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相似文献
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1.
深潜火山湖     
<正>探秘火山活动造就的水下秘境。距今200多万年前,地幔柱从吉林东南部地区突破地壳,滚滚熔岩从破口中喷涌而出。多次喷发彻底重塑了这里的地形,在地表留下了大大小小的火山锥,数量达100多座。今天,人们将这片地区称为长白山火山群。提到长白山,大家多半会想到天池。天池是长白山火山群中最大的一座火山口湖,火山锥顶部因积水形成的湖泊名为火山口湖。其实,除了天池,在整个长白山山脉分布着众多火山口湖。这些火山口湖中到底是怎样的情况,里面有什么?迄今,对长白山火山口湖和相距不远的五大连池火山湖的深潜调查都十分缺乏。  相似文献   

2.
湖泊趣谈     
一提到湖泊,大家一定会联想出一幅美丽的风景画:在碧波荡漾的湖面上天鹅嬉水、野鸭啼鸣;在蓝绿色的水里鱼儿漫游、虾儿聚会;在沿岸茂密的草丛中不时露出带着漂亮小帽的丹顶鹤……一幅生机盎然的景象令人神往。实际上湖泊的意义远不止这些,它不仅是人类以及动植物赖以生存、栖息以及获得重要生活资源的基础,而且,它也同所有生物一样有“生、老、病、死”。 湖泊的诞生 湖泊主要是在某些强烈的地质事件诸如火山、地震或冰川作用下而诞生的。据其成因,世界上的湖泊可大致分为10类。 1.构造湖 构造湖是起源于地壳深层运动所形成的地表凹陷  相似文献   

3.
2002年10月16日至11月9日,一支由多国科学家组成的科考队开始了一次为期三周的探险,向着世界上最高的火山口湖(海拔5916米)进发。这个没有名字的湖泊位于利坎卡布尔火山坑中央。利坎卡布尔是一座海拔近6000米的休眠火山,同时也是安第斯山脉的一部分,位于智利  相似文献   

4.
黄麒 《科学通报》1980,25(21):990-990
我国青藏高原的湖泊是世界上海拔最高和面积最大的内陆湖区之一.这些湖泊多为构造湖,它们的形成和发展受着构造因素的控制。在这些湖泊中盐湖占一百多个。盐湖中蕴藏着极其丰富的矿产资源,是我国重要的石盐、芒硝、锶盐、硼酸盐、锂盐和钾盐的产地。本文报道了青藏高原几个盐湖的C~(14)年龄,并对其近三万年来的沉积旋迥进行了剖析,根据上述资料认为该区更新世与全新世的界线划在一万年左右为妥。  相似文献   

5.
五大连池之池与水   总被引:1,自引:0,他引:1  
五大连池的形成 五大连池的形成与新期火山的爆发有直接的关系。 五大连池地区曾经是一片茫茫无际的稀疏孤树草原。一条蜿蜒的河经过草原中,在河的两侧以及低洼处,茂盛的草掩盖着数不清的沼泽和湖泊……新期火山喷溢出的熔岩流将原有积水的湖沼堵截,占据了白河的古道,形成了5个近南北分布而连通的火山堰塞湖,白河一石龙河贯穿5个池子中间,像一条银亮的链子穿起一串美丽的珠子,这便是连池。这一条熠熠生辉的珠链掩映在绿色的海洋中,灌溉了五大连池一望无垠的肥沃土地;缠绕在嶙峋沧桑的火  相似文献   

6.
<正>咸水湖,顾名思义是指以咸水形式积存在地表上的湖泊。咸水湖的存在需要一定的地质和气候条件:首先,在内流流域内要有一个集水成湖的盆地;其次,湖水的蒸发要超过补给,湖泊需要有一定的入流,因为极干旱地区无地表径流,不能形成湖泊,所以半干旱半湿润地区最有利于咸水湖的形成;最后,入流河水或风从周围的岩石中携带大量盐分入湖,为盐类的堆积提供可能。由于特殊的形成条件,我国的咸水湖大部分分布于青藏地区。  相似文献   

