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传说中的神湖
传说在美洲大陆的奥肯那根山谷里有一个神奇的湖,湖水能够治愈百病,不论扭伤擦伤,细菌感染,还是腰酸背痛,只要在湖水中浸泡一次,病情就会好转.因此,这个湖被原住民印第安人视为神圣禁地.即使是在部落战争时,各个部落间也会请求暂时休战,好让受伤的士兵去圣湖治疗.这个圣湖被原住民称为Khiluk. 相似文献
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通过分析更尕海轮藻碳酸盐结壳、软体动物壳体等碳氧同位素的季节变化,结合湖水溶解无机碳(DIC)碳同位素(δ13CDIC)和湖水氧同位素(δ18OLake),探讨其与现代湖泊水体环境的关系.结果表明,5~8月,轮藻植物生长速率约为5~6 cm/月;期间,沉水植物强烈的光合作用和碳酸盐的析出导致湖水pH升高,同时湖水DIC和Ca2+含量显著下降.结合流域水体氧同位素、气温和降水量等观测资料,指出更尕海湖泊水位季节变化是区域降水量与蒸发作用平衡的结果;湖水氧同位素组成主要受入湖水氧同位素组成、湖泊内蒸发过程和降水量等的影响.软体动物壳体氧、碳同位素组成可分别代表δ18OLake与δ13CDIC的年际变化.然而,轮藻结壳氧同位素与δ18OLake之间非平衡分馏效应显著,有待于进一步开展工作. 相似文献
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地球第3极——青藏高原 总被引:2,自引:0,他引:2
青藏高原远不及南极和北极受世人关注.但除去地球两极,它是地球上最大的冰库.然而这座冰库正在迅速消融——半个世纪以来,高原上82%的冰川在收缩.近10年来,10%的冻土带正在解冻.随着这些变化的继续发展乃至加速,由此产生的诸多影响将波及这个与世隔绝的遥远地区,改变数10亿人口的水资源供给,甚至改变半个地球上的大气环流. 相似文献
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<正>闭上眼睛试想这样一个画面:一汪汪的湖水,每个湖都不大,错落地点缀在大地上。一阵风吹过,湖水泛起一圈圈涟漪,轻拍着堤岸。不管是在沙漠还是在草原,这定是一个水草丰美,生意盎然的地方。如果将这个场景平移至一千米以下的深海,你是否会觉得不可思议:海洋是一个由咸水充满的水体,不管是湖泊还是河流,一旦汇入海洋,就与海水融为一体,哪还有海水和湖水之分呀。这些湖泊是如何存在于海底的呢?又是在什么时候形成的呢?它们是否也如陆地湖泊 相似文献
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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
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青藏高原不同类型湖泊温度季节性变化及其分类 总被引:1,自引:0,他引:1
青藏高原广泛分布的湖泊是研究高原气候变化及其与全球气候系统相互关系的理想载体,但是目前对于高原湖泊现代过程研究仍然比较缺乏,在某种程度上制约了对过去气候环境变化记录的指标意义和湖泊生态系统演替的深入理解.本研究对青藏高原西部淡水湖泊班公错和中部咸水湖泊达则错开展了为期1年的湖水温度监测,讨论其湖水分层、翻转等水文物理过程.数据显示班公错属于典型的双季对流混合型湖泊(dimictic lake),而达则错属于半对流湖泊(meromictic lake),可能与达则错深部湖水盐度较高有关.利用湖泊模型Lake Analyzer进一步确认达则错不完全混合是由湖水盐度梯度所致.现代湖泊温度监测为高原湖泊分类提供有效数据,也为进一步深入研究过去气候变化和生态系统演替提供了水文物理学基础. 相似文献
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青藏高原南部羊卓雍错流域稳定同位素水文循环研究 总被引:3,自引:0,他引:3
稳定同位素被广泛应用于湖相沉积中古气候重建以及区域水文循环研究. 通过分析青藏高原南部羊卓雍错流域2年的降水、河水和湖水样品测得的氧稳定同位素结果, 分析了其时空变化特征, 并通过建立该流域湖水稳定同位素循环模型, 模拟了不同环境因子对湖水中氧稳定同位素平衡过程的影响. 研究结果表明, 该流域中降水、河水和湖水δ18O具有显著的季节和年际差别, 同时, 表现出明显的“季风循环”. 季风期, 降水、河水和湖水δ18O值较低; 非季风期, 降水和湖水δ18O值较高, 河水δ18O值在春季较高. 由于蒸发分馏作用, 流域内湖水δ18O比降水δ18O和河水δ18O高约10‰. 模拟结果表明, 湖水蒸发过程对于相对湿度的变化非常敏感, 在湖面相对湿度为51%时, 湖水δ18O经过30.5年达到目前的-4.7‰水平. 湖水表层水温和补给水δ18O变化对湖水δ18O平衡影响较小. 相似文献
