水汽主要受局地环流和西风环流控制.另外,该研究区域的蒸发条件也同样影响降水中δ18O变化.通过该区域及其毗邻地区降水中δ18O空间分布特征的研究,揭示了5月底或6月初始至8月底或9月初是青藏高原不同水汽来源的一个重要的时间分界线,而在空间上,位于青藏高原北部的西昆仑山与唐古拉山是一条重要的气候分界线.余武生 马耀明 孙维贞 王瑜 2009科学通报2009,54,15:13
13高寒干旱区降水氢氧稳定同位素组成及其水汽来源:以昆仑山北坡格尔木河流域为例显示文摘降水来源是高寒干旱区水文循环研究中的重要内容。本研究以格尔木河流域山区段纳赤台水文站为研究点,收集2019年6—10月的51个降水事件样品,开展了降水氢氧(H-O)稳定同位素组成及其水汽来源研究。结果表明:(1)降水δ^(18)O与δ^(2)H值变化显著,气温是其变化的主控因素;(2)降水经历了多次蒸发-凝结过程,其同位素值大多落在全球降水线上方;(3)山区降水线方程为δ^(2)H=7.4×δ^(18)O+13.2,可视为流域降水线方程,为流域水循环研究提供可靠的参考。氘盈余分析揭示了西风环流及局地水汽循环是流域山区降水的主要贡献者。HYSPLIT模拟进一步表明流域山区高空水汽由西风环流携带而来而低空水汽还与内陆水体蒸发有关。该成果有助于深入理解高寒山区水汽循环理论,可为当地水资源管理决策提供科学依据。饶文波 李垚炜 谭红兵 李永国 温川 张西营 2021水利学报2021,52,9:12
14青藏高原降水中稳定氧同位素研究进展显示文摘稳定氧同位素(δ18O)在冰芯研究中能够很好地反映气候变化,尤其是气温变化的一项重要指标。研究青藏高原降水中δ18O为科学的解释冰芯中δ18O记录具有重要的指示意义。分别介绍了青藏高原季风区、非季风区以及季风区和非季风区的过渡区降水中δ18O研究历史和现状,并对该领域未来的研究趋势进行了展望。余武生 田立德 马耀明 尹常亮 2006地球科学进展2006,21,12:12
15中纬度地区混合云中稳定同位素分馏的数学模拟—以乌鲁木齐降水为例(英)显示文摘介绍的数学模型考虑了混合云中液、固态共存时以及冰面过饱和环境下稳定同位素的动力分馏效应。利用该数学模型,模拟了不同冷却条件下稳定同位素的温度效应。在相同的湿度条件下,湿绝热冷却过程中δ18O随温度的变化率小于等压冷却过程。冰面过饱和比Si的增大意味着动力分馏效应的增大。与平衡态相比,它的作用使得稳定同位素的综合分馏系数减小,从而使得降水中δ18O随温度的变化趋缓。模拟显示,湿绝热冷却过程中大气水线(MWL:=bδ18o+d)的斜率b和常数d均大于等压冷却过程。全球大气水线位于湿绝热冷却过程和等压冷却过程条件下分别模拟的两条大气水线之间。b和d的大小与Si呈正比。Si愈大,动力分馏效应愈强,b和d也愈大。反之亦然。然而,b和d的大小对云中含水量的变化具有低的敏感性。利用动力分馏模式模拟了乌鲁木齐降水中稳定同位素的变化。模拟的稳定同位素比率-温度以及δD-δ18O曲线分别与乌鲁木齐实测的稳定同位素比率-温度同归线以及大气水线有非常好的一致性。章新平 姚檀栋 田立德 刘晶淼 MasayoshiNAKAWO 2003Advances in Atmospheric Sciences2003,20,2:12
16雅鲁藏布江流域降水中δ^(18)O的时空变化显示文摘通过研究2005年西藏雅鲁藏布江流域拉孜、奴各沙、羊村和奴下4个站点降水中的δ18O变化,揭示了雅鲁藏布江流域降水中稳定同位素的时空变化规律。研究显示,雅鲁藏布江流域降水中δ18O季节变化明显,高值出现在季风降水之前的春季,而低值出现在季风降水季节,其间降水中δ18O具有明显的“降水量效应”;从空间上看,降水中的δ18O从下游至上游递减,造成这种分布特征主要是由于“高程效应”以及水汽远距离输送导致其中的18O被贫化的结果。经计算表明,雅鲁藏布江流域降水中δ18O由于“高程效应”造成的递减率为0.34‰/100m,而水平方向上自东向西由于水汽远距离输送造成的递减率为0.7‰/100km。从季风期间大范围的降水过程来看,降水中δ18O的空间变化主要受“降水量效应”制约。刘忠方 田立德 姚檀栋 巩同梁 尹常亮 余武生 2007地理学报2007,62,5:11
17江苏高邮大气降水氢氧同位素特征及水汽来源显示文摘为了研究江苏高邮局地水循环特征,应对气候变化和减缓洪涝灾害.本研究采集江苏高邮自2015年7月—2017年10月的121个大气降水样品及环境因子数据,分析该区大气降水氢氧同位素特征,揭示不同季节水汽来源及影响因素.结果表明:大气降水δD(δ18O)季节变化明显,冬半年偏正,夏半年偏负;过量氘值亦呈现冬高夏低;年尺度上,大气降水中δD(δ18O)与温度和降水量皆为负相关关系,呈现'反温度效应'和'降水量效应';季节尺度上,均未呈现出'温度效应',秋冬两季呈现出'降水量效应';HYSPLIT气团轨迹模型结果进一步表明,江苏高邮夏季水汽主要来源于我国南海、印度洋及太平洋,而春、秋、冬季水汽主要来源于亚欧大陆、大西洋、北冰洋水汽混合及局地蒸发.大气降水δD(δ18O)值的季节变化主要受到季风活动以及厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)的影响,降水中氢氧同位素值清晰地记录了厄尔尼诺向拉尼拉之间的过渡.隋明浈 高德强 徐庆 何冬梅 王磊 王婷 2019应用生态学报2019,30,6:11
18青藏高原古高程定量恢复研究进展显示文摘目前在青藏高原使用的古高程定量恢复的方法有:氧同位素古高程计(包含热动力学模型和经验模型)、△47古温度—古高程计、氢同位素古高程计、古植物古高程计(包含共存分析法、叶相分析法)和古环境分析。详细分析了各古高程计的原理、应用条件、影响因素和优缺点,进一步总结了各种研究方法取得的成果和存在的问题,探讨了各研究方法在青藏高原定量古高程研究方向的应用潜力和发展前景,并对完善现有的古高程计和今后开发新的古高程计提出相关建议。姜高磊 张克信 徐亚东 2015地球科学进展2015,30,3:10
19桂林地区大气降水(大雨、暴雨)的δ18O特征与水汽来源的关系显示文摘现代大气降水中的稳定同位素组成是全球或地区性水循环研究的重要载体,同时也是冰芯、湖泊沉积物、石笋等研究领域中,运用稳定同位素来重建古气候的重要依据。本文研究了桂林地区2012年大气降水氢氧同位素组成的逐日变化,根据得到的132组氢氧稳定同位素组成建立了桂林局地大气降水线方程为δD=8.8δ^(18)O+17.96,大气降水的δ^(18)O波动范围在-13.56‰^+1.07‰,平均为-5.78‰;δD在-101.52‰^+16.02‰,δD平均为-41.03‰。利用降水稳定同位素资料,结合后向轨迹法(Backwards Trajectory)对桂林水汽来源进行追踪,发现夏季(5-10月)大气降水的水汽来源主要受来自孟加拉湾、南海海洋气团的水汽源的控制,降水的δ^(18)O值偏负,平均为-8.02‰(共64组);冬季(11月至次年4月)大气降水的水汽来源主要受来自西太平洋暖湿气团、冬季风冷气团或西风环流所携带的大陆性气团的影响,不同程度地叠加了局地环流气团、蒸发水汽的补给的影响,降水的δ^(18)O值偏正,平均为-2.86‰(共68组)。研究结果表明,桂林大气降水的稳定同位素组成与降水的水汽来源、季风类型、降水云团来源和性质有关,来自远距离输送夏季风海洋性水汽团形成的降水δ^(18)O值较低(或偏负),而大陆性气团或局地蒸发水汽循环形成的降水δ^(18)O值较高(或偏正)。不同的水汽来源是决定降水中δ^(18)O值变化的主要因素,因此,通过降水中的δ^(18)O值,特别是其季节变化的特征分析,可以反过来揭示当地降水的水汽来源。朱晓燕 张美良 吴夏 潘谋成 2017中国岩溶2017,36,2:9
