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| 1 | 1958-2005年祁连山老虎沟12号冰川变化特征研究显示文摘老虎沟12号冰川是祁连山最大的冰川,面积为21.9 km2,为极大陆型冷性复式山谷冰川.该冰川监测开始于1958年,1962年监测被迫终止;其后于20世纪70—80年代有过短期考察,2005年恢复全面观测.基于野外GPS观测,两期1∶50 000地形图和两期1∶10 000地形图及Landsat ETM+遥感影像,分析了过去近50 a来多时间段冰川的变化特征及其对气候变化的响应过程.结果表明:1957—1976年间冰川退缩约100 m,平均退缩速率5 m.a-1,此后冰川归于平稳态;1985—2005年间冰川退缩140.12 m,退缩速率较之前(1957—1976年)提高了40.2%.结合玉门镇气象资料分析认为,升温幅度的增大是影响20世纪90年代中期以来老虎沟12号冰川退缩加剧的根本原因,冰川在持续高温情景下的气候响应要敏感于低温情景. | 杜文涛 秦翔 刘宇硕 王旭峰 | 2008 | 冰川冻土2008,30,3: | 55 |
| 2 | 近50年来祁连山七一冰川平衡线高度变化研究显示文摘基于祁连山七一冰川平衡线高度观测资料,建立了该冰川平衡线高度与暖季气温(9,7和8月份的平均气温)和1~3月份降水量之间的统计关系模型,并揭示出暖季气温是该冰川平衡线高度变化的主导气候因素.对该冰川平衡线高度的气候敏感性研究表明,如果暖季气温升高(降低)1℃,那么该冰川平衡线高度将上升(下降)约172m;如果1~3月份降水量增加(减少)10%,那么该冰川平衡线高度将下降(上升)约62m.七一冰川平衡线高度在1958~2008年时期呈上升总趋势,并在2006年达到最高值(海拔5131m),接近该冰川的顶部.近50年来该冰川平衡线高度上升了约230m.如果未来气候维持2001~2008年时期的平均气候状况,那么七一冰川还将继续退缩约2.08km,才能达到其稳定状态. | 王宁练 贺建桥 蒲健辰 蒋熹 井哲帆 | 2010 | 科学通报2010,55,32: | 36 |
| 3 | 冰川物质平衡线的估算方法显示文摘冰川物质平衡线高度(ELA)与气候变化,特别是与气温和降水的变化关系密切,是重建古气候和反映冰川积累和消融变化的重要代用指标.直接观测方法可以获得较为精准的ELA,但不能大范围展开.因此,ELA的间接估算方法,如赫斯法(Hess)、积累区面积比率法(AAR)、面积–高程平衡率法(AABR)、末端至冰斗后壁比率法(THAR)、终碛到最高峰高差比率法(TSAM)、侧碛最大高度法(MELM)、冰斗底部高程法(CF)、冰川作用阈值法(GT)等,得到了广泛的发展与应用.然而,由于受到雪崩或风吹雪补给、表碛覆盖、冰川类型和形态等因素的影响,单一使用某种方法易受到算法本身的限制,误差较大,需综合考虑各种算法的适用性和选取参数的差异,以提高计算的精度,同时也要考虑到后期构造抬升等的影响. | 崔航 王杰 | 2013 | 冰川冻土2013,35,2: | 18 |
| 4 | 近50年来天山乌鲁木齐河源1号冰川平衡线高度对气候变化的响应显示文摘冰川平衡线高度是反映气候变化最直接的参数之一.基于1959—2008年天山乌鲁木齐河源1号冰川平衡线高度观测资料和河源区气候变化资料,建立了过去50年冰川平衡线高度与夏季气温以及降水量变化之间的关系模型,并揭示出暖季气温是该冰川平衡线高度变化的主导气候因素.1号冰川平衡线高度在1959~2008年时期呈上升总趋势,并在2008年达到最高值(海拔4168m),接近该冰川的顶部.近50年来该冰川平衡线高度上升了约108m.对1号冰川平衡线高度的气候敏感性研究表明,如果暖季(5~8月)气温升高(降低)1℃,那么冰川平衡线高度将上升(下降)约61.7m;如果年降水量增加(减少)10%,那么冰川平衡线高度将下降(上升)约13.1m.如果河源区气候保持过去50年的平均升温趋势(斜率为0.019℃/a),平衡线将以2.16m/a的速率继续升高:如以2000~2008年的速率升温(斜率为0.059℃/a),平衡线高度将以6.5m/a的速度上升直至达到稳定态.冰川平衡线的升高,使得积累区面积比率减小,而消融区面积比率增加,将对气候变暖背景下冰川的进一步消融产生重要影响. | 董志文 秦大河 任贾文 李开明 李忠勤 | 2013 | 科学通报2013,58,9: | 14 |
