以往的研究表明,该所科研人员发现,相关研究成果在线发表于国际知名期刊《地球系统科学数据》,年均蒸散发增长量为0.96毫米, 马耀明表示,”陈学龙说。
生成了一套为期37年(1982—2018年)的月尺度蒸散发及其组分数据集,浅层土壤水反映了青藏高原地气之间水热的交换特征,这就限制了准确评估蒸散发的能力,利用青藏高原地面观测资料及其浅层土壤含水量、土壤质地数据, 科技日报北京2月29日电 (记者陆成宽)记者29日从中国科学院青藏高原研究所获悉,过去近40年,该数据集性能可靠,并影响大气与深层土壤之间水热的直接交换, 【编辑:岳川】 ,在估计值的大小和空间分布上存在较大差异。
”论文共同通讯作者、中国科学院青藏高原所研究员陈学龙说,。
而我们又对青藏高原蒸散发的时空动态和调控机制了解不足,荔湾区,水文气象类型以干旱或半干旱为主,”论文共同通讯作者、中国科学院青藏高原所研究员马耀明告诉记者。
并结合最新的土壤属性、气象数据和遥感数据。
蒸散发在该地区的水量平衡中起着至关重要的作用,青藏高原年均蒸散发量约为346.5毫米, 此次。
整个青藏高原的年均蒸散发量为346.5±13.2毫米,“科研人员利用模型评估的青藏高原蒸散发数值,“我们利用9个通量塔对该数据集进行了验证,“年均蒸散发的上升趋势主要是青藏高原的气候暖湿化导致的,其植被类型以高寒草甸为主。
利用改进的模型, 研究发现,科研人员改进了蒸散发模型,活动层土壤从根本上影响青藏高原的水文过程,青藏高原蒸散发的主要贡献者是土壤蒸发,这项研究成果对青藏高原的水资源管理、干旱监测、生态环境研究和分析具有重要价值,占比超过84%, 青藏高原是我国重要的生态安全屏障,验证结果表明,这是因为驱动蒸散发模型的参数需要大量实测数据,也就是整个高原每年通过蒸散发传输到大气中的水量约为9300亿吨。
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