とおるすい

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美国びくに宾夕ほうあま亚州早春そうしゅんかわりゅう开冻きさきてきとおるすい
拿大贾斯珀国家こっかこう卡维尔冰かわてきとおるすい
きた冰盖うえてきとおるみず

とおるすい(meltwater)これ地球ちきゅう表面ひょうめんうずたか积的かた态水(ゆきざい自然しぜんとおるきさき放出ほうしゅつてきえき态水通常つうじょう现在ゆき线附近ふきんてき冰川冰山冰架しゅう边的しょうとおるあるものこれ冬季とうきゆう降雪こうせつてきゆたか地区ちく海拔かいばつ较高てき火山かざん喷发撞击事件じけんゆう时也かいとおるうずたか积区てき冰帽积雪并突しか产生大量たいりょうとおるすい

とおる水通すいどう常会じょうかいざい重力じゅうりょく作用さよう沿着地形ちけいながれこうてい处,形成けいせい一定いっていてき地表ちひょうみちりゅうざい进一步汇集后形成较有规模的溪流けいりゅうかわりゅう。如果とおるすい滞留たいりゅうざいぼう处没ゆうがいりゅう,则会形成けいせいとおるみず(melt pond)。如果气温くだてい,许多释放てきとおるみずかいじゅうしん冻结なり冰。とおるすい还可以因为冰与地面じめん摩擦まさつ而在冰层下方かほう产生,从而形成けいせい冰下(subglacier lake)。

水源すいげん[编辑]

みなみ极洲拿大冰川じゅうしん冻结てき冰川とおるすい

高山たかやま积雪冰川てき节性とおる产生てきとおるすい为世かいじょういちだい部分ぶぶん人口じんこう提供ていきょうりょう用水ようすい农业灌溉水力すいりょく发电使用しようてき淡水たんすい。现今,气候变化やめ经显ちょ山地さんち降雪こうせつりょう[1]并导致冰がわ退すさ[2]

一些城市周边有收集积雪融水来补充供水的湖泊,其他一些城市则建造水库来间接收集河水,而这些河水中すいちゅう很大一部分是来自于数百公里外的直流融水[3]。而降ゆききさきてきとおるすい也可以渗にゅう土壤どじょう并补たかし地下水ちかすい[4]。此类收集しゅうしゅう并使ようとおるみずてき城市じょうし包括ほうかつぼく尔本こらえつちかえひしげらくすぎひしげ斯维ひとしひとし[3]ざい北美きたみ,78%てきとおる水流すいりゅうむこうだい分水ぶんすい以西いせい,22%ながれこう分水ぶんすい岭以东[5]

美国びくに怀俄あきらしゅう拿大もぐさはくとうしょうてき农业ざい种植节都赖冰がわとおるすい提供ていきょうさら稳定てき水源すいげん[2]

中国ちゅうごく西北せいほくてき天山てんざん地区ちく曾因为富有ふゆう冰川みちりゅう而被ほまれ为“绿色迷宫”,ただし从1964~2004ねん间冰かわたい积显ちょ减少以至于整个下ゆう流域りゅういき变得さらひでり,并严じゅうかげ响了水源すいげんてき续性[2]

ざい热带地区ちくやまかわりゅうてき流量りゅうりょうかいいん节发せい很大变化,而高海拔かいばつてき冰川とおるみず以为ぜんとしてき水源すいげん安全あんぜんおこりいた一定いっていてき缓冲作用さようただし如今也受到气候变化ひでりてき[6]。严重赖冰がわとおるみずてき城市じょうし包括ほうかつ玻利维亚てきひしげともえほこり尔阿尔托,约30%てき用水ようすいげんとおるすい[6][2]。冰川とおるみずてき变化对やすだい斯山脉へん高原こうげん地区ちくてきかげ响更だいいん为高海拔かいばつ地区ちくすいたいちゅうとおるみずてきうらないようだか于低海拔かいばつ地区ちく[6]ざい玻利维亚てきやすだい地区ちく,冰川とおるすい地表ちひょうすいてき贡献ざい雨季うき为31~65%,ざいひでり季可きか达到39~71%[7]

冰川とおるすい[编辑]

冰岛かわらとくおさめ冰原てきとおるすい

冰川在外ざいがいりょくかずすべり摩擦まさつてき作用さようかい发生とおる并释放淡水たんすい。许多山地さんちかわりゅうざい进入みずうみはくぜんかいりゅう经冰かわ区域くいき水中すいちゅう带有てき岩石がんせきざい冰川研磨けんま掉下てきいわ沉积ぶつ,这些粉末ふんまつざい日光にっこう照射しょうしゃかい湖水こすいてい现出丽的蓝色[8],并让せい个湖めん一个稍有乳浊的绿松せき

冰川边缘下方かほうてきとおるみず以起いた润滑剂てき作用さよう使つかいとく冰川さら容易ようい产生すべり动。ようぜんたま定位ていいけい做出てき冰流测量发现ざいとおる水深すいしん最大さいだいてき位置いち冰川うつり动也最多さいた[9]

冰川とおるみず以影响高经济价值てき重要じゅうよう渔场如以もり鲑鱼而著めいてきおもねひしげ斯加てきもと奈河ながわ(Kenai River)[2]

气候变化[编辑]

とおる水量すいりょうてき变化以用さく估算气候突变てきゆび标,如在みなみ极洲西部せいぶ宾德谢德勒冰りゅうてき一个支流测量出冰盖表面ひょうめんゆう快速かいそくてき垂直すいちょく运动,证明冰下ゆう一个较大的融水体[10]