| 5 | 近52a天山乌鲁木齐河源1号冰川平衡线高度及其与气候变化关系研究显示文摘论文以天山乌鲁木齐河源1号冰川1958/1959—2009/2010年平衡线高度观测资料为基础,研究了平衡线高度及其与气候变化的关系。结果表明,在研究时段内,平衡线高度变化分为正常波动、缓慢下降、迅速上升三个阶段,变化范围介于3 948~4 484 m,多年平均为4 067 m,总体呈普遍上升趋势,总计上升了90 m,且在2009/2010年超过了冰川的上界,意味着该年度冰川全部处于消融状态。积累区比率作为平衡线高度变化的一个重要指标,在这一时期内也呈现明显的下降趋势,下降了约17%。物质平衡与平衡线高度具有显著的负相关性,物质平衡减小100 mm,平衡线高度将上升17 m。冰川处于稳定状态时的平衡线高度,即零平衡高度ELA0为4 018 m。平衡线高度随纯消融量的增加而升高,纯消融量增加10×104m3,平衡线高度上升14 m。平衡线高度对气候变化的敏感性研究表明,如果夏季平均气温升高1℃,则平衡线高度将上升约82 m,如果年降水量增加100 mm,则平衡线高度将下降约41 m,且夏季气温是影响冰川平衡线高度变化的主导气候因素。 | 王卫东 张国飞 李忠勤 | 2015 | 自然资源学报2015,30,1: | 11 |
| 6 | 高亚洲定位监测冰川平衡线高度时空分布特征研究显示文摘利用高亚洲定位监测冰川平衡线高度数据,对平衡线高度时空分布特征进行了分析.结果表明:高亚洲冰川平衡线高度在空间尺度上具有纬度地带性、经向地带性和区域性的特征.在时间尺度上,高亚洲定位监测冰川平衡线高度呈现不同程度的升高趋势.在天山山区,乌鲁木齐河源1号冰川和Ts.Tuyuksuyskiy冰川的平衡线高度在1960-2013年间,分别增加约116 m、80 m,二者相比,Ts.Tuyuksuyskiy冰川对气候变化的敏感性更高;在阿尔泰山区,No.125(Vodopadniy)冰川、Maliy Aktru冰川和Leviy Aktru冰川在1983-2007年间,平衡线高度变化趋势基本一致,总体都呈升高趋势,其中,Maliy Aktru冰川平衡线高度增幅最大,升高了约142 m;高亚洲定位监测冰川中,1962-2008年间,七一冰川平衡线高度升高速度最快,增幅最大,升高了约264 m,升高速度最为缓慢的是乌鲁木齐河源1号冰川,其增幅最小,升高了约47 m. | 叶万花 王飞腾 李忠勤 张慧 徐春海 怀保娟 | 2016 | 冰川冻土2016,38,6: | 9 |
| 7 | 基于水热耦合的青藏高原分布式水文模型——Ⅱ.考虑冰川和冻土的尼洋河流域水循环过程模拟显示文摘尼洋河流域是雅鲁藏布江第四大支流,受冰川、积雪和冻土影响,水循环关系极其复杂。为深入研究该区域内的水文循环过程,本文在寒区水循环模型(WEP-COR)的基础上,针对青藏高原气候和地质特点,构建了耦合“积雪-土壤-砂砾石层”连续体和“积雪-冰川”水热过程模拟的青藏高原分布式水循环模型(WEP-QTP)。在尼洋河流域通过对2013—2016年的流量过程模拟发现,工布江达和泥曲站的逐月流量Nash-Sutcliffe效率系数分别达到0.810和0.752,比改进前的0.430和0.095有明显提升;以2015年为例,对比WEP-COR和WEP-QTP模型发现,WEP-QTP模型在汛期特别是主汛前(冻土融化期)模拟的流量过程不会出现较大的波动,模拟得到的逐日流量Nash-Sutcliffe效率系数相比WEP-COR从-0.67提高到0.54。模型增强了地下水含水层的调节作用,使得流量过程更加平稳且接近实测,研究结果表明,WEP-QTP模型适用于青藏高原的水文模拟。 | 刘扬李 周祖昊 刘佳嘉 王鹏翔 李玉庆 朱熠明 姜欣彤 王康 王富强 | 2021 | 水科学进展2021,32,2: | 8 |
