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2000~2020年青藏高原冻土活动层厚度变化规律
被引量:
1
1
作者
朱寒江
王卫光
《水电能源科学》
北大核心
2022年第4期175-178,195,共5页
为探究青藏高原近年来冻土退化情况,使用MOD11A1地温数据和Stefan模型,在1 km的空间尺度上模拟了青藏高原2000~2020年的多年冻土活动层厚度(A_(ALT))。结果表明,近20年来青藏高原多年冻土A_(ALT)平均值达到2.43 m,A_(ALT)较厚的地区主...
为探究青藏高原近年来冻土退化情况,使用MOD11A1地温数据和Stefan模型,在1 km的空间尺度上模拟了青藏高原2000~2020年的多年冻土活动层厚度(A_(ALT))。结果表明,近20年来青藏高原多年冻土A_(ALT)平均值达到2.43 m,A_(ALT)较厚的地区主要分布在多年冻土区的边缘,而A_(ALT)较薄的地区主要分布在大片连续多年冻土区的内部。A_(ALT)增厚区多呈面状、集中分布,主要分布在气温较高的青藏高原西部,且A_(ALT)与气温随时间的波动情况相似,都有增加趋势,说明A_(ALT)可能受气温的影响;而A_(ALT)变薄区多呈点状、零散分布,主要分布在青藏高原东部和西南部分地区。青藏高原上不同植被类型的A_(ALT)从大到小依次为灌丛>林地>草地>永久湿地;在灌丛地区,A_(ALT)与N_(NDVI)呈显著负相关关系。
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关键词
青藏高原
多年冻土
活动层厚度
气温
植被
原文传递
题名
2000~2020年青藏高原冻土活动层厚度变化规律
被引量:
1
1
作者
朱寒江
王卫光
机构
河海大学水文水资源学院
出处
《水电能源科学》
北大核心
2022年第4期175-178,195,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51979071)。
文摘
为探究青藏高原近年来冻土退化情况,使用MOD11A1地温数据和Stefan模型,在1 km的空间尺度上模拟了青藏高原2000~2020年的多年冻土活动层厚度(A_(ALT))。结果表明,近20年来青藏高原多年冻土A_(ALT)平均值达到2.43 m,A_(ALT)较厚的地区主要分布在多年冻土区的边缘,而A_(ALT)较薄的地区主要分布在大片连续多年冻土区的内部。A_(ALT)增厚区多呈面状、集中分布,主要分布在气温较高的青藏高原西部,且A_(ALT)与气温随时间的波动情况相似,都有增加趋势,说明A_(ALT)可能受气温的影响;而A_(ALT)变薄区多呈点状、零散分布,主要分布在青藏高原东部和西南部分地区。青藏高原上不同植被类型的A_(ALT)从大到小依次为灌丛>林地>草地>永久湿地;在灌丛地区,A_(ALT)与N_(NDVI)呈显著负相关关系。
关键词
青藏高原
多年冻土
活动层厚度
气温
植被
Keywords
Qinghai-Tibet Plateau
permafrost
active layer thickness
air temperature
vegetation
分类号
P642.14 [天文地球—工程地质学]
TV221.2 [水利工程—水工结构工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
2000~2020年青藏高原冻土活动层厚度变化规律
朱寒江
王卫光
《水电能源科学》
北大核心
2022
1
原文传递
已选择
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