20Variations of δ^(18)O in Precipitation along Vapor Transport Paths显示文摘Three sampling cross sections along the south path starting from the Tropics through the vapor passage in the Yunnan-Guizhou Plateau to the middle-low reaches of the Yangtze River, the north path from West China, via North China, to Japan under the westerlies, and the plateau path from South Asia over the Himalayas to the northern Tibetan Plateau, are set up, based on the IAEA (International Atomic Energy Agency)/WMO global survey network and sampling sites on the Tibetan Plateau. The variations, and the relationship with precipitation and temperature, of the δ18O in precipitation along the three cross sections are analyzed and compared. Along the south path, the seasonal differences of mean δ18O in precipitation are small at the stations located in the Tropics, but increase markedly from Bangkok towards the north, with the δ18O in the rainy season smaller than inthe dry season. The δ18O values in precipitation fluctuate on the whole, which shows that there are different vapor sources. Along the north path, the seasonal differences of the mean δ18O in precipitation for the stations in the west of Zhengzhou are all greater than in the east of Zhengzhou. During the cold half of the year, the mean δ18O in precipitation reaches its minimum at Urumqi with the lowest temperature due to the wide, cold high pressure over Mongolia, then increases gradually with longitude, and remains at roughly the same level at the stations eastward from Zhengzhou. During the warm half of the year, the δ18O values in precipitation are lower in the east than in the west, markedly influenced by the summer monsoon over East Asia. Along the plateau path, the mean δ18O values in precipitation in the rainy season are correspondingly high in the southern parts of the Indian subcontinent, and then decrease gradually with latitude. A sharp depletion of the stable isotopic compositions in precipitation takes place due to the very strong rainout of the stable isotopic compositions in vapor in the process of lifting over the southern slope of the Himalayas. The low level of the δ18O in precipitation is from Nyalam to the Tanggula Mountains during the rainy season,but δ18O increases persistently with increasing latitude from the Tanggula Mountains to the northern Tibetan Plateau because of the replenishment of vapor with relatively heavy stable isotopic compositions originating from the inner plateau. During the dry season, the mean δ18O values in precipitation basically decrease along the path from the south to the north. Generally, the mean δ18O in precipitation during the rainy season is lower than in the dry season for the regions controlled by the monsoons over South Asia or the plateau, and opposite for the regions without a monsoon or with a weak monsoon.章新平 刘晶淼 田立德 何元庆 姚檀栋 2004Advances in Atmospheric Sciences2004,21,4:8
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