| 8 | 四川螺髻山清水沟冰川槽谷演化及其影响因素显示文摘螺髻山地处青藏高原东南缘,是确切存在第四纪古冰川遗迹的典型山地之一,该区冰川地貌演化对于研究环境变化具有重要的科学意义。螺髻山东坡清水沟保存两套古冰川槽谷,分别为上槽谷和下槽谷,其中下槽谷保存完整,而上槽谷在3450~3600 m的阴坡部分出现缺失。采用野外地貌调查与模型分析相结合的方法,对冰川槽谷地貌进行分析,结果表明:清水沟槽谷的抛物线模型中,|A|值在1.3101~15.2064之间变动,B值变化于0.9695~3.2965之间,且随着海拔由高到低,都存在着先变小后变大的规律,A、B值同时反映出在海拔3450~3600 m处冰川槽谷的演化不符合常态。分析认为岩性差异和河流溯源侵蚀是影响上槽谷形态的主要原因。对保存在清水沟上下槽谷内的高、低侧碛进行ESR年代测定,结果显示:高侧碛形成于58-84 ka BP左右的末次冰期早期,对应深海氧同位素4阶段(MIS4);低侧碛形成于13-17 ka BP,属于于全球末次冰盛期晚期的产物。两次冰川作用分别塑造出两套冰川槽谷,即在末次冰期早期冰川作用形成上槽谷,末次冰期晚期形成下槽谷。 | 张威 何代文 刘丽波 刘蓓蓓 日海补杰惹 李银才 | 2014 | 地理科学进展2014,33,10: | 7 |
| 9 | 基于冰川平衡线高度变化的气候重建模型研究显示文摘冰川物质平衡线高度(equilibrium-line altitude,ELA)变化的研究是冰川学研究的重要内容,其变化情况将最终决定冰川的命运。与冰川的其他特征(如冰川长度、面积)相比,ELA的变化是气候变化最直接的反应,其变化量常被用于对比不同区域间的气候变化特征差异。基于冰川ELA变化的气候重建的统计学方法,如ELA处气温与降水关系模型、气温递减率模型(Lapse-rate model)和温度指数融化模型(Temperature index melt model),结构简单,能获得较好的模拟效果,但均未能从冰川变化的物理成因来研究影响ELA升降的气候因素,且在数据不足时理论也缺乏说服力;物理方法,如能量—物质平衡模型是基于影响冰川变化的能量因子来探讨ELA升降的机制,其参数较多、计算复杂,但精度较高。不同模型受其本身及冰川类型等因素的影响,适用性及精度差别较大。 | 崔航 王杰 | 2013 | 海洋地质与第四纪地质2013,33,4: | 6 |
| 10 | 青藏高原及毗邻山地利用冰川地貌重建古气候的研究综述显示文摘利用冰川地貌定量重建冰期时的古气候特征是探讨冰川驱动机制的关键。利用冰川地貌反演古气候的模型主要有两类:基于物质平衡线高度变化和基于估算古冰川表面物质平衡的气候重建模型,因其原理、所需数据量的不同,适用性存在着差异,应用时需根据冰川区的具体特征选取多种模型重建古气候,提高模拟的精度。青藏高原及毗邻山地已有的基于古冰川的气候重建数据显示:MIS6以来冰川变化为气温变化驱动,冰川规模还受降水量增多的影响;MIS3中期冰川的规模较之末次冰盛期(Last Glacial Maximum,LGM)更大,主要是该较冷的亚阶段降水比LGM时期更为丰沛所致。 | 崔航 曹广超 陈克龙 郭华 蒋刚 | 2021 | 冰川冻土2021,43,1: | 6 |
| 11 | 近20年乌鲁木齐河源1号冰川东支和西支物质平衡变化显示文摘利用乌鲁木齐河源1号冰川东支和西支1990/1991—2009/2010年的物质平衡资料,对比分析了东、西支的物质平衡变化。结果表明:东支的物质亏损量大于西支,平衡线高度(ELA)总体上低于西支,积累区比率(AAR)下降幅度大于西支;东支平均物质平衡-582 mm·a-1,累积物质平衡为-11638 mm,西支平均物质平衡-485 mm·a-1,累积物质平衡-9692 mm;东、西支平衡线高度均呈现升高趋势,分别升高了143、131 m;东、西支AAR下降了29.8%、19.6%。分析表明,物质平衡与ELA呈显著负相关,与AAR呈显著正相关,东、西支物质平衡减小100 mm,ELA分别升高19、23 m,AAR减小4.5%。物质平衡对气候变化的敏感性分析表明,当降水量不变时,夏季气温升高1℃,东支物质平衡减小487 mm,西支减小398 mm;当夏季气温不变时,降水量增加100 mm,东支物质平衡增大164mm,西支增大185 mm。在未来全球持续升温背景下,东、西支物质平衡将会继续减小。 | 张国飞 李忠勤 王卫东 王文彬 | 2013 | 生态学杂志2013,32,9: | 5 |
