海水稻首次在青藏高原柴达木盆地试种植


 发布时间:2020-09-22 09:15:11

在零下25摄氏度的冰芯库,调研组成员仔细询问冰芯的采集和保存情况。“这是1987年成功钻取的第一根青藏高原敦德冰芯;这是1997年在7200米高度钻取的达索普冰芯,创造了采样点海拔最高的世界纪录……”工作人员介绍,每一根冰芯都是记录全球气候变化的宝贵“自然档案”。来到环境变化与地

但是,青藏高原为什么这么大?如果只是两个板块相撞,不应该是一条线吗?怎么会是一片高原?要解释这个问题,就得从青藏高原的组成说起了。其实,青藏高原并不是一个整体,而是由好几个次一级的小块体构成的,从南向北依次为喜马拉雅地块、拉萨地块、羌塘地块、松潘-甘孜地块、柴达木地块和祁连山地块等。这些地块基本为东西走向,呈条带状,组成了我们熟悉的青藏高原。我们所说的印度板块和亚欧板块的碰撞,一般指的是在喜马拉雅山两侧的撞击,这次撞击形成的喜马拉雅山只是高原的一部分,并不是全部,而且发生的时间较晚,大约是在6000万年前才开始的。

其实,从大的背景来分析,汶川地震和九寨沟地震都是高原向四周扩张与周围地块发生挤压作用的结果。但从细节上又有很大的不同。2008年的汶川地震发生在龙门山断裂带上,这是青藏高原和四川盆地相互作用的最前沿。龙门山断裂带整体走向是东北-西南向,而且是一条逆断层,从高原向盆地逆冲。而本次九寨沟地震,震中并不在龙门山断裂带上,而是在它的北方。发生的九寨沟地震的断层走向为西北-东南向,可能是虎牙断裂,与龙门山断裂带近乎垂直。

越过喜马拉雅山后,这个速度下降了一半。消失的那部分速度分量被喜马拉雅山吸收而升高,余下的一半则继续推挤着高原向北运动。这一半又有一部分被高原内部的变形吸收,另外一部分则在高原的中部逐渐转向,分别向东和向西走去。当然,高原扩张领地的过程也不是一帆风顺,因为高原的四周同样也是大陆,也不会轻易让步。所以在不断的挤压过程中,高原周边原本平坦的陆地也就逐渐变成了高山峻岭区。一些研究者把四川盆地西北部的主要海拔在5000-6000米的山峰和河流的分水岭做了连线,发现这些连线可以组成一个平面,且平面形成的时候海拔可能在500-1000米左右。

考察结果显示,该区域湖泊与藏南地区近似面积大小的湖泊相比,具有水深相对较小、湖泊面积扩张明显的特点。其中,特拉什湖最深处仅为9.7米、西金乌兰湖平均深度只有5.4米。近几十年来,随着降水增多,该区域湖泊面积明显扩张,水量增加,多数湖泊扩张20%以上。其中,永红-西金乌兰湖扩张最为明显,面积由416.1平方公里,扩张到615平方公里,增大了近一半。随着面积的扩张,不少湖泊盐度也随之下降。未来,科考分队将在这些数据的基础上,通过数字地面高程数据和已测湖泊的面积-水量模型,估算整个青藏高原的湖泊水量及其变化,并分析其与气候变化的关系,为亚洲水塔的动态变化及其对气候变化的响应机理研究提供数据支撑。青藏高原第二次科学考察启动以来,湖泊演变及气候变化响应科考分队已获取超过2万平方公里70多个湖泊的实测资料。2020年,科考分队将继续在青藏高原进行湖泊实测考察,最终将获取近100个湖泊的实测水深数据。

降雨带北移源于气温升高北涝南旱,降雨带北移是如何形成的?科学家认为是气温升高造成的,而在世界屋脊青藏高原上,气温的升高表现得就尤为明显。中科院青藏高原所教授徐柏青介绍,通过气象资料分析,青藏高原最近30年来的增温幅度是每10年大约增加0.3℃,全球的平均增温幅度大概在0.15℃左右。也就是说,青藏高原的增温幅度是全球平均增温幅度的两倍。青藏高原气温增高明显不仅仅是因为这里海拔很高,通过对冰川的分析,科学家发现了其中有大量跟随季风由南亚地区飘来的黑炭等颗粒物质,这种物质的大量沉积使得原本反光的白雪吃进了更多的阳光。徐柏青解释,吸收更多太阳光,加热作用更强。青藏高原作为一个加热器,整个对大气进行加热,像吸气泵一样,把周边的大气向高原上吸,把热空气向上推,这个过程就加强了季风,季风是从大海往陆地吹的。青藏高原这种热力作用的加强,导致季风直接北上得更厉害,使得本来应该在长江流域停留的大量的降水云团直接就推到北方,引起北方的降水。(据《新闻联播》)。

青藏铁路通车7年来,最大限度发挥运输优势和辐射作用,成为促进青藏高原经济社会跨越发展的强力引擎。青藏铁路公司副总经理祝建平介绍,公司已经开行4500吨重载列车和关角沟区段组合列车,建成西宁甘河工业园区、柴达木区域煤炭运输等经营基地和战略装车点18个,整列装车比重达到了60%以上,使运能运力实现大幅度增长。统计数据显示,截至今年5月底,青藏铁路累计运送进出藏旅客6299万人次,运送货物29762.4万吨。客、货运送量由2006年648.2万人、2491.0万吨增长到2012年1081.6万人、5582.5万吨,年增长率分别为8.9%、17.5%。

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