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1961-2020年三江源地区季节性冻土冻融特征分析

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基于1961-2020年三江源地区21个气象观测站点逐日冻土深度、平均气温和降水资料,利用数理统计方法分析了季节性冻土冻结初始日、融化终止日、最大冻结深度的时空分布特征及其与气温、降水的关系.结果表明:1961-2020年,三江源地区季节性冻土平均冻结初始日始于9月下旬至10月下旬,融化终止日多出现在4-5月.近60年来,三江源地区季节性冻土冻结初始日(融化终止日)显著推迟(提前),尤其是20世纪90年代以来,推迟(提前)尤为明显.三江源地区季节性冻土年最大冻结深度呈显著减小趋势,进入21世纪后,尤其是近10年来最大冻结深度减小明显.在空间分布上,冻结初始日、融化终止日、年最大冻结深度的分布主要受海拔的影响,冻结初始日(融化终止日)由高海拔向低海拔逐渐推迟(提前),年最大冻结深度也由高海拔向低海拔逐渐变浅.近60年来,三江源气候暖湿化导致季节性冻土封冻时间缩短、年最大冻结深度变浅.冻结初始日与10月气温、降水的正相关最高,融化终止日与气温和降水的负相关性在4月达最大,年最大冻结深度与1月气温和上一年8月降水呈显著负相关性.
Freeze-Thaw Characteristics of Seasonally Frozen Ground in the Three River Source Region from 1961 to 2020

冯晓莉、李红梅、罗斯琼、白文蓉、温婷婷

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青海省气候中心,青海西宁 810001

中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃兰州 730000

中国科学院大气物理研究所,北京 100029

三江源 季节性冻土 气候变化 冻融特征

国家自然科学基金青海省科技厅基础研究项目

U20A20812019-ZJ-7060

2022

高原气象
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

高原气象

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:2.193
ISSN:1000-0534
年,卷(期):2022.41(2)
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