全球气候变暖对青藏高原的影响.

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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策略

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策略

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策略青藏高原被誉为“世界屋脊”“地球第三极”“亚洲水塔”,是我国重要的生态安全保障、战略资源储备基地、生态环境脆弱地区,也是全球气候变化最为敏感的地带之一。

保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展最大的贡献。

在全球气候变化背景下,青藏高原正在发生哪些变化、如何更好地保护其生态环境?一、青藏高原的环境问题1、冰川消融同其它冰原地区相比,青藏高原显得更为脆弱,积雪融化速度快得惊人。

截至2010年的一个世纪时间里,青藏高原地区平均温度升高了2.6华氏度,为全球升温速度的2倍。

在部分地区,升温速度甚至更快。

同时,青藏高原的冰川大都处于高海拔低纬度地区,这就意味着这些冰川对于气候变化尤为敏感,因此融化速度会进一步加快。

1984-2014年的约30年间,青藏高原及其相邻地区的冰川面积由5.3万平方公里缩减至4.5万平方公里,退缩了15%。

中国有46000多条冰川,主要分布在青藏高原。

冰川消融短期内会造成江河流水量增加,长此以往,一旦部分冰川消亡或冰川面积减小,其下游径流就会逐渐减少。

2、土地沙化青藏高原处于对流层中上部,大气活动剧烈频繁,为沙尘进入大气并进行远距离传输提供了足够的动力。

此外,青藏高原存在的大片流动沙丘和荒漠化土地又为沙尘天气的发生提供了充足的物源。

如雅鲁藏布江及其支流河谷、黄河、长江源地区都有大片活动沙丘。

此外,高原的沙漠化面积也在剧增。

中国沙尘暴的主要发生区域在青藏高原和北方干旱半干旱地区。

其中,每年的12月到翌年3月,沙尘暴发生中心集中在青藏高原上,并随时间推移中心向北推移。

相对于其他沙尘暴发生区,高原更容易将沙尘等细粒粉尘物质扬升到5500米高空,而此高度的西风急流正是亚洲粉尘远程传输的主要动力,甚至可以将沙尘传往遥远的北太平洋地区。

3、水土流失据2006年的调查数据显示,新中国成立以来,青藏高原上青海省的水土流失面积为38.2万平方公里,占青海省国土面积的49.1%,并且每年还在以3600平方公里的速度在扩大。

福建省泉州市2022-2023学年高三下学期3月质量监测(三) 地理含答案

福建省泉州市2022-2023学年高三下学期3月质量监测(三) 地理含答案
1.根据我国碳排放重心和几何中心的相对位置判断,2009—2019年我国碳排放( )
A.东、南部增多B.东、北部增多C.西、南部增多D.西、北部增多
2.2009—2019年我国碳排放重心发生迁移的主要原因是( )
①西部地区重化工业的发展②东部地区人口增长加快③西部地区风能资源的开发④东部地区产业结构调整
(2)与原地浸矿相比,池浸会破坏地表植被,使生物多样性受到影响;需剥离山体,地表植被破坏更严重,更易造成水土流失(生态问题);破坏表土,土壤生态受损;浸液排污、下渗污染水源;产生的挖矿土、尾砂、尾渣和废液等废弃物数量大尾砂固体废弃物堆放污染,更易造成大气、土壤、水源第二次污染;溃坝风险更高,威胁生态安全。
5.为保证土地利用边界测量的精准度,进行实地数据采集时需要利用的地理信息技术是( )
A.地理信息系统B.遥感C.北斗卫星定位系统D.数字地球系统
铁路选线时应该绕避冰川作用区。中巴拟建铁路(喀什—瓜达尔港)经过中国和巴基斯坦交界处及附近的高原山地,该区域冰川发育,自然灾害频发,对铁路运行构成较大威胁。图左示意某中巴拟建铁路某段线路,图右示意某段冰川作用区铁路走线。据此完成下面小题。
14.推测某次漫洪沉积形成的地层剖面示意图是( )
A.AB.BC.CD.D
15.漫滩湿地沉积时期( )
①沙漠南缘南移②沙漠南缘北移③风力沉积为主④流水沉积为主
A.①③B.①④C.②③D.②④
16.推测距今4900—3300年环境变化的主要原因是副热带高气压带位置( )
A.偏北,西风影响增强B.偏南,西风影响增强
【答案】1. D 2. D
【3~5题答案】
【答案】3. B 4. A 5. B
【6~8题答案】
【答案】6. A 7. B 8. A

