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| 1 | 长江黄河源区高寒植被变化的NDVI记录显示文摘使用8km分辨率PathdfinderNOAA-AVHRR/NDVI时间序列数据,对青藏高原长江、黄河源区1982 ̄2001年地表植被覆盖的空间分布和时间序列变化进行了分析,并在典型区NDVI与气温、降水量和浅层地温单相关关系分析的基础上,在不考虑地温作用和考虑地温作用两种条件下,构建了NDVI与气温、降水量和浅层地温的统计模型。结果表明:近20年来江河源区的植被覆盖总体上保持原状,局部继续退化。黄河源区的扎陵湖、鄂陵湖周边及其北东部地区、巴颜喀拉山北麓的多曲源头地区、长江源区的曲麻莱和治多一带、托托河沿至伍道梁之间的青藏公路两侧一定范围、格拉丹冬局部地区年NDVI减少显著,幅度在0% ̄20%之间,植被退化严重。江河源区年NDVI的变化,即植被覆盖状况的好坏主要受温度,尤其是40cm附近地温的影响,NDVI对40cm的地温变化极为敏感。在江河源多年冻土区,冻土冻融过程不仅与地温变化息息相关,而且影响土壤含水量的多少,冻土的退化将会直接影响该区植被的生长。 | 杨建平 丁永建 陈仁升 | 2005 | 地理学报2005,60,3: | 113 |
| 2 | 长江黄河源区冰川变化及其对河川径流的影响显示文摘以位于青藏高原长江源头的各拉丹冬地区和黄河源区的阿尼玛卿山地区冰川为例,利用两期遥感影像资料(长江源为1969年和2000年,黄河源为1966年和2000年),在地理信息系统技术的支持下分析研究区典型冰川作用区小冰期(LIA)、1969年(1966年)和2000年的冰川范围变化、冰川进退情况,在此基础上,运用由点到面的研究方法,外推整个长江和黄河源区近几十年来的冰川变化情况,并以沱沱河流域为例,分析了冰川变化对河川径流的影响。结果表明,长江源各拉丹冬地区1969~2000年冰川总面积减少了1.7%,而黄河源阿尼玛卿山地区冰川面积减少是长江源区的10倍,同期,长江源区冰川末端的最大退缩速率为每年41.5m,而黄河源区每年为57.4m,与黄河源区相比,长江源区冰川退缩速度不是太大,基本上处于稳定状态,且有前进冰川存在。20世纪60年代以来,江河源区冰川虽呈长期退缩的总趋势,但也出现过明显的前进,长江源区在1969年~1995年,黄河源区在1966年至1981年,大多数冰川处于前进状态或稳定。长江源区冰川转入退缩阶段的时间要比黄河源区晚约10a左右。冰川退缩使长江源区和黄河源区年均各自损失冰川水资源约0.7×108m3。由于长江源区冰川变化幅度小,虽冰川退缩使冰川融水径流量有所增加,但对径流的影响程度相对较小。 | 杨建平 丁永建 刘时银 鲁安新 陈仁升 | 2003 | 自然资源学报2003,18,5: | 93 |
| 3 | 近40a来江河源区生态环境变化的气候特征分析显示文摘利用月气象资料,对过去40a江河源气候变化特征进行分析,并与全球、全国、青藏高原进行了比较.结果表明:江河源区气温具有增暖趋势,近40a两地年平均气温分别增加约0 8℃和0 7℃,为高原异常变暖区.黄河源区变暖的主要特征是最低气温变暖,日照时数增加;最低、最高气温的显著变暖,以及较黄河源区增加更长的日照时数是长江源区变暖的主要特征.长江源区冬季变暖的作用不是主要的,春季、夏季和秋季的变暖作用比冬季还要大;黄河源区的变暖也并不主要是冬季变暖造成的,秋季变暖的作用与其相当,其它季节的变暖作用也不能忽视.近40a来江河源区降水量略有增加,主要体现在20世纪80年代中后期以来春季与冬季降水量的明显增加,夏季降水量虽然总体上没有明显变化,且局地夏季降水量呈持续减少趋势.与全球、全国以及高原区对比显示,江河源区对全球气候变暖的响应最敏感,变暖首先从长江源和整个高原发端,之后15a.黄河源和全国才进入显著温暖期.黄河源与长江源北部降水量的增加表明,气候变暖有利于高原增加降水量. | 杨建平 丁永建 沈永平 刘时银 陈仁升 | 2004 | 冰川冻土2004,26,1: | 115 |
