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文檔簡介
1、本文探討了喜馬拉雅山地區(qū)四個(gè)雪坑(珠穆朗瑪峰東絨布冰川的兩個(gè)雪坑(28°01′N,86°58′E),卓奧友峰兩個(gè)雪坑(28°03′N,86°39′E;28°11′N,86°38′E))和兩支淺冰芯(Nun Kun淺冰芯(33°59′N,75°58′E),達(dá)索普淺冰芯(28°33′N,85°44′E))以及東絨布80.36m冰芯(27°59′N,86°55′E)主要離子的時(shí)空變化特征。對喜馬拉雅山一線各雪坑和淺冰芯主要離子濃度季節(jié)變化特征
2、和空間變化特征進(jìn)行了分析。對珠穆朗瑪峰東絨布80.36m冰芯各主要離子進(jìn)行了分類,并討論了它們的可能來源以及所反映的氣候與環(huán)境學(xué)意義。
喜馬拉雅山一線各雪坑和淺冰芯主要陰陽離子濃度分析表明,主要離子濃度具有顯著的季節(jié)變化特征,非季風(fēng)季節(jié)各主要離子濃度以高值為主,季風(fēng)季節(jié)離子濃度以低值為主。但CF、Na+和K+等在季風(fēng)季節(jié)也表現(xiàn)出偶然的高濃度事件,可能反映了含較多局地粉塵的強(qiáng)夏季風(fēng)降水現(xiàn)象。東絨布冰川雪坑和達(dá)索普淺冰芯的Na
3、+、K+和Cl-的濃度均遠(yuǎn)高于喜馬拉雅山南坡的Cho Oyu1雪坑(卓奧友峰1998年雪坑)和Nun Kun淺冰芯的相應(yīng)值,前者約為后者的數(shù)倍,表明喜馬拉雅山脈對Na+、K+和Cl-的傳輸起到了顯著的屏障作用,Na+、K+和Cl-的來源受到地理位置的顯著影響。喜馬拉雅山脈對NH4+的傳播起到了顯著的屏障作用,對粉塵來源離子(如Ca2+和Mg2+等)并不是一個(gè)有效的屏障。HYSPLIT4模型模擬的后向空氣軌跡圖結(jié)果表明,喜馬拉雅山地區(qū)冬春
4、季的雪冰主要離子,可能主要是來自南亞的塔爾沙漠,以及西亞的干燥少雨的高原地區(qū),或更遙遠(yuǎn)的北非撒哈拉沙漠,同時(shí),青藏高原本身也是一個(gè)重要的沙塵源區(qū),而并非通常認(rèn)為的中亞和我國西北干旱、半干旱區(qū)。
通過對珠穆朗瑪峰東絨布冰芯1886個(gè)樣品的δ18O與主要離子濃度的季節(jié)及年際變化特征分析,認(rèn)識珠穆朗瑪峰地區(qū)大氣環(huán)境在季節(jié)及年際尺度上的變化特征。相關(guān)分析表明,δ18O與Na+、K+、Cl-相關(guān)不明顯,與Ca2+、Mg2+、SO42
5、-、NO3-、NH4+具有較強(qiáng)的相關(guān)性。據(jù)相關(guān)分析及因子分析的結(jié)果,我們把8種主要離子分成5組來研究,即:Na+;K+、Cl-;Ca2+、Mg2+;NO3-、SO42-;NH4+。結(jié)果表明,海鹽離子Na+可反映印度夏季風(fēng)強(qiáng)弱變化;K+和Cl-主要來源為印度季風(fēng)降水,同時(shí)喜馬拉雅山南北坡的礦物氣溶膠也可能是他們的一個(gè)來源,印度等南亞地區(qū)具有很大的生物質(zhì)燃燒量,生物質(zhì)燃燒中產(chǎn)生大量的K+和Cl-,所以,K+和Cl-也可能與印度等地區(qū)生物質(zhì)的
6、燃燒有關(guān);陸源離子Ca2+、M2g+表現(xiàn)為春季的峰值和夏季的低值,冬春季高濃度的Ca2+、Mg2+可能主要來自南亞的塔爾沙漠,以及西亞的干燥少雨的高原地區(qū),或更遙遠(yuǎn)的北非撒哈拉沙漠,同時(shí),青藏高原本身也可能是一個(gè)重要的沙塵源區(qū);NO3-、SO42-表現(xiàn)出高頻的季節(jié)變化特征,存在春季的峰值和夏季的低值,20世紀(jì)70年代初期至90年代初期,NO3-和SO42-離子濃度一直維持在較高的水平,用離子通量指標(biāo)研究了包括NO3-和SO42-在內(nèi)的主
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