青藏高原冰川消融速度加快的原因

青藏高原冰川消融速度加快的原因

青藏高原冰川消融速度加快的原因
1.全球气候变暖:全球气候变暖是导致冰川消融加快的最重
要原因之一。

近年来,由于人类活动导致的大量温室气体排放,温室气体在大气中的积累引起了地球气温的上升。

青藏高原冰
川的消融速度加快是全球气候变暖的重要表现之一。

2.降水减少:青藏高原的冰川消融速度还受到降水量的影响。

研究表明,近几十年来,青藏高原降水量有所减少。

降水减少
导致冰川供应的水量减少,从而加快了冰川消融速度。

3.大气污染:青藏高原附近地区的大气污染也会加快冰川消
融的速度。

大气中的污染物会吸附到冰川的表面,形成黑色物质,吸收更多的太阳辐射热量,导致冰川加速融化。

4.地形变化:青藏高原冰川消融速度加快还与地球表面的地
形变化有关。

地球表面的地形变化会导致冰川的流动加速,从
而促使冰川消融的速度加快。

5.冰川本身特性:冰川的特性也会影响其消融速度。

例如,
冰川的厚度、坡度等都会对其消融速度产生影响。

较厚的冰川
在一定条件下更容易堆积增厚,消融速度可能较慢;而较薄的
冰川则更容易消融。

青藏高原的气候特征与变化

青藏高原的气候特征与变化

青藏高原的气候特征与变化青藏高原是世界上海拔最高的高原,拥有独特的气候特征和变化。

本文将从降水、温度和风力三个方面探讨青藏高原的气候特征与变化。

一、降水青藏高原地处喜马拉雅山、昆仑山和冈底斯山的腹地,是亚洲大陆内陆极地气团和热带气团相互作用的区域。

由于高原的高海拔和复杂的地形,青藏高原的降水分布呈现出明显的地域差异。

东南部和中部地区年降水量较多,呈现出春夏季集中、秋冬季稀少的特点,降水主要以夏季的暴雨和冬季的雪为主。

而西部和北部地区降水相对较少,主要以冬季的降雪为主。

近年来,由于气候变暖等因素的影响,青藏高原的降水分布出现了一些变化,部分地区的降水量有所增加,导致山区的冻土融化、冰川萎缩等现象加剧。

二、温度青藏高原的气温差异较大,表现出明显的垂直分布特点。

高原的平均气温随着海拔的升高而逐渐下降,呈现出从南到北、从东到西逐渐降低的趋势。

由于高原地处亚洲大陆内陆,受到季风气候和副热带高压的共同影响,北部和西部地区的气温较低,冬季极端低温可达到零下40摄氏度以上。

而东南部地区的气温较高,夏季最高气温可达30摄氏度以上。

另外,由于青藏高原的高海拔和绝对高度,高原上的日照时间较长,辐射量较大,气温的日较差也较大。

三、风力青藏高原是世界上风速最大的地区之一,也是风力资源丰富的地区之一。

由于高原地处喜马拉雅山脉、昆仑山脉和冈底斯山脉的交汇点,青藏高原形成了独特的地形气候条件,导致强风频繁出现。

每年春季到秋季,高原上经常出现强烈的西南风和西北风,尤其是昆仑山脉和喜马拉雅山脉之间的山谷地带,风速可达每秒30米以上。

这种强风不仅对高原地区的气候产生影响,也为风能利用提供了巨大的潜力。

总结而言,青藏高原的气候特征与变化主要表现在降水、温度和风力三个方面。

高原地区的降水分布呈现明显的地域差异,而近年来的气候变暖导致部分地区降水量有所增加。

高原的气温差异较大,山地地区气温较低,平原地区气温较高,而日照时间较长的高原气温的日较差也较大。

青藏高原水资源利用与环境保护研究

青藏高原水资源利用与环境保护研究

青藏高原水资源利用与环境保护研究青藏高原是世界上海拔最高的高原,以其独特的地理环境和宝贵的水资源而闻名。

然而,随着近年来全球气候变化的加剧和人类活动的不断增加,青藏高原的水资源利用和环境保护愈发引起了人们的关注。

本文将探讨青藏高原水资源的利用现状和环境保护的重要性,并提出一些可能的研究方向。

首先,青藏高原的水资源是该地区经济发展的重要基础。

高原上的冰川、湖泊和河流是该地区主要的水资源。

可以说,青藏高原是亚洲主要河流的发源地,如长江、黄河、澜沧江等。

这些河流不仅为当地居民提供了生活用水和灌溉水源,还为下游地区供应了大量的水资源。