| 12 | 多源多分辨率DEMs对宁金康桑峰地区冰川模拟的影响研究显示文摘研究宁金康桑峰地区第四纪冰川面积、体积、冰厚及平衡线高度特征参数的变化,将加深对该区气候响应的认识。数字高程模型(DEM)描述地面的起伏形态特征,为冰川模拟的基础数据,对冰川模拟影响较大。已有研究通过DEM空间分辨率来探究对流域、坡度等的影响,然而目前尚缺乏对古冰川重建影响的研究。文章分别选择4种DEMs(ALOS PALSAR RTC HIGH RES 12 m DEM(简称ALOS 12 m DEM)、ASTER 30 m GDEM、SRTM 30 m DEM、SRTM 90 m DEM)采用改进的冰川流线模型来模拟宁金康桑峰地区卡若拉西沟冰川、枪勇冰川、西坡冰川和岗布沟冰川自末次冰盛期以来的冰川厚度及规模,基于变异系数法比较计算不同DEM模拟冰川参数的稳定性,分析不同DEM模拟的冰川冰储量变化对区域水资源的影响。结果显示:1)冰川的塑性流变使其对细微的高程变化可能并不敏感。冰川模拟和实测数据的对比表明,ALOS 12 m DEM的高精度地形数据和SRTM 90 m DEM的低分辨率高程数据对冰川的模拟都差于SRTM 30 m DEM数据,说明30 m分辨率的DEM可能与冰川塑性流变的尺度较一致,能够更好地模拟冰川的变化。同时SRTM 30 m DEM比ASTER 30 m GDEM具有更好的数据质量和高程精度,更加适合本地区的冰川模拟。2)从现代冰川到末次冰盛期冰川,随着冰川面积增大,不同DEM模拟的冰川面积、体积、冰厚和平衡线高度变化总体趋于稳定,DEM的影响减小。3)不同DEM模拟的冰川变化影响对区域水资源的评估。从小冰期到末次冰盛期,不同DEM模拟的冰川水当量的差异在15%以内。 | 赵晓艳 赵志斌 刘金花 刘强 李英奎 | 2022 | 第四纪研究2022,42,4: | 3 |
| 13 | 1990—2020年间念青唐古拉山中段北坡边坝地区冰川变化及气候响应显示文摘念青唐古拉山作为青藏高原东南缘重要山古冰川分布区,受季风影响,各区域冰川变化特征差异明显。论文通过Landsat TM/ETM+/OLI资料、ASRTMGDEM与气象数据,采用比值—阈值法、目视解译和VOLTA模型,结合实地考察,对1990—2020年间念青唐古拉山中段北坡边坝地区现代冰川进退状况、面积变化、冰储量变化以及冰川变化对气候变化响应特征进行研究。结果表明:(1) 1990—2020年5条冰川(玉贡拉冰川、玛拉波冰川、祥格拉冰川、孔嘎冰川、贡日—庚东冰川)末端高程逐渐升高,面积和冰储量分别减少30.38 km2和4.64 km^(3),总体缩减并呈现加速趋势。(2)冰川冰储量减少0.14~1.92 km^(3),总体变化率为0.40%·a^(-1)。2020年上述5条冰川储量占1990年冰川储量的比例分别为0.70、0.99、0.98、0.91和0.82,显示出冰川规模越大,在短时间尺度的变化量越小。(3)气象数据分析显示,1990—2020年研究区冰川变化受气温升高主导,平均气温变化率为0.51℃。水热组合呈现温度升高—降水减少,且在最后10 a日益显著,预测未来冰川变化仍受气温控制并呈加速退缩趋势。(4)区域对比研究表明,念青唐古拉山冰川面积变化总体呈退缩状态,但各区域冰川变化特征差异明显。同时,不同研究方法对同一冰川区冰储量模拟结果相差较大,相对误差范围为34.45%~115.49%,精确的冰储量可对比研究方法仍有待进一步研究。 | 张威 李亚鹏 柴乐 唐倩玉 葛润泽 麻浩男 | 2021 | 地理科学进展2021,40,12: | 3 |
