气候变化下的不均匀润湿导致青藏高原冻土融化的不同变化
自 20 世纪 90 年代中期以来,青藏高原经历了显着的变暖和湿润,改变了其冻土的热学和水文特性。在一项发表在大气科学进展上的新研究中
自 20 世纪 90 年代中期以来,青藏高原经历了显着的变暖和湿润,改变了其冻土的热学和水文特性。在一项发表在大气科学进展上的新研究中,科学家们使用社区地表模型揭示了这种润湿的双重效应和青藏高原未来降水量的预计增加正在成为决定冻土的热力学。
该研究的第一作者,中国成都信息工程大学大气科学学院的方学伟博士解释说,“面对整个青藏高原强降水发生频率增加幅度最大的情况,我们需要解决变暖和湿润如何共同影响永久冻土和季节性冻土对气候变化的热反应。”
方博士及其同事以年平均降水量为标准,将青藏高原划分为干旱区(年降水量:<200毫米)、半干旱区(年降水量:200-400毫米)、半湿润区区(年降水量:400-800 毫米)和湿润区(年降水量:> 800 毫米)。结果表明,与1961—1990年相比,1991—2010年青藏高原年平均气温和降水量分别增加了0.72℃和75.64 mm。空间上,干旱半干旱区变暖变湿,湿润区和半湿润区变暖变干。
团队还比较了两个时期地表的冻融时间,发现1990年代前干旱地区的润湿延长了冻土的冻结时间,1990年代后的持续润湿缩短了解冻时间. 这意味着自 1990 年代以来,干旱地区的大量润湿对多年冻土体产生了相反的增温作用,多年冻土面积缩小了 28%。
这一发现与湿润地区出现的冻土形成对比,即自 1990 年代开始以来,潮湿地区降水量的减少显着延长了季节性冻土的解冻时间。干燥和变暖的环境往往会增加地表的热量损失,从而减少冰融化的热量供应并延长融化过程。
“接下来,我们计划研究冻土中的能量和水通量如何与润湿和变暖条件相互作用,”方博士总结道。
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