7.
西藏南部普莫雍错19 cal ka BP 以来高分辨率环境记录   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用西藏南部普莫雍错深水湖区获取的3.8 m 长湖芯, 对湖芯中25 个样品的植物碎屑进行筛选和有机碳同位素测定, 在确定植物来源的前提下进行了14C 测定, 结合表层样品的过剩210Pb衰变计算的沉积速率对整个湖芯的14C 测年及其碳库效应进行了系统校正, 结果显示该湖芯完整地覆盖了19 cal ka BP 以来的时间尺度. 通过对湖芯TOC, IC, 粒度和孢粉的分析, 发现该湖在16.2 cal ka BP 之前为一个水深较浅的湖泊, 尽管温度升高导致冰川开始融化, 湖区环境仍然具有冷干的特征; 16.2~11.8 cal ka BP, 沉积环境剧烈而频繁的波动, 14.2 和11.8 cal ka BP 左右的2 次冷事件可能是老仙女木和新仙女木事件的反映. 11.8 cal ka BP 之后, 已经形成了现今状态的深水湖泊, 冰川融水的补给使得湖泊水温较低, 受到湖泊水体影响的沉积物环境代用指标对温暖条件的响应并不明显. 通过普莫雍错湖与西藏南部相同时代的不同湖泊沉积物记录的比较, 发现末次冰消期开始的气候转暖对青藏高原东南部影响更加显著, 反映了西南季风自冰消期以后逐渐加强、向高原内部推移的过程, 以冰川融水补给为主的湖泊对冷事件的响应更加明显. 全新世以来,西南季风对整个西藏南部区域发挥着控制性影响.  相似文献   

8.
孙顺才 《科学通报》1986,31(7):537-537
一、湖泊形态特征及自然概况 太湖是我国五大淡水湖之一,它位于坦荡的太湖平原上,其北为长江河口段及锡澄虞高亢平原区,南为杭嘉湖平原,西为宜溧山地、茅山山地以及洮、滆湖冲积湖积平原,东为上海地区的冈身地带及海积平原区。太湖则位于这平原中部湖荡众多的低洼地区,湖泊面积为2427.8平方公里,除去湖中岛屿面积外,湖泊实际水面面积为2338.1平方公里。太湖南北长68.5公里,  相似文献   

9.
在我们的印象中,宽广的湖泊像大海一样,蓝色是它们的主色调.然而,在世界各地,也有一些色彩斑斓的湖泊.那些绚丽的色彩从何而来? 1.玫瑰湖 在非洲塞内加尔首都达喀尔东北约40千米的地方,一个粉红色的椭圆形湖泊宁静地安卧在金色的沙漠之中.由于这个湖泊的水色像是粉色玫瑰花的颜色,掀起的浪花更像玫瑰花瓣,当地居民都称它为"玫瑰湖".这个湖是咸水湖,咸度为80‰~300‰.由于玫瑰湖的含盐量丝毫不亚于死海,所以它的浮力也很大,会出现人平躺在湖面上并不下沉的现象.玫瑰湖孕育了数以亿计的嗜极菌,它们喜欢吃盐,在适当咸度的水中会迅速繁殖.玫瑰湖并非常年都呈现玫瑰色,而只是在每年的12月到下一年1月的两个月期间才会呈现玫瑰色.这是因为这两个月内湖水最咸,在无机盐类矿物质的作用下,嗜极菌体色转变成粉红色,从而染红了整片湖水.  相似文献   

10.
汶川地震唐家山堰塞湖泄流过程的数值模拟   总被引:7,自引:0,他引:7  
“5.12”汶川特大地震造成了重大人员伤亡和财产损失, 而山体滑坡形成的堰塞湖不稳定而易于发生溃决, 造成洪水灾害, 是震后急需防御的次生灾害重点和难点. 除了大量的现场勘测外, 对泄流及堰塞体冲刷过程的研究, 是制定下游避险、抢险方案的关键. 清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室曾为规模最大、威胁最严重的唐家山堰塞湖抢险提供了及时的技术支持, 本文是部分工作的总结. 针对唐家山堰塞湖特定的泄流动力学过程, 开发了平面二维水沙数学模型, 扩展了基本方程, 考虑了堰塞体形成的河床变形对水流运动的影响, 提出了高精度且高效率的边界跟踪算法, 分析了堰塞湖泄流过程以及堰塞体冲刷发展的机制. 结果表明, 河床变形对泄流影响较大, 堰塞体以溯源冲刷为主, 计算得到的泄流流量、堰塞湖水位与 实际观测值吻合较好, 这些结果已经很好地服务于唐家山堰塞湖下游应对方案的确定.  相似文献   

