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研究揭示黄河源头风化和CO2消耗过程的季节变化

地质时间尺度上,硅酸盐岩的风化通过吸收大气CO2的方式进行,在调控全球气候方面起到关键性作用,从而提供了人类赖以生存的宜居地球环境。然而,影响硅酸盐风化速率的控制机制(气候驱动或构造控制?)是地球科学前沿争论的焦点之一。黄河流经了具有显著差异的地形地貌、岩性、气候和植被等区域,包括源头的青藏高原、中游的黄土高原及下游的洪积平原。这为开展地表风化速率的控制机制研究提供了理想场所。目前,黄河季节性硅酸盐风化和碳消耗的数据有限,可用的季节性数据集中来源于黄河中下游地区。对于黄河源头构造活跃的青藏高原,其季节时间尺度硅酸盐风化和大气CO2消耗率的研究相对缺乏。 中国科学院地球环境研究所副研究员张飞团队开展了黄河源头流经祁连山大通河流域的季节性风化及大气碳消耗过程的研究。在此基础上,研究进一步利用5组高时间分辨率(每周)河水化学数据,从上游到下游对整个黄河流域进行了全面比较,探索了化学风化在整个黄河流域的时空差异及其控制因素(图1)......阅读全文

研究揭示黄河源头风化和CO2消耗过程的季节变化

  地质时间尺度上,硅酸盐岩的风化通过吸收大气CO2的方式进行,在调控全球气候方面起到关键性作用,从而提供了人类赖以生存的宜居地球环境。然而,影响硅酸盐风化速率的控制机制(气候驱动或构造控制?)是地球科学前沿争论的焦点之一。黄河流经了具有显著差异的地形地貌、岩性、气候和植被等区域,包括源头的青藏高原

黄河源头牧民首次近距离拍到大规模藏野驴种群

  “前两天,我在下乡的途中,第一次遇见这么大规模的藏野驴群,真是幸运啊,所以当时赶紧用相机记录下来,太不容易了。”青海省玛多县黄河乡党委书记多太20日向记者回忆说,平时最多能遇见几十头,这次估计有五百头藏野驴。  玛多,藏语意为“黄河源头”,地处青海省南部,果洛藏族自治州西北部,位于三江源国家级自

MC-ICP-MS首获黄河钡同位素变化曲线

  硅酸盐风化制约着地表物质循环,并通过消耗大气CO2调节地质时间尺度的全球碳循环和气候变化。因此,如何有效示踪硅酸盐风化是地球科学研究的重要科学问题之一。但是,目前在用于探究硅酸盐风化通量和强度的多个同位素指标中,各个同位素都有自己的特点和缺陷,尚没有一个同位素体系能够有效地示踪硅酸盐风化作用和过

黄河宁,天下平:黄河治理需要担当和智慧

  “黄河宁,天下平。”保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计,需要担当和智慧,更要有创新探索的精神。图片来源于网络  习近平总书记日前主持召开中央财经委员会第六次会议时强调,黄河流域必须下大力气进行大保护、大治理,走生态保护和高质量发展的路子。  黄河安澜,自古以来备受关注。从某种意义上说,中华

长江黄河荥阳相会 “北上之水”将从黄河下穿行

穿黄工程项目负责人为记者在工程现场介绍施工内容  走下深达40米的竖井,在深邃的输水隧洞中穿行,听不到丝毫水声,有谁会想到黄河之水正从记者头顶上奔腾而过。12月23日,“生命运河探源”采访团抵达南水北调中线最具挑战性的――穿黄工程现场,线路总长19.3米。目前,隧洞已全线贯通,通水后

冰川退缩加速全球化学风化

近日,西北大学研究团队联合中科院西北生态环境资源研究院、美国宾夕法尼亚州立大学、中科院成都山地灾害与环境研究所等,找到了冰川化学风化速率升高的确凿证据,相关成果发表于《自然—通讯》。该研究基于全球77条冰川5465个径流样品的水化学资料,首次评估了全球冰川的化学风化速率,并揭示了冰川风化速率的时空变

科学家提出偶联水生光合作用的碳酸盐风化碳汇学说

  自气候变化的岩石风化控制学说提出至今,人们普遍认为,是硅酸盐的风化碳汇作用(CO2+CaSiO3ÞCaCO3+SiO2)在控制着长时间尺度的气候变化,而碳酸盐的风化作用(CaCO3+CO2+H2OÛCa2++2HCO3-)不具有这一功能,因为碳酸盐溶解过程中消耗的所有CO2又通过海洋中相对快速的

我国学者提出偶联水生光合作用的碳酸盐风化碳汇学说

  自气候变化的岩石风化控制学说提出至今,人们普遍认为,是硅酸盐的风化碳汇作用(CO2+CaSiO3ÞCaCO3+SiO2)在控制着长时间尺度的气候变化,而碳酸盐的风化作用(CaCO3+CO2+H2OÛCa2++2HCO3-)不具有这一功能,因为碳酸盐溶解过程中消耗的所有CO2又通过海洋中相对快速的

科学家提出偶联水生光合作用的碳酸盐风化碳汇学说

  自气候变化的岩石风化控制学说提出至今,人们普遍认为,是硅酸盐的风化碳汇作用(CO2+CaSiO3ÞCaCO3+SiO2)在控制着长时间尺度的气候变化,而碳酸盐的风化作用(CaCO3+CO2+H2OÛCa2++2HCO3-)不具有这一功能,因为碳酸盐溶解过程中消耗的所有CO2又通过海洋中相对快速的

化学风化作用能为变暖地球降温

  最近英国科学家通过对9300万年前化学风化作用的研究发现,二氧化碳排放增多造成全球气候变暖后,随着碳排放的减少,在化学风化作用下,气候会逐渐开始变冷并恢复到原来的水平,这一时间远比科学家们原来预想的要短,但也需要30万年之久。   大气中的二氧化碳会溶解在雨水中,与岩石中的某些化学成分发生反应