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冰冻圈ppt
全球变化响应的灵敏指示器 ——冰冻圈 目前世界上冰川(冰盖)覆盖总面积约1490×104km2,占陆地总面积10%,冰与雪的总体积折合水量约4340×104km3,相当于世界海洋每年蒸发总量的10倍,若全部融化流归海洋将使世界海洋水层增厚65-80m。更重要的是冰雪聚集着地球上全部淡水资源的85-90%左右,它已成为人类开发利用淡水资源的重要对象。 一、冰冻圈的组成、特征和空间结构 1.冰冻圈(Cryosphere)定义 地球表层系统中受冰或冰冻作用影响的部分。 地球表层每年至少部分时间温度在0℃以下,形成各种类型的积雪、冰川、河流、湖泊的淡水冰、海冰及地下水或永久冻土。 2.组成 1)积雪或雪盖 雪:由于气温较低,空气中的水汽直接凝华,而成为由冰晶组成的六出分支的星状雪花,有时夹有针状或柱状晶粒,有时很多雪花溶合成团似棉絮。 雪崩:雪崩多发于中纬度中高山区,坡地上的积雪骤然塌落,顺沟槽或山坡快速下滑。春季多湿雪崩(暖雪崩),冬季多干雪崩(冷雪崩)。雪崩扫荡沿程的岩块碎屑,形成雪崩槽沟;然后堆叠在山麓,待雪化后出现岩块碎屑组成的雪崩扇或雪崩锥。 雪线:雪的年累计量与消融量相当的平衡线。 大体以夏季最热月积雪区的外缘边界为限,以内为多年积雪区,以外到冬季积雪区外缘之间为季节性积雪区。 从降雪的积累情况看,唯有在多年积雪区才有降雪的连续积累,在平衡方程式中记为降雪量减去消融量等于积累量。在季节性积雪区,实际上是降雪量小于消融量,没有长期的降雪的积累。 一个地方雪线的具体分布位置取决于以下三方面因素的影响。 一是温度。形成多年积雪要求该地近地面空气温度长期保持在0℃以下; 二是降雪量。积雪的消融除融化成液态水之外,还有升华蒸发损耗。如果降雪量的增加(或减少)超过融雪量随温度升高(或下降)而增长(或降低)的值,那么,雪线的具体位置就可能出现在近地面空气温度较偏高(或更低)的地方。 三是地貌因素。地貌因素对雪线的影响,主要表现在山势和坡向上。陡峻的山地,不利于积雪保存,雪线偏高;对于北半球而言,南坡、西坡日照多,冰雪消融量大,雪线偏高,而北坡和东坡的雪线位置较低。 2)大陆极地和高山冰川、冰帽与冰盖 冰川是一种密实程度不同的固体冰雪堆积物,它在地心引力场作用下运动着。 冰川依据其面积大小和下伏地形状况,一般可分为冰盖、冰帽和各种冰川,约占陆地面积的11%,占地球淡水资源的75%。 山岳冰川 主要分布在中低纬高山上的冰川。其中分布在雪线附近或更高围椅状洼地(冰斗)中的冰体称冰斗冰川,规模大的可达数平方公里,小的不足1平方公里,有的有短小冰舌从洼地缺口处伸出。从冰斗中伸出较长的冰舌,前端停滞在高悬的山坡上或支沟谷之中的冰川称悬冰川。它的特点是规模较小但前端的进退变化比较大,即对当地气候变化的反映比较灵敏。 在有多量冰雪补给情况下,一条冰斗冰川的冰舌或数条冰斗冰川汇合顺山谷伸延比较远的冰川称山谷冰川。由几条山谷冰川汇合而成的也称复式山谷冰川* 。 山谷冰川长可达数公里到数十公里,厚可达数十米至数百米。山谷冰川的特点是冰川前舌可以伸延到雪线高度以下。 山麓冰川,指山谷冰川至山麓铺展或汇合而形成的扇形的宽展冰体。阿拉斯加太平洋沿岸的马拉斯平冰川,是由12条山谷冰川汇合而成的,在山麓铺展达2000km2以上,最厚的地方达615m,充填在山麓的一个封闭低洼地中,该洼地地面比海平面还要低300m。马拉斯平冰川近期处萎缩阶段,表面多棱角尖峭的岩块,生长着云杉和白桦,有的树木已有百多年树龄。 大陆冰川(冰盖、冰盾)是指高纬极地区大面积厚度逾千米的冰体。由于它的表面中部凸起似盾似盖,所以也称冰盾或冰盖. 高原冰川是大陆冰川与山谷冰川之间的过渡类型,发育在起伏和缓的高地上,曾被称为冰帽。 3)陆地冻土 冻土是低温气候的产物,根据冻土温度及其持续时间,可分为多年冻土、季节性冻土和瞬间冻土。 4)海冰:海上漂浮的冰盖与冰块 固定冰与浮冰 固定冰与海岸、岛屿或海底冻结在一起,称之为冰架。 3.全球性的冰进与冰期 冰川舌端的向前推移, 一则表示冰川冰的积累和冰川冰的运动通量增多了,多数与降水增多、冰雪积累增多、冰层增厚、冰川冰运动速度加快有关; 二则表示冰川舌端的冰川冰消融减少了、放慢了,后来运动到此的冰川冰不被融化而连续向前推移了。多数与近地面气温下降有关,或者就是前者的直接结果。 冰川舌端的向前推移或向后退缩分别称为冰进或冰退。 当冰川冰前进补给多于冰川冰的消融,则表现为冰川舌端向前推移,但冰川舌端的推移速度小于冰川冰前进的速度;当冰川冰前进补给小于冰川冰消融量的时候,冰川末端出现负增长,也就是退缩,即继续向前运动的冰川冰到不了先前冰舌前端的位置就融化消失了。 二、冰冻圈在地球表层环境系统中的作
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