とおるみずてきぞう还会やぶ坏冰かわてき稳定せいとく别是とう终碛みずうみ边缘みず压冲破时,かい产生突然とつぜん性的せいてき洪水こうずいとおるすい还会剧积ゆき结构てきまつ垮,导致雪崩なだれ[11]

ぜんたま变暖[编辑]

ざい2007ねん6がつ发表てきいち份报つげちゅう联合こく环境しょ估计ぜんたま变暖导致てき亚洲冰川、积雪かずとおるみずてき丧失かい导致40%てき世界せかい人口じんこう受到かげ[11]。预测てき冰川とおる趋势意味いみ这些亚洲地区ちくてき节气こうやめゆう极端[12]ざい历史じょう末次すえつぐ冰盛结束きさきてきぜんしん冰川きえ退ずさ造成ぞうせいりょう大量たいりょうとおるすいひろし积和うみ平面へいめんじょうます[13]

另见[编辑]

参考さんこう[编辑]

  1. ^ Qin, Yue; Abatzoglou, John T.; Siebert, Stefan; Huning, Laurie S.; AghaKouchak, Amir; Mankin, Justin S.; Hong, Chaopeng; Tong, Dan; Davis, Steven J.; Mueller, Nathaniel D. Agricultural risks from changing snowmelt. Nature Climate Change. May 2020, 10 (5): 459–465 [2022-11-01]. Bibcode:2020NatCC..10..459Q. ISSN 1758-6798. S2CID 216031932. doi:10.1038/s41558-020-0746-8. (原始げんし内容ないようそん于2022-11-01) えい语). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Milner, Alexander M.; Khamis, Kieran; Battin, Tom J.; Brittain, John E.; Barrand, Nicholas E.; Füreder, Leopold; Cauvy-Fraunié, Sophie; Gíslason, Gísli Már; Jacobsen, Dean; Hannah, David M.; Hodson, Andrew J. Glacier shrinkage driving global changes in downstream systems. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017-09-12, 114 (37): 9770–9778. Bibcode:2017PNAS..114.9770M. ISSN 0027-8424. PMC 5603989可免费查阅. PMID 28874558. doi:10.1073/pnas.1619807114可免费查阅 えい语). 
  3. ^ 3.0 3.1 Snowfall giving Lake Mead a lift. Las Vegas Review-Journal. 2011-08-07 [2021-05-30]. (原始げんし内容ないようそん于2022-11-01) 美国びくにえい语). 
  4. ^ Melting snow and groundwater levels in Sierra Nevadas. ScienceDaily. [2021-05-30]. (原始げんし内容ないようそん于2022-11-01) えい语). 
  5. ^ Castellazzi, P.; Burgess, D.; Rivera, A.; Huang, J.; Longuevergne, L.; Demuth, M. N. Glacial Melt and Potential Impacts on Water Resources in the Canadian Rocky Mountains. Water Resources Research. 2019, 55 (12): 10191–10217 [2022-11-01]. Bibcode:2019WRR....5510191C. ISSN 1944-7973. S2CID 210271648. doi:10.1029/2018WR024295. (原始げんし内容ないようそん于2022-11-01) えい语). 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 Glacier melt and water security. Imperial College London. [2021-05-30]. (原始げんし内容ないようそん于2022-11-01) 英国えいこくえい语). 
  7. ^ Guido, Zack; McIntosh, Jennifer C.; Papuga, Shirley A.; Meixner, Thomas. Seasonal glacial meltwater contributions to surface water in the Bolivian Andes: A case study using environmental tracers. Journal of Hydrology: Regional Studies. 2016-12-01, 8: 260–273 [2022-11-01]. ISSN 2214-5818. doi:10.1016/j.ejrh.2016.10.002. hdl:10150/626096可免费查阅. (原始げんし内容ないようそん于2022-11-01) えい语). 
  8. ^ Aas, Eyvind; Bogen, Jim. Colors of glacier water. Water Resources Research. 1988-04-01, 24 (4): 561–565. Bibcode:1988WRR....24..561A. ISSN 1944-7973. doi:10.1029/WR024i004p00561 えい语). 
  9. ^ Garner, Rob. 'Like Butter': Study Explains Surprising Acceleration of Greenland's Inland Ice. NASA. 2013-07-22 [2016-05-12]. (原始げんし内容ないようそん于2013-09-27). 
  10. ^ Peters, Leo E.; Anandakrishnan, Sridhar; Alley, Richard B.; Smith, Andrew M. Extensive storage of basal meltwater in the onset region of a major West Antarctic ice stream. Geology. 2007-03-01, 35 (3): 251–254 [2019-04-29]. Bibcode:2007Geo....35..251P. ISSN 0091-7613. doi:10.1130/G23222A.1. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-10) えい语). 
  11. ^ 11.0 11.1 Melting Ice—A Hot Topic? New UNEP Report Shows Just How Hot It's Getting. United Nations Environment Programme (UNEP). 2007-06-04 [2016-05-12]. (原始げんし内容ないようそん档于2009-07-07). 
  12. ^ Goudie, Andrew. Global warming and fluvial geomorphology. Geomorphology. September 2006, 79 (3–4): 384–394. Bibcode:2006Geomo..79..384G. doi:10.1016/j.geomorph.2006.06.023. 
  13. ^ Webster, Jody M.; Clague, David A.; Riker-Coleman, Kristin; Gallup, Christina; Braga, Juan C.; Potts, Donald; Moore, James G.; Winterer, Edward L.; Paull, Charles K. Drowning of the −150 m reef off Hawaii: A casualty of global meltwater pulse 1A?. Geology. 2004, 32 (3): 249. Bibcode:2004Geo....32..249W. doi:10.1130/g20170.1. 

外部がいぶ链接[编辑]