| 14 | 基于GIS栅格操作方法模拟山地冰川长期变化显示文摘地理信息系统(Geographical Information System,GIS)具有强大的空间分析功能。GIS方法建立的模型,可以模拟北极多温冰川Austre Lovénbreen的长时间序列变化。研究发现,GIS方法可以快速有效地获取冰川的冰厚、主流线长度、冰川表面积和冰川体积,其中冰川体积的变化符合高次常函数变化规律;通过对比GIS方法与Elmer/Ice动力学方法模拟的结果,GIS方法对冰川体积的模拟,在十年至几十年的尺度上可行。GIS方法模拟冰川变化,可以快速定量分析冰川未来一定年限内的厚度、面积、体积、主流线长度等几何参数,简化了冰川变化分析研究的过程。 | 艾松涛 严博雅 王泽民 林国标 | 2019 | 极地研究2019,31,3: | 2 |
| 15 | 喜马拉雅山亚东-康马段现代冰川平衡线高度、分布特征及影响因素显示文摘利用《中国第二次冰川编目》的数据和卫星图,结合野外地貌观测,探讨喜马拉雅山亚东-康马段的冰川平衡线高度(ELA)、分布特征及影响因素。结果表明,研究区现代冰川平均ELA为5717 m,库拉岗日地区稍高,为5840~5957 m,白马林岗日地区较低,为5333~5373 m,反映气候与地形大势对冰川ELA的控制。此外,山脉的走向、坡向、冰川地形坡度以及冰川表面冰碛覆盖、雪崩等对冰川ELA有不同程度的影响。 | 刘俊男 刘耕年 彭旭 刘蓓蓓 崔之久 | 2018 | 北京大学学报(自然科学版)2018,54,2: | 2 |
| 16 | 昆仑山木孜塔格地区冰川发育水汽来源探讨显示文摘统计昆仑山的木孜塔格峰及其周围214条现代冰川朝向、面积、长度和坡度等地形学特征,发现N、NW和NE朝向冰川数量多、以长度小于1 km小型冰川为主,长度5 km以上冰川仅占4.6%。E、SE和S朝向冰川数量少,但长度较大,且坡度相对平缓,冰川面积也较大。SW和W朝向冰川发育则受山脊走向和局地地形影响。利用TRAM、THAR和AAR三种方法计算各坡向长度>1.65 km冰川物质平衡线高度(ELA),结果显示:N和NE朝向冰川ELA平均值明显低于其它坡向;茫崖、小灶火、若羌和且末气象站2011—2015年最大风速的风向和降水统计资料显示木孜塔格地区可能受来自东北方向气流的影响。据此推断,木孜塔格地区偏西北坡冰川发育可能受西风气流影响,而偏北坡和偏东坡冰川发育则可能受来自东北方向气流的影响。 | 孙永 易朝路 刘金花 毋宇斌 | 2018 | 地球环境学报2018,9,4: | 1 |
| 17 | Comparative study on observed mass balance between East and West Branch of Urumqi Glacier No. 1, Eastern Tianshan, China显示文摘This paper is based on observed mass balance between East and West Branch of Urumqi Glacier No. 1, meteorological data during 1988-2010, comparative studies the mass balance variations, and analyses the mass balance sensitivity to climate change. Results show that average mass balance of East and West Branch was 532 mm/a and 435 mm/a, cumulative mass balance was 12,227 mm (ice thinned by 13.6 m) and 10,001 mm (ice thinned by 11.1 m), respectively, and mass loss