11.
阿尔达布拉群岛就像一串美丽的珊瑚花环漂浮在西印度洋的一端。它是目前世界上保存最完好的环礁之一:四座较大的珊瑚岛围圈成椭圆形,而它们彼此又被水道所分隔,中间便是巨大的绿色魔镜般的渴湖。 藏青色的水道犹如错综的经络,蜿蜒地伸向 湖——浅水海湾由于被封闭而形成的、高潮时可与海相通的湖泊。这个由珊瑚礁群岛环绕而成的渴湖,面积足有14万公顷。涨潮时,汹涌的潮水沿着岛屿间狭窄的水道涌入渴湖,水面高度可在瞬间涨高3米以上;而落潮时,海水又以接近每小时20公里的流速倾泻而去。 尽管地处莫桑比克海峡北端,距马达加斯…  相似文献   

12.
一个相当于5个洞庭湖那么大的湖泊在南极洲冰层下面隐藏着。这个大湖位于南极洲中央偏东的俄罗斯沃斯托克钻冰站的下面,人们称它为沃斯托克湖,它是迄今巳知的南极洲77个湖泊中最大的一个。在1974~1975年间,一个对冰层深处的勘测试验发现了这个湖的存在。随后,一些研究者用无线电回波对它的边界进行了探测。那时,人们估计湖的总面积为10000平方公里。直到1993年,来自人造卫星上测高仪的数据才提供了这个湖的大小、范围等确切数据。去年,剑桥大学的格尔顿·洛滨等三位英国科学家和两位俄罗斯地球  相似文献   

13.
<正>在澳大利亚,有一个神奇的水下公园——绿湖。在寒冷的冬天,它只不过是国家森林公园中一个毫不起眼的普通湖泊。奇迹之处在于,随着春季的到来,气温回升,山巅上的冰雪开始融化,绿湖的形态会发生惊人的巨变。雪水完全融化进平时水深仅有1米不到的湖中。湖水越积越多,水位上涨,最终淹没了公园,成为一片水下绿洲。原先湖边上的设施和树木都被浸入水中,形成了一条令人叹为观止的水下"仙径"。绿湖只有每年春季的一个月左右可以潜水,湖水  相似文献   

14.
在海洋下面几英里的地方,生存着某些最不可思议的动植物。这儿没有阳光,灼热的火山口将海水加热到异常高的温度,在如此严酷的环境中,这儿的生态系统却保持着盎然生机。在海底最深处,灼热的岩浆不断地冲破地壳,最终形成了绵延不断的海底山脉,而且这一造山运动仍在不断地进行着。流动的岩浆致使地球构造板块破裂,漂移的大陆板块又引起了火山爆发和地震。有些火山口,如“黑烟筒”火山口就生成于海底山脉上。较冷的海水通过海底裂缝渗入到灼热的地壳下面,渗进去的海水被加热到几百摄氏度,然后通过火山口又回吐回来,被加热的海水含有大量的矿物质…  相似文献   

15.
酸雨的功过     
酸雨,被人们称为"天堂眼泪"或"空中死神",具有很大的破坏力. 酸雨会使土壤的酸性增强,导致大量农作物与牧草枯死;它会破坏森林生态系统;它还酸化河湖水,使微生物和以微生物为食的鱼虾大量死亡,成为"死河"、"死湖";它渗入地下,会导致地下水长期不能被利用.据统计,欧洲中部有100万公顷的森林由于受酸雨的危害而枯萎死亡,美洲的加拿大和美国也有近万个湖泊全部被酸化,成为"死湖".  相似文献   

