1樓:砂粒
全球或特定區域大氣降水氫一氧同位素組成之間的線性相關線稱大氣降水線。
氫(δd)、氧(δ18o)穩定同位素是廣泛地存在於自然水體中的環境同位素.自然水體通過蒸發、凝聚、降落、滲透和徑流等形成水分的迴圈,且在水分迴圈過程中產生同位素分餾現象,即較輕的同位素(1h和16o)會先蒸發到氣相中,同時較重的同位素(2d和18o)則先凝結到液相.降水是水迴圈過程中的一個重要環節.
大氣降水中氫(δd)、氧(δ18o)穩定同位素組成及分佈主要受到蒸發和凝結作用的制約,當雲中的水蒸汽冷凝形成雨滴時,18o和d不斷由潮溼的空氣中優先冷凝,當降水不斷進行,降水中中重的18o和d不斷被淋洗,則表現為降水中δd和δ18o逐漸貧化.大氣降水中穩定同位素組成及分佈與產生降水水汽**的初始狀態及水汽輸送過程發生的變化密切相關,同時,降水中氫氧同位素存在著大陸效應、溫度效應、降水量效應和緯度效應等.不同時間和區域大氣降水的同位素發生有規律的變化,因此,國內外學者常藉助降水中氫氧穩定同位素變化來研究水汽的**地域、水迴圈過程的歷史資訊、天氣氣候特徵等.
早在2023年,世界氣象組織wmo和國際原子能機構iaea就已建立全球大氣降水同位素觀測網路,開始對大氣降水中同位素組成進行觀測,為研究全球和局地大氣環流及迴圈的機制提供同位素資料資料.我國對降水中氫氧同位素的研究起步較早,大量的研究對大氣降水穩定同位素組成與溫度、降水量、蒸發等因素進行了**分析並建立降水線方程,如我國較乾旱的東北地區、西北內陸地區及華北地區,較溼潤的西南地區、華東地區和華南地區,這些基礎資料為研究水迴圈特徵提供了依據.hysplit後向軌跡模型主要用於降水水汽源的模擬和分析,確定各水汽源的**和輸送路徑,特別是基於聚類分析的結果具有較好的可信性,可用於確定不同水汽輸送路徑的權重比例.
2樓:匿名使用者
首先,你需要有降水的氫同位素比率(δ2h)和氧同位素比率資料(δ18o),然後,採用最小二乘法進行迴歸分析即可,在excel在內的常見資料處理軟體中可以極為便捷地計算得到。
如果有更深層次的需求,可能要注意這兩個方面:
1、用月資料嗎?用日資料嗎?還是用年資料?回答是都可以,只要你說清楚就行,但是不同的時間頻率計算得到的大氣降水線在可比性上可能不一致。
2、一定是最小二乘法嗎?回答是不一定,國際原子能機構的手冊上推薦了2種方法,國際原子能機構的**上預設採用了3種演算法(其中一種還是降水量加權的演算法)。一些研究文獻關注於如何得到更為穩定的降水線,嘗試採用的演算法可能就更多了。
但是,在沒有對演算法進行額外說明的情況下,一般就用最小二乘法即可。
3、只能是降水嗎?回答是是的,降水線只能是降水中的同位素。
在大氣降水中,為什麼會有固體降水和液體降水之分
3樓:百分百有緣無分
你好,因為溫度的原因造成了 固體降水和液體降水。固體降水是指雪、冰雹等,液體降水就是雨水。
4樓:匿名使用者
固體降水就是冰雹和雪,液體降水就是平常下的雨啊
全球大氣降水線判別地下水水源原理
5樓:匿名使用者
在地形起伏區,大氣降水中d和18o含量,具有隨著海拔增加而下降的現象,即為同位素「高度效應」。判斷一個地區地下水補給**時,最普遍和簡單的做法就是測試地下水的氘氧同位素,然後根據高程效應推算補給高程,找到附近的山頭。
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