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2011年10月31日,世界人口达到70亿。为了喂养如此众多的地球人口,科学家正在努力研究开发人造肉。人造肉,人类不得不为之?科学家正在努力研发"人工合成肉"(也称"人造肉")——看起来像真正的肉,吃起来也像真正的肉。虽然并非所有人都会对人造肉产生胃口,但在2011年10月31日,世界人口已经达到了70亿 相似文献
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巴丹吉林沙漠诺尔图湖泊水化学特征与补给来源 总被引:2,自引:0,他引:2
选取巴丹吉林沙漠最大、最深的湖泊诺尔图作为研究对象,通过分析湖水和地下水八大离子、总溶解固体含量、稳定同位素18O和2H组成,地下水放射性同位素氚浓度,研究了诺尔图水平和垂直方向上湖水理化参数及同位素特征.结果表明,诺尔图湖水理化性质年际和季节变化明显大于附近地下水的变化,水平和垂直方向上湖水混合较均匀,不同深度湖水的水化学型一致,均为Na-Cl-CO3-(SO4).诺尔图湖水、地下水同位素沿着低于全球大气降水线斜率的当地蒸发线展布,较低的斜率表明研究区强烈的蒸发环境特征.湖水同位素大多位于蒸发线的右上角,地下水同位素大多位于蒸发线的左下角,结合湖水及地下水水位变化趋势,表征湖泊的主要补给来源为地下水.诺尔图钙华泉水(地下水)的年龄约为75~80 a,说明湖泊水初始补给源可能为次现代~1952年之间补给的混合或年代更老,有待进一步研究. 相似文献
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“西湖的文章实在做得太多了,做的人又多历代高手,再做下去连自己也觉得愚蠢。”余秋雨先生“珠玉在先”的感叹,令我也不禁惴惴;西湖那么小,写的人却如此多,“雷同”二字恐怕难避。虽则如此,余秋雨先生还是选择了西湖,因为“这汪湖水沉浸着某种归结性的意识,我避不了它。”而我也最终选择了这个题目,因为这个湖和我太亲太近,我无法躲避它。 相似文献
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模糊数学与环境科学 总被引:8,自引:0,他引:8
一、引言远古以来,人类一直生活和工作在优美的自然环境中,澄澈的天空、碧蓝的大海、葱翠的草木和清新的空气,这些都是大自然赐给我们的恩物.但是,随着世界范围内工业的高度发展和集中,随着人口的增加和城市人口的过分密集,土地大量被占用,植被空前减少,地球上“远芳侵古道,晴翠接荒城”这种充满诗情画意的优美自然景色正在急剧改变,一直保持着的生态平衡正在逐步地遭到破坏.因而环境污染日趋严重,公害事件不断发生.为了给我们自己和子孙后代提供一个优美舒适的工作和生活环境,把人们对物质环境的改变控制在容许界限以内,是一项十分紧迫的任务,也是我们义不容辞的责任.环境是否被污染?污染程度如何?何时出 相似文献
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中国北方季风尾闾区不同类型湖泊表层沉积物花粉组合特征 总被引:2,自引:0,他引:2
岱海、红碱淖、囫囵淖和对口淖108个湖泊表层沉积物样品花粉组合和花粉浓度特征研究表明, 4个湖泊花粉组合均以蒿属、藜科、禾本科和菊科等草本植物花粉为主, 松、桦、栎、榆、杨、虎榛子、胡颓子等花粉类型经常出现, 较好地反映了地带性植被和湖泊周围植被特征. 同一湖泊各采样点花粉组合有较好的一致性(平均相似系数分别为0.66 ± 0.17, 0.71 ± 0.11, 0.73 ± 0.12和0.67 ± 0.12), 表明湖泊花粉沉积前受到湖水的搅匀作用, 但也存在一定差异, 其中岱海湖泊表层沉积物花粉组合差异明显, 其次为对口淖、囫囵淖、红碱淖(平均欧氏距离分别为20.09 ± 11.11, 11.22 ± 4.51, 10.67 ± 4.03和8.44 ± 3.64). 4个湖泊湖水搅匀作用、花粉来源途径、流域面积及流域内植被等的差异可能是湖泊内各样点花粉组合差异性不同的原因. 湖水深度大于5 m的岱海和红碱淖, 近岸和浅水区湖水对花粉的再悬浮作用较强, 花粉浓度较低, 深水区再悬浮作用较弱, 汇集作用较强, 花粉浓度较高. 湖水深度小于5 m的囫囵淖和对口淖, 湖水对整个湖泊花粉再悬浮和搅匀作用均较强, 各样点花粉组合和花粉浓度一致性较好. 湖泊样品和入湖河流样品花粉组合对比表明, 红碱淖湖泊花粉以风力传播为主. 花粉以风力搬运为主的湖泊花粉组合差异较小, 河流搬运为主的湖泊花粉组合差异较大. 相似文献
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夏季纳木错湖水蒸发对当地大气水汽贡献的方法探讨:基于水体稳定同位素的估算 总被引:3,自引:0,他引:3
青藏高原中部和南部在夏季风期间的降水主要来自印度季风输送的水汽和高原自身蒸发的水汽. 然而, 目前两种水汽对降水的贡献率还不清楚. 夏季风期间(6~9 月), 纳木错湖区大气降水、河水中过量氘明显比纳木错以南地区降水中过量氘高, 这反映了纳木错湖水蒸发水汽与当地大气水汽的混合. 本文根据地表水体蒸发水汽对当地大气水汽贡献率的估算理论, 基于相关水体(降水、河水、大气水汽和湖水)中稳定同位素数据, 初步估算出近年夏季纳木错湖水蒸发水汽对当地大气水汽的贡献率平均约为28.4%~31.1%. 相似文献