因此,合理利用和管理青藏高原的水资源对于整个地区的可持续发展至关重要。

然而,随着气候变化和人类活动的影响,青藏高原的水资源正面临着许多挑战。

首先,全球气候变暖导致青藏高原的冰川融化速度加快。

冰川的融化不仅导致水量减少,还可能引发洪灾和干旱等自然灾害。

其次,过度的水资源开发和不合理的利用方式也对青藏高原的生态环境造成了破坏。

例如,一些大型水电站的建设和过度的农业灌溉导致了湖泊和河流的退化,水污染问题也逐渐凸显。

为了解决这些问题,我们需要进行青藏高原水资源利用与环境保护的研究。

首先,我们可以探索新的水资源利用方式。

例如,开发和利用雨水和地下水资源,以减少对冰川融水的依赖。

此外,鼓励节水和水资源的循环利用也是一个重要的方向。

我们可以通过技术创新和政策支持,推广节水灌溉技术和水资源回收利用技术。

其次,我们还应该加强青藏高原的生态环境保护。

保护湖泊、河流和湿地等水生态系统的完整性和稳定性是非常重要的。

我们可以通过建立自然保护区和制定相关政策来限制人类活动对这些生态系统的破坏。

此外,加强水污染治理是另一个重要的环境保护领域。

相关部门可以加强对污水处理厂和工业企业的监管,同时加大宣传力度,提高公众的环境保护意识。

最后,我们还可以开展跨学科的研究,以促进青藏高原水资源利用和环境保护的可持续发展。

青藏高原近40年来气候变化特征及湖泊环境响应

青藏高原近40年来气候变化特征及湖泊环境响应

青藏高原近40年来气候变化特征及湖泊环境响应一、本文概述本文旨在深入探讨青藏高原近40年来的气候变化特征及其对湖泊环境的影响。

青藏高原,被誉为“世界屋脊”,其独特的地理位置和生态环境使其成为全球气候变化研究的热点地区。

随着全球气候变暖的趋势日益明显,青藏高原的气候也在发生显著变化,这些变化对当地的湖泊环境产生了深远影响。

本文将首先分析青藏高原近40年来的气候变化特征,包括温度、降水、风速等气象要素的变化趋势。

随后,我们将探讨这些气候变化如何影响湖泊的水位、水质、生态结构等方面。

我们将通过收集和分析大量的现场观测数据、遥感影像以及气候模型输出结果,揭示气候变化对湖泊环境的具体影响机制和过程。

本文还将对青藏高原湖泊环境的响应进行深入研究。

我们将评估湖泊生态系统对气候变化的适应性和脆弱性,探讨湖泊环境的变化对当地生态系统和人类活动的影响。

通过对比分析不同湖泊的响应特征,我们可以更好地理解湖泊环境在气候变化背景下的动态变化过程。

本文的研究结果将为青藏高原生态环境保护提供科学依据,为应对气候变化带来的挑战提供理论支持。

本文的研究方法和成果也可为其他类似地区的气候变化和湖泊环境研究提供参考和借鉴。

二、青藏高原气候变化的特征青藏高原,被誉为“世界屋脊”,其独特的高原气候对于全球气候变化具有重要的指示作用。

近40年来,青藏高原的气候变化特征愈发显著,主要体现在温度、降水、风速等多个方面。

在温度方面,青藏高原整体呈现显著的增温趋势。

根据气象观测数据,过去40年中,高原地区的年平均气温上升了约1-2摄氏度。

这种增温趋势在冬季尤为明显,导致高原冬季的气温逐渐接近甚至超过夏季。

这种变化不仅影响了高原的生态系统,也对人类活动产生了深远影响。

降水模式也发生了显著变化。

青藏高原的降水总量在过去40年中呈现出波动增加的趋势,但降水分布却呈现出明显的空间和时间异质性。

一些地区降水增加,而另一些地区则出现减少。

这种降水模式的变化对高原的水资源、湖泊环境以及农业生产等方面都产生了深远影响。

全球变暖背景下青藏高原多圈层耦合过程与全球气候变化的交互影响效应研究

全球变暖背景下青藏高原多圈层耦合过程与全球气候变化的交互影响效应研究

全球变暖背景下青藏高原多圈层耦合过程与全球气候变化的交互影响效应研究1. 引言1.1 概述全球变暖是当今世界面临的重大挑战之一,它对人类社会和自然生态系统造成了广泛而深远的影响。