| 4 | 长江黄河源区水文和气象序列周期变化分析显示文摘应用Meyer小波,对江河源地区近50a来年径流量、年降水量和年平均气温做周期分析,发现江河源地区水文气象序列的变化周期基本在22a、16~17a、11a、7~8a、5~6a和2~3a左右的时间尺度上浮动。而这些基本周期正是太阳黑子活动周期和海-气相互作用的周期,说明江河源地区水文、气象序列的周期变化受天体运动变化的影响。天体运动直接影响降水和气温的周期变化,进而在一定的下垫面条件下,影响径流的周期变化。 | 杨建平 丁永建 陈仁升 | 2005 | 中国沙漠2005,25,3: | 58 |
| 5 | 黄河源区径流量与区域气候变化的多时间尺度相关显示文摘采用交叉小波变换方法,分析了黄河源区实测径流量与区域降水量、蒸发量以及最高、最低气温之间的时频域统计特征,讨论了黄河源区径流与区域气候变化之间的多时间尺度相关。结果表明,黄河源区径流和区域气候变化具有多时间尺度结构,两者都存在准2a、4a、6~8a、12~14a和20a以上尺度的显著变化周期,不同尺度周期振荡能量的强弱和时域分布的位相差异是两者相关不稳定和存在时延相关的重要原因。径流与区域降水量之间正相关振荡的凝聚性最强,区域降水量对径流变化起主控作用,前期降水异常对后期径流变化具有持续性影响。径流变化与区域蒸发量存在显著负相关振荡,年际尺度相关存在不稳定和时延现象。年代际尺度上径流与最高气温的负相关比其与最低气温的正相关凝聚性更强,最高气温升高对增大流域蒸发量导致径流补给的减少作用大于最低气温升高引起冰雪融水补给的增大作用;两者年际尺度相关不稳定,径流对气温变化的响应时间不同。分析认为,区域降水量是黄河源区径流变化的主导因子,最高气温是重要因子;在区域降水量逐年减小的背景下,气温升高进一步加剧了径流量的减小。区域蒸发量和最低气温变化对径流量也有不同程度的影响,气候因子的综合作用是黄河源区径流变化的根本原因。 | 孙卫国 程炳岩 李荣 | 2009 | 地理学报2009,64,1: | 51 |
| 6 | 近50年来长江—黄河源区气候及水文环境变化趋势分析显示文摘对长江、黄河源区12个台站近50年来的温度、降水资料分析表明,近50年来长江源区平均升温0.61℃,黄河源区平均升温0.88℃;长江-黄河源区降水量在经过上世纪80年代高峰期后90年代呈现明显下降趋势,东部地区降水量减幅大于西部地区;在总体气候向暖干变化的同时,区域内春末夏初和冬季部分月份近50年来气候朝暖湿化方向发展。径流量在上世纪90年代呈现出较强的枯水期,然而由于气候变暖加剧了冰雪的消融,以冰雪融水补给为主的河流在温度升高的气候背景下径流量出现了较大幅度的增长。伴随着温度的升高和降水量的波动变化,近50年来区域内呈现出冰川、冻土加速消融,湖泊、沼泽疏干退化加剧的趋势。 | 谢昌卫 丁永建 刘时银 | 2004 | 生态环境2004,13,4: | 43 |
| 7 | 长江-黄河源寒区径流时空变化特征对比显示文摘长江源区比黄河源区寒冷而干燥 ,年径流量仅为黄河源区的 6 0 %,径流年内分配较黄河源区均匀性差 ,丰水年与枯水年比例基本相当 ,而黄河源区枯水年占较大优势 .近 40a来长江源区径流量总体上呈明显的递减趋势 ,黄河源区径流量则呈现略微增长趋势 .长江源区径流量以 8~ 9a的周期变化较为显著 ,黄河源区径流量则以 7~ 8a周期比较显著 .对寒区径流变化的主要影响因子分析表明 ,长江源区温度因子对径流年际变化影响大于黄河源区 ,而降水因子影响相对较小 ,长江源区寒区水文环境对径流影响较大是造成长江、黄河源区径流差异形成的主要原因 . | 谢昌卫 丁永建 刘时银 王根绪 | 2003 | 冰川冻土2003,25,4: | 48 |