16.
青藏高原冰川和湖泊广布,湖泊水质、沉积物对冰川变化的响应研究较为匮乏.本文通过藏东南外流区第二大湖泊然乌湖监测的系统设计,研究了湖泊对冰川的响应程度.利用水位计对比然乌湖和各大补给河流水位与水温的关系,发现冰川融水补给河流(曲尺河)对湖泊水量平衡的重要性;利用水质多参数仪器定期监测湖泊和河流的水质参数的时空变化,发现冰川融水对然乌湖温度的时空变化有重要影响,导致水温自上而下降低,流量小的季节湖泊温度差异变小;自上游到下游电导率逐渐升高,显现出离子浓度低的冰川融水对湖泊的冲淡效应,p H随之变化;甚至影响到了叶绿素含量的时空变化;利用在上、中和下湖布设的沉积物捕获器监测沉积通量的时空变化,发现沉积速率非常大,通量具有上湖中湖下湖的规律,且时间上各湖具有入湖流量大的季节大于小的季节的规律,说明了冰川融水对然乌湖在沉积量方面的影响是决定性的.总之,然乌湖水体和沉积物能够高信度地响应上游冰川的变化,然乌湖沉积物具有高分辨率反演该区域冰川和气候变化的潜力.  相似文献   

17.
孙大鹏 《科学通报》1994,39(23):2206-2206
80年代以来,我国学者曾利用中子活化分析测定了海水及其沉积物中的稀土元素.日本学者曾利用中子活化分析方法测定了日本温泉水和火山口湖湖水中的稀土元素和铀钍元素.然而对高盐度的盐湖卤水及其沉积物的研究仍系首次.这对于了解高盐度水体中稀土元素的分布及其在盐湖资源的综合利用方面均有重要意义.  相似文献   

18.
酸雨的功过     
酸雨,被人们称为“天堂眼泪”或“空中死神”,具有很大的破坏力。酸雨会使土壤的酸性增强,导致大量农作物与牧草枯死;它会破坏森林生态系统;它还酸化河湖水,使微生物和以微生物为食的鱼虾大量死亡,成为“死河”“、死湖”;它渗入地下,会导致地下水长期不能被利用。据统计,欧洲中部有100万公顷的森林由于受酸雨的危害而枯萎死亡,美洲的加拿大和美国也有近万个湖泊全部被酸化,成为“死湖”。另外,酸雨是造成桥梁、楼屋、船舶、车辆、输电线路、铁路轨道、机电设备等严重腐蚀的罪魁祸首。据专家介绍,酸雨加剧了古希腊、罗马的文物遗迹风化;在美…  相似文献   

19.
2004年10月,沉寂18年的圣海伦斯火山再次苏醒,伴随着隆隆的轰鸣声,火山口的熔岩圆顶逐渐凸出,烟柱从白雪覆盖的火山口升腾而起,高达数百米。原本美丽安详的圣海伦斯火山变得嘈杂起来。这些变化令人们日益感到不安,它使人们想起了24年前圣海伦斯火山的那次大爆发:57人死亡,数百民居被毁,火山灰一直散播到400公里以外,圣海伦斯火山口也形成了现在的形状。  相似文献   

20.
传统湖泊面积制图一般选取一年中某一天的湖泊状态代表某段时间的湖泊面积状况, 无法反映湖泊面积的变化信息. 利用中等分辨率成像光谱仪(MODIS)8天500 m分辨率的合成数据, 通过样本自动选取与支持向量机(SVM)水体识别相结合, 获得了中国2000~2010年629个主要湖泊每8天的湖水分布范围. 比较2000年湖泊制图结果与同期30 m分辨率湿地解译湖泊分布图, 发现MODIS湖泊水体制图具有较高的精度(生产者精度91.06%, 用户精度89.81%). 基于该多时相数据库分析了629个湖泊的面积变化、波动性、淹没程度以及丰水期. 中国主要湖泊总面积呈增加趋势, 主要来自青藏高原湖泊面积扩张. 2000~2010年最大面积大于1000 km2的湖泊有12个, 其中6个在萎缩. 鄱阳湖萎缩速率最大, 为-54.76 km2 a?1, 洞庭湖萎缩速率为-25.08 km2 a?1. 青藏高原、新疆北部、内蒙古东北部和东北地区湖泊面积波动性小, 长江中下游、内蒙古南部、新疆中部湖泊波动性大. 青藏高原、新疆北部、黑龙江、吉林湖泊淹没强度增加, 而新疆中部、西藏南部、内蒙古南部、四川、长江中下游湖泊淹没强度减少. 湖泊面积的高时间频率制图是从通用地表覆盖制图向高频率专一地表覆盖类型制图的尝试, 对湖泊水文研究将是一种重要的数据补充, 同时基于更准确的湖泊水淹等动态地表覆盖状况, 将有可能开发更准确的新一代陆面过程模式, 从而提高模式模拟效果.  相似文献   

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