of East Branch was 97 mm/a larger than West Branch. The East and West Branch ELA (equilibrium line altitude) ascended about 176 m and 154 m, analysis shows the steady-state ELA0 was 3,942 m a.s.l. and 4,011 m a.s.l., and when East and West Branch mass balance decreased by 100 mm, ELA ascended 20 m and 23 m, respectively. The AAR (accumulation area ratio) of East and West Branch presented an obviously decreasing trend of 34.5% and 23%, equilibrium-state AAR0 was 65% and 66%, when East and West Branch mass balance increased by 100 mm, AAR ascended 4.6% and 4.2%, respectively. Glacier mass balance was sensitive to change of net ablation, net ablation of East and West Branch increased 10×104 m3 , and mass balance decreased 110 mm and 214 mm, respectively. By analyzing mass balance sensitivity to climate change, results suggest that East and West Branch mass balance decreased (increased) 463 mm and 388 mm when ablation period temperature increased (decreased) by 1°C, East and West Branch mass balance increased (decreased) 140 mm and 158 mm when annual precipitation increased (decreased) by 100 mm, and sensitivity of East Branch mass balance to climate change was more intense than that of West Branch. | GuoFei Zhang ZhongQin Li WeiDong Wang WenBin Wang | 2013 | Research in Cold and Arid Regions2013,5,3: | 1 |
| 18 | 念青唐古拉山西段小冰期以来冰川变化显示文摘小冰期是指15世纪到20世纪早期之间一系列相对寒冷的气候波动阶段,研究小冰期以来的冰川规模变化,对于了解百年尺度上冰川变化及其气候指示意义具有重要意义。利用Google Earth和ArcGIS 10.3研究了念青唐古拉山西段的现代冰川和小冰期冰川,统计了冰川的基本信息和小冰期以来的变化情况,分析了面积、高程、坡度和坡向因素对冰川变化的影响,探讨了平衡线高度变化的气候指示意义。结果表明:念青唐古拉山西段共发育现代冰川847条,总面积约689.71 km2,共识别出小冰期冰川306条,总面积约746.12 km2。小冰期以来冰川面积减少约31%,平衡线高度平均上升约58 m,冰川的面积、坡度和高程对冰川面积变化的解释率为71%,平衡线高度变化与印度季风关系密切。 | 张廉卿 许向科 张骞 易朝路 朱永娇 | 2019 | 地球环境学报2019,10,6: | 1 |