作为全球气候变化的热点地区之一,青藏高原在这一过程中扮演着重要的角色。

青藏高原地处亚洲大陆腹地,拥有复杂多样的地理特征和气候条件,其独特性使得它成为一个研究全球气候变化与环境相互作用效应的理想区域。

本文旨在探讨全球变暖背景下青藏高原多圈层耦合过程与全球气候变化之间的交互影响效应。

通过深入分析青藏高原不同圈层间相互作用过程以及它们对全球气候变化的反馈机制,我们可以更好地理解该地区对全球气候系统的影响,并为未来应对全球气候变化提供科学依据和政策建议。

1.2 文章结构本文将分为五个主要部分进行论述。

首先,我们将在第二部分介绍全球变暖的背景,重点探讨全球气候变化对青藏高原的影响。

然后,在第三部分中,我们将研究青藏高原多圈层耦合过程对全球气候变化的影响效应,包括水文循环和能量交换过程、大气环流与南亚季风系统之间的相互作用,以及黑碳等污染物的传输对全球气候的影响。

接着,在第四部分中,我们将探索全球气候变化对青藏高原多圈层耦合过程的影响,特别关注冰川和冻土、区域生态环境以及水资源变化对社会经济发展产生的影响。

最后,在第五部分中,我们将总结回顾本文主要研究发现,并展望未来研究方向和挑战,并提出相关政策制定和应对全球气候变化的建议。

1.3 目的本文旨在通过深入研究青藏高原多圈层耦合过程与全球气候变化之间的交互影响效应,增进人们对这一领域的理解。

通过揭示不同圈层之间相互作用的机制,我们可以更好地把握全球变暖对青藏高原以及整个全球气候系统带来的影响。

同时,本文也将提出未来研究的方向和挑战,并为政策制定者提供相应的建议,以应对全球气候变化所带来的挑战。

通过这些努力,我们可以为实现可持续发展和保护环境做出贡献。

2. 全球变暖背景下青藏高原多圈层耦合过程的研究2.1 全球变暖的背景在过去几十年中,全球变暖已经成为了一个世界性的问题。

青藏高原天气多变的原因

青藏高原天气多变的原因

青藏高原天气多变的原因
青藏高原天气多变的原因主要有以下几点:
1. 青藏高原地理位置特殊,地势高,气温低,空气稀薄,大气洁净,对太阳辐射的削弱作用小,因此白天太阳辐射强,气温较高,夜间地面热量散失快,温度降低快,导致温差大。