| 8 | 长江黄河源区生态环境范围的探讨显示文摘在江河源区地理学与水文学界定的基础上,在明确界定源区范围四大原则与依据的前提下,文章综合分析了长江黄河源区的地貌特征、气候条件、植被分布以及水文水系特征,并在此基础上综合确定了长江黄河源区生态环境研究的范围。以达日水文站为界,以上区域为黄河流域生态环境研究的源区范围,流域控制面积约4.49×104 km2,源区为高原湖泊沼泽地貌,地形平缓,高寒半干旱气候,受水热条件控制植被主要为草原化草甸;长江流域生态环境研究的源区以聂恰曲汇口为界,流域控制面积约12.24×104 km2。长江源区为高平原丘陵地貌,地形变化和缓,气候为高寒干旱半干旱气候,因范围广阔,分布高寒草原和高寒草甸植被。 | 丁永建 杨建平 刘时银 陈仁升 王根绪 沈永平 王建 谢昌卫 张世强 | 2003 | 地理学报2003,58,4: | 42 |
| 9 | 长江黄河源区多年冻土变化及其生态环境效应显示文摘应用江河源区五站1980-1998年0cm、5cm、10cm、15cm、20cm、40cm浅层地温资料、钻孔深层地温资料以及勘探资料,详细分析了两大源区的冻土变化,结果表明:近20年来,受气候变暖影响,江河源区多年冻土总体上保存条件不利,区域上呈退化趋势。岛状多年冻土和季节冻土区年均地温升高约0 3~0 7℃,大片连续多年冻土区升幅较小,为0 1~0 4℃。多年冻土上限以2~10cm/a的速度加深。在黄河源多年冻土的边缘地带,垂向上形成不衔接冻土和融化夹层,多年冻土分布下界上升50~70m。冻土退化已对江河源寒区经济和生态环境产生了一系列重要影响。但是,冻土退缩及其对环境的影响还存在很大的不确定性。 | 杨建平 丁永建 陈仁升 沈永平 | 2004 | 山地学报2004,22,3: | 42 |
| 10 | 近30年黄河源头土地覆被变化特征分析显示文摘本研究对以DEM生成的黄河源头范围内的土地覆被变化进行了分析,得到20世纪70年代中后期至80年代末、80年代末至2004年和2004-2008年土地覆被变化数据。同时利用转移矩阵的方法,定量研究了近30年黄河源头土地覆被类型转移的途径和幅度;分析了3个时段内的土地覆被状况指数和土地覆被转类指数,藉此探讨黄河源头不同土地覆被类型的生态系统功能的变化:黄河源头土地覆被类型以草地为主,草地覆被状况明显优于同时期三江源的总体状况。1970-2004年,黄河源头土地覆被状况呈持续退化的趋势,而且不同时段内土地覆被状况变动较大;2004-2008年草地退化的趋势得到明显的遏制。从70年代到2008年,黄河源头流域尺度宏观生态状况经历了变差-缓慢恢复的趋势,2004年开始实施生态保护工程以后,黄河源头草地覆被状况出现了好转的趋势。 | 邴龙飞 邵全琴 刘纪远 | 2011 | 地球信息科学学报2011,13,3: | 27 |
| 11 | 黄河源区径流量的季节变化及其与区域气候的小波相关显示文摘采用交叉小波分析方法,分析了黄河源区达日站四季径流量与区域降水量、蒸发量以及最高、最低气温之间的时频域统计特征,讨论了黄河源区河川径流的季节变化及其与气候要素之间的多时间尺度相关。结果表明,黄河源区径流量具有明显的年际和年代际变化,存在着2~4a、6~8a和12~22a尺度的显著变化周期。夏秋季径流变化与区域降水量之间年际和年代际尺度正相关振荡的凝聚性最强,秋季两者相关程度更高;夏季径流与区域蒸发量、最高和最低气温的年代际尺度相关凝聚性高于秋季,径流变化对区域蒸发和气温异常的响应时间也不相同。冬春季径流变化与最高、最低气温的高凝聚性相关表现在年际尺度共振周期上,春季径流与最高气温的负相关程度高于冬季,冬季径流与最低气温的正相关高于春季。分析认为,区域降水量是黄河源区丰水期径流变化的主导因子,最高、最低气温对枯水期径流变化具有重要影响;不同季节气候要素对河川径流的影响机制不同,径流变化对区域气候异常的响应时间存在差异,黄河源区径流变化是气候要素综合作用的结果。 | 孙卫国 程炳岩 李荣 | 2010 | 中国沙漠2010,30,3: | 24 |
