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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:温家洪[1] Kenneth C.Jezek Beata M.Csathó Ute C.Herzfeld Katy L.Farness Philippe Huybrechts
机构地区:[1]上海师范大学地理系 [2]Byrd Polar Research Center,The Ohio State University,Columbus,OH 43210,USA [3]CIRES/NSIDC,University of Colorado Boulder,Boulder,CO 80309-0449,USA [4]Departement Geografie,Vrije Universiteit Brussel,Pleinlaan 2,B-1050,Brussels,Belgium Alfred-Wegener-Institut für Polarund Meeresforschung,Postfach 120161,D-27515 Bremerhaven,Germany
出 处:《中国科学(D辑)》2007年第9期1192-1204,共13页Science in China(Series D)
基 金:美国NASA极地海洋和冰盖项目;国家自然科学基金(40471028;40231013;40476005);上海市曙光计划(05SG46)资助
摘 要:利用现场观测与遥感数据对Lambert,Mellor和Fisher冰川的物质平衡及其在Amery冰架的底部融化与冻结状况进行了估算.结果表明,澳大利亚组织的Lambert冰川盆地(LGB)考察路线的上游地区,Lambert与Mellor冰川分别为(3.9±2.1)和(2.1±2.4)Gt·a-1的正平衡,而Fisher冰川基本处于平衡状态.上游地区总的正平衡为(5.9±4.9)Gt·a-1.考察路线以下,3条冰川均处于负平衡,总的负平衡为(-8.5±5.8)Gt·a-1.整个Lambert,Mellor和Fisher冰川均接近于平衡状态.3条冰川总净平衡为(-2.6±6.5)Gt·a-1.前人认为GL线(1970年代初澳大利亚在LGB建立的冰川运动观测点的连线)以上的内陆盆地处于显著正平衡,可能是因为过高地估算了总积累量,并低估了穿过GL线的冰通量.靠近Amery冰架南端着地线,冰架底部的平均融化速率为(-23.0±3.5)m冰·a-1,向下游方向快速减小,并在距冰架最南端约300km处过渡为底部冻结.沿3条冰川在Amery冰架的冰流带(flowband),冻结速率约介于(0.5±0.1)^(1.5±0.2)m冰·a-1.由于冰流带底部的融化,流入冰架的内陆冰损失了大约80%±5%.3条冰流带底部总融化和总冻结分别为(50.3±7.5)和(7.0±1.1)Gt冰·a-1,这要比前人通过模拟和海洋观测估算的整个Amery冰架底部总融化和总冻结还要大很多.
关 键 词:物质平衡 底部融化与冻结 Lambert冰川盆地 AMERY冰架 南极
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