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目前干旱半干旱区面积约占全球陆地面积的41%,受全球气候变化的影响,全球大部分地区干旱指数逐年上升,全球干旱面积仍有进一步增大的趋势。水资源匮乏是限制这些区域发展的瓶颈,揭示区域水分循环和耗散的机制是研究干旱区水资源问题的前提和基础。由植物引起的地下水蒸散发(ETg)是荒漠河岸林生态系统ET的重要组成部分,准确估计ETg对于进一步研究河岸林生态系统水平衡、揭示荒漠河岸林水分运动机制、合理利用地下水...
化学风化通过消耗大气CO2而调控地球表层温度,但化学风化与气候之间的关系一直是争论的热点,其核心是缺乏有效指示化学风化的指标。因岩性和元素性质差别,传统元素含量及比值(如CIA、CIW等)无法定量重建大陆风化速率及强度。Mg和Sr同位素分别擅长于示踪碳酸盐岩与硅酸盐岩来源比例和过程,因此联合使用可精细刻画碳酸盐岩与硅酸盐岩化学风化的过程细节,有益于大陆风化史的重建。
干旱区降水稀少、地表水匮乏,但地下水资源相对丰富。在地下水埋藏较浅的条件下,地下水与包气带土壤水分联系紧密,并不同程度参与植被蒸散发过程,植被部分甚至完全依赖地下水生存。地下水蒸散发(Groundwater evapotranspiration,ETg,含通过地表土壤蒸发和植被蒸腾消耗的地下水量)是地下水浅埋环境中垂向水文循环的重要组分,是干旱区地下水最主要的自然排泄方式(>70%)。准确估算ET...
2022年9月27日,应国际水文地质学家协会期刊Hydrogeology Journal庆祝国际地下水年International Year of Groundwater专辑邀请,由南方科技大学环境科学与工程学院教授郑焰牵头撰写的论文《21世纪地下水人工回补的水质挑战:含水层人工调控技术体系的风险管控法规》(The 21st century water quality challenges for...
地质时间尺度上,硅酸盐岩的风化通过吸收大气CO2的方式进行,在调控全球气候方面起到关键性作用,从而提供了人类赖以生存的宜居地球环境。然而,影响硅酸盐风化速率的控制机制(气候驱动或构造控制?)是地球科学前沿争论的焦点之一。黄河流经了具有显著差异的地形地貌、岩性、气候和植被等区域,包括源头的青藏高原、中游的黄土高原及下游的洪积平原。这为开展地表风化速率的控制机制研究提供了理想场所。目前,黄河季节性硅酸...
在气候变化背景下,第三极地区湖泊整体呈扩张趋势,特别是青藏铁路沿线,与铁路存在潜在汇流关系的42个大型湖泊(>100km2)中,有四分之三高寒湖泊(自上世纪90年代中期以来)面积呈现明显增加趋势(图1b)。
我国农村受劳动力析出和产业结构调整滞后影响,部分地区耕地撂荒现象日益明显,且以季节性撂荒为主。耕地撂荒通过改变下垫面性质,引起地表蒸散、土壤水分和降水径流等关键过程变化,造成能量循环和水分情势改变,深刻影响到区域水文过程和水资源的时空分配。
多时间尺度下地表水面积(SWE)的动态变化对于理解水资源对气候变化和人类活动的响应具有重要意义。陆地资源卫星(Landsat)系列遥感影像具有观测年限长,时空分辨率高的特征,是构建长时间序列地表水面积的主要数据源。因此,如何提高从Landsat卫星影像提取水体的精度,以及如何插补影像因云和阴影遮挡产生的缺失水体是近年来的研究热点。

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