| 12 | 1956-2004年长江源区河川径流量的变化特征显示文摘利用1956~2004年长江源区水文和气象台站观测的流量、气温、降水资料,用气候诊断方法分析了该地区径流量的季节和年代际变化特征以及突变特点。结果表明:近50a来长江源区月平均最大、最小和雨季、年及年较差流量均呈减小的趋势,月平均最小和最大流量分别出现在2月和7~8月,20世纪60和80年代的单峰峰值出现在7月,1970年代、1990年代的单峰峰值出现在8月,近14 a直门达水文站年径流共减少了96×108m^3。雨季平均流量的距平基本经历了一个“正-负-正-负”的历史变化过程,雨季和过渡季节降水量、季节积雪融水量和高山冰雪融水量所形成的总流量呈下降趋势。枯季和雨季平均流量均经历了3次明显的转折,并具有10~12 a、6~8 a和3 a的共同变化周期。 | 时兴合 秦宁生 许维俊 杨贵林 刘青春 燕华云 汪青春 冯蜀青 | 2007 | 山地学报2007,25,5: | 22 |
| 13 | 黄河源区径流波动变化对气候要素的响应特征显示文摘黄河源区径流属典型的寒区径流,降水、冰雪冻土融水等共同成为径流量的补给来源,径流量的变化同时受到区域内降水量和气温变化的影响。采用互谱分析方法研究表明,黄河源区降水与径流周期波动间的关系明显好于气温与径流之间的关系,降水对径流量的主要周期波动变化有较明显的控制作用。气温虽然对径流量的部分周期波动变化有一定的影响,但明显不如降水的影响。黄河源区径流量的波动变化对区域内生态环境有显著的影响,1980年代后期以来径流大幅下降使与河流水体相连并进行水量交换的湖泊、沼泽湿地疏干退化,生态环境明显恶化。 | 谢昌卫 丁永建 韩海东 王建 | 2006 | 干旱区资源与环境2006,20,4: | 11 |
| 14 | 长江-黄河源寒区径流量波动变化的气候因素分析显示文摘长江-黄河源区属典型寒区,降水、冰雪融水等共同成为径流的补给来源,径流量的变化同时受到区域内降水量和气温变化的影响。采用互谱分析方法研究表明,长江、黄河源区降水与径流周期波动间的关系明显好于气温与径流之间的关系,降水对径流量的主要周期波动有较明显的控制作用。气温虽然对径流量的部分周期波动变化有一定的影响,但不如降水明显。相对来说,黄河源区降水对径流量的波动变化的影响要好于长江源区。20世纪80年代后期长江-黄河源区径流量大幅下降的主要原因是区域内降水量的减少。 | 谢昌卫 齐三红 | 2007 | 长江流域资源与环境2007,16,2: | 8 |
| 15 | 唐古拉山地区渐新世孢粉植物群及其古植被、古气候显示文摘唐古拉山地区广泛出露早新生代陆相地层,较好地记录了青藏高原北部新生代地质构造演化与古环境变迁的过程。通过在该区1∶25万地质调查对雅西措组上段进行孢粉分析表明,孢粉组合以裸子植物花粉为主要成分,地质时代为早—中渐新世。在此基础上划分了3个孢粉植物群-气候期,当时植被是以松科植物为主组成的针叶林植被,从早期到中期喜湿热的蕨类植物和落叶阔叶树种增多;气候从凉爽湿润的南温带→半湿润偏干的北亚热带→偏干的南温带的转变。 | 段其发 张克信 王建雄 姚华舟 牛志军 | 2008 | 微体古生物学报2008,25,2: | 7 |
| 16 | 全球变化背景下长江源区50年来气温变化分析显示文摘长江源区位于青藏高原腹地,是长江的发源地,不仅有十分重要的生态地位,而且对全球气候变化有十分重要的影响。本文利用长江源区自1956年建站50余年来各气象站的逐年平均温度及距平序列,分析了源区气温变化的时空特征。结果表明:长江源区平均气温增温幅度为0.355℃/10a,明显高于青藏高原平均增幅,表明其在整个青藏高原中对全球变暖的响应更为显著。50年来各项气温指标变化长期相关性特征均表现为持续性,过去总体升温的趋势预示未来气温总体趋势仍将继续上升。 | 李玥 杨柯 | 2011 | 中国矿业2011,20,S1: | 4 |
| 17 | 50年来长江源区河幔滩沉积柱土壤碳含量对气温变化的响应显示文摘位于青藏高原腹地的长江源区,是长江的发源地,在生态环境研究中占有重要地位。本文利用长江源区内五个气象台站50年来的连续监测数据,进行逐年平均温度及距平序列处理,分析了源区气温变化的时空特征;在源区内长江主要支流处采集河幔滩沉积柱样品,采用同位素测年技术来探讨长江源区河幔滩沉积柱土壤碳含量的时间变化;并将河幔滩沉积柱土壤碳含量与气温变化进行对比分析。结果表明:河幔滩沉积柱土壤全碳含量与有机碳含量具有显著相关性,并随着气温的升降相应增减;五十年以来由于受全球气候变化的影响,土壤碳含量不断增加,这将对长江源区的生态环境产生深刻的影响。 | 李玥 成杭新 杨柯 | 2012 | 中国矿业2012,21,S1: | 0 |
| 18 | Studies on eco-environmental change in source regions of the Yangtze and Yellow Rivers of China:present and future显示文摘The source regions of the Yangtze and Yellow Rivers are important in the field of eco-environmental change research in China because of its distinct alpine ecosystem and cryosphere environment. At present, there are three different concepts on the extent of source areas of the Yangtze and Yellow Rivers: hydrological, geographical, and eco-environmental. Over the past decades, annual average air temperature has warmed significantly;moreover, the temperature rise rate increases notably with increase of time of the data series. Annual precipitation has no obvious increase or decrease trend, and the climate has become warm and dry in the source regions. As a result, the cryosphere in the regions has shrunk significantly since 1960 s. A warm and dry climate and changing cryosphere together induced a substantial declination of alpine wetlands, marked decrease in river runoff, significant degradation of alpine grassland, and a reduction of engineering stability.The ecological environment, however, has a tendency for restoration in the regions because the climate has become gradually warm and wet since 2000. Thus, studies on eco-environmental change is transforming from a single element to multidisciplinary integration. Climate change-cryopshere change-physical and socioeconomic impacts/risk-adaptation constitute a chain of multidisciplinary integration research. | JianPing Yang | 2019 | Research in Cold and Arid Regions2019,11,3: | 0 |