未来50a中国地区冻土面积分布变化

被引:55
作者
王澄海 [1 ]
靳双龙 [2 ]
施红霞 [1 ]
机构
[1] 兰州大学大气科学学院/甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室
[2] 中国电力科学研究院
关键词
CMIP3; 中国冻土; 气候变化; 冻土变化;
D O I
暂无
中图分类号
P642.14 [冻土学];
学科分类号
070501 ;
摘要
在检验CMIP3模式比较计划中模式在中国地区的温度模拟效果的基础上,选取模拟效果相对较好的HadCM3、EACHE5模拟结果,采用Kudryavtsev方法,应用数字化土壤和植被资料,借助ArcGIS,对未来50 a中国地区在A2情景下的冻土空间变化趋势进行了模拟计算.结果表明,在A2情景下,未来50 a中国地区的冻土呈现出退缩趋势,在2050年,多年冻土在青藏高原地区的巴颜喀拉山-唐古拉山之间、冈底斯山地区出现退化,中国的冻土面积较2006年减少约10.7%.
引用
收藏
页码:1 / 8
页数:8
相关论文
共 20 条
[1]   青藏高原北麓河地区典型热融湖塘周边多年冻土特征研究 [J].
罗京 ;
牛富俊 ;
林战举 ;
鲁嘉濠 .
冰川冻土, 2012, 34 (05) :1110-1117
[2]   气候变化情景下青藏高原多年冻土活动层厚度变化预测 [J].
张中琼 ;
吴青柏 .
冰川冻土, 2012, (03) :505-511
[3]   1961—2010年西藏季节性冻土对气候变化的响应 [J].
杜军 ;
建军 ;
洪健昌 ;
路红亚 ;
陈定梅 .
冰川冻土, 2012, (03) :512-521
[4]   青海高原中、东部多年冻土及寒区环境退化 [J].
罗栋梁 ;
金会军 ;
林琳 ;
何瑞霞 ;
杨思忠 ;
常晓丽 .
冰川冻土, 2012, (03) :538-546
[5]   地面冻结数模型及其在青藏高原的应用 [J].
南卓铜 ;
李述训 ;
程国栋 ;
黄培培 .
冰川冻土, 2012, (01) :89-95
[6]   估算冻结(融化)深度方法的比较及在中国地区的修正和应用 [J].
王澄海 ;
靳双龙 ;
吴忠元 ;
崔洋 .
地球科学进展, 2009, 24 (02) :132-140
[7]   未来50与100a青藏高原多年冻土变化情景预测 [J].
南卓铜 ;
李述训 ;
程国栋 .
中国科学(D辑:地球科学), 2004, (06) :528-534
[8]   青藏高原土壤冻结始日和终日的年际变化 [J].
高荣 ;
韦志刚 ;
董文杰 .
冰川冻土, 2003, (01) :49-54
[9]   基于年平均地温的青藏高原冻土分布制图及应用 [J].
南卓铜 ;
李述训 ;
刘永智 .
冰川冻土, 2002, (02) :142-148
[10]   青藏高原季节性冻土年际变化的异常特征 [J].
王澄海 ;
董文杰 ;
韦志刚 .
地理学报, 2001, (05) :522-530