2. 青藏高原的冷空气活动频繁,冬季冷空气南下影响青藏高原地区,造成气温下降明显,而夏季冷空气退却后,暖湿气流上升,导致降水增多。

3. 青藏高原地区地形复杂,气候条件多样,既有高山峡谷,也有高山草原和高寒荒漠,使得天气多变。

4. 青藏高原地区受到全球气候变化的影响,气候变暖导致冰川融化退缩、湖泊扩张等环境变化,进而影响天气变化。

综上所述,青藏高原天气多变的原因是多方面的,需要综合考虑地理位置、地形、气候条件和全球气候变化等因素的影响。

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1.青藏高原气温变化特征
1.3 高原气温变化与全球变暖的关系
1971-2011年全球平均温度距平序列(实线)与巧藏高原平均温度序列(虚线)比较(红线为各自的分段趋势线)
高原年平均气温变化趋势与全球平均温度变化趋势基本一致,但在90年代中期前,全球平均气温变化显著,而高 原气温变化则相对比较平缓。90年代中期后,全球平均温度变化有所减缓,而高原则是加速升温。其相关系数达到了 0.71,通过了99.9%的显著性检验。
图1.1971-2011年青藏高原年平均气温变化趋势
图2.1971-2011年中国8个区气温突变年分布
从图1可以看出,近41a年平均气温显著上升趋势,升温幅度达0.39℃/10a,明显高于中国近百年升 温幅度(0.08℃/10a)及50年升温幅度(0.25℃/10a),说明高原升温幅度远大于其他地区。1997年为明显突 变年,如图2高原气温突变在时间尺度上晚于我国其他地区近3a,是中国气温暖突变发生最晚的区域。
394
183 1209 373 1547 7779 2044
1959
1965 1968 1968 1970 1976 1978
188.33
129.78 1551.69 178.88 764.37 8323.08 1122.97
272
173 1371 412 1539 7389 2018
2008
2008 2006 2008 2006 2007 2007
0.9
1.2 0.8
2.0
2.7 2.0
3.0
4.0 3.0
-15
-6 -12
-32
-13 -28
-48
-20 -45
总计或平均
3.高原冰冻圈变化
3.2 冻土变化
气候变暖条件下青藏高原多年冻土活动层厚度变化
3.高原冰冻圈变化
在未来 40 年内,青藏高原 多年冻土区的冻土退化主要表 现为低温多年冻土转化为高温 多年冻土,活动层厚度增加, 多年冻土厚度减薄;但是并未 改变活动层厚度的空间分布特 征,仅在多年冻土边缘区域发 生消退,到 2099 年之后青藏 高原多年冻土将发生显著变化.
2.高原降水时空变化趋势
降水观测点分布
青藏高原夏季降水的来源
2.高原降水时空变化趋势青来自高原平均降水量分布(a:mm)及变化趋势(b:mm)(实曲线为降水量线,实直线为趋势线,虚线为五年滑动平均)
整体为由东南向西北降水逐渐减少,此种降水分布与高原地形存在密切关系。降水量增加大值 带基本位于高原高海拔地区。海拔越高,降水增加越多。明显的分区分布。
条数/条
资料年
面积总 变化/% -35.9
-24.3 -11.7 -26.4 -26.3 -23.3 -22.4
面积年 变化/% -0.72
-0.58 -0.31 -0.67 -0.73 -0.75 -0.76
冰川条数 变化/条 -122
-10 162 3 -8 -390 -26
5A 额毕河
5J 黄河 5K 长江 5L 澜沧江 5N 怒江 5O 恒河 5Q 印度河
1970—2008 年中国两次编目的冰川总变化(%)
1970-2008年中国冰川变化
第一次冰川编目 流域水系 第二次冰川编目 冰川面积/km2 条数/条 资料年 1970-2008年冰川变化
冰川面积 /km2 293.93
171.37 1757.78 243.00 1036.83 10846.96 1447.14
3.高原冰冻圈变化
3.1 冰川变化
在气候变暖和降水量变化不大 的情况下,未来几十年这类冰川无 疑将继续保持退缩趋势,特别是那 些面积小于 1 km2的冰川将面临消 失。由于中国冰川中 80%以上都是 面积小于 1 km2的小冰川,由此可 以预见,未来几十年冰川条数将会 减少。青藏高原东南部海洋性冰川 的退缩幅度仍将远大于青藏高原西 部的极大陆性冰川。
2007 2007 2007
-26.9
-11.6 -8.9 -15.0
-0.70
-0.30 -0.24 -0.42
-209
300 108 -156
3.高原冰冻圈变化
3.1 冰川变化 中共官方预计西藏地 区拥有占全世界14.5%的冰 川储量。青藏高原平均每 年有247平方公里的冰川消 融。自上世纪50年代以来, 已经有大约7600平方公里 的冰川消失,这占到青藏 高原冰川总量的大约18%。 全球气温升高正在成为导 致冰川融化的一个无可辩 驳的原因。
全球变暖对青藏高原去气候的影响
学院:地遥院 专业:地理学 课程:全球气候变化 汇报人:陈雪、史恒畅
内容 1.高原气温变化特征 2.高原降水时空变化趋势 3.高原冰冻圈变化 4.高原生态变化 5.极端天气气候事件变化趋势
1.青藏高原气温变化特征
1.1 高原气温变化、突变及其与我国其他地区突变早晚比较
21世纪中国青藏高原冰川变化趋势估计 比现代升温/℃ 冰川面积或体积减少/% 2030年 2070年 2100年 -14 -43 -75
冰川类型
主要分布区
2030年 2070年 1.2 2100年 2.1
海洋性冰川
西藏东南部及横 断山系
天山、青藏高原 东北部与南缘 青藏高原西部
0.4
亚大陆性冰川
极大陆性冰川
1.青藏高原气温变化特征
1.2 高原气温变化的分区
靑藏高原平均气温REOF前两个模态的空间分布(a:第一模态 b:第二模态)
全区虽表现为一致的升温趋势,但由于地形复杂多变,气温变化势必存在区域性差异,可 将青藏高原平均气温变化分为南北两区,从各区的近41a的增暖幅度来看,北区增暖幅 0.43℃/10a,略大于南区(0.37℃/10a)。
3.高原冰冻圈变化
过去约30年间,青藏高原及其相邻地区的冰川面积由5.3万平方公里缩减至4.5万平方公里, 退缩了15%。我国有46000多条冰川,主要分布在青藏高原。冰川消融短期内会造成江河流水量 增加,长此以往,一旦部分冰川消亡或冰川面积减小,其下游径流就会逐渐减少,影响社会经 济可持续发展。
5X 中亚
5Y 东亚内陆 5Z 青藏高原内陆 共计
2164.43
27027.07 8016.61 53005.11
2302
19798 5490 41119
1968
1969 1970 1971
1584.91
23894.40 7306.80 45045.20
2093
20098 5598 40963
2007
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