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        地球環(huán)境

        2020-08-23 02:33:38
        科學中國人 2020年13期
        關鍵詞:環(huán)境研究

        西風與帕米爾—天山的相互作用導致晚漸新世中亞干旱環(huán)境分異

        蘭州大學資源環(huán)境學院西部環(huán)境教育部重點實驗室、泛第三極生態(tài)環(huán)境與氣候變化前沿科學中心陳發(fā)虎院士等人與合作者揭示西風與帕米爾—天山的相互作用導致晚漸新世中亞干旱環(huán)境分異。研究論文發(fā)表于Geology。研究發(fā)現(xiàn)自~2500萬年開始,帕米爾—天山西側(cè)迎風坡氣候變濕、碳酸鹽氧同位素整體偏負,而東側(cè)背風坡干旱化顯著加劇、碳酸鹽氧同位素整體偏重,據(jù)此提出了亞洲內(nèi)陸氣候環(huán)境自~2500萬年開始產(chǎn)生顯著的東西向分異。論證了帕米爾—天山部分山體可能在~2500萬年已隆升到能產(chǎn)生環(huán)流效應的臨界高度(~3000ma.s.l.),揭示了帕米爾—天山的構(gòu)造抬升及其對西風環(huán)流的機械分流是亞洲內(nèi)陸氣候環(huán)境格局形成的主因。

        該方案的缺點為:將車站結(jié)構(gòu)和高架橋基礎作為整體結(jié)構(gòu)考慮,其受力較復雜,車站相對沉降及不均勻沉降對橋梁產(chǎn)生不利影響,可借鑒的經(jīng)驗和技術(shù)較少。

        項目建設重點在鄉(xiāng)村基層。福建省將防汛指揮決策預警平臺延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn),完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)指揮決策預警平臺建設,并建立預案、值班、物資儲備和搶險隊伍制度,防汛指揮部署前移到鄉(xiāng)鎮(zhèn),增強“預警到鄉(xiāng)”手段。

        現(xiàn)代觀測、地質(zhì)記錄和數(shù)值模擬(圖片來源于蘭州大學新聞網(wǎng))

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        中國科學院地球環(huán)境研究所汪進等發(fā)現(xiàn)大地震在山脈地形地貌演化中發(fā)揮著重要作用。研究論文發(fā)表于Science Advances。研究團隊在附近的高山上采集了海拔200米到1200米不同深度的土壤樣品,分析了與沉積物對應的有機指標。結(jié)果發(fā)現(xiàn),這些土壤的地球化學指標與土壤的海拔和深度有著很好的線性關系?;谶@個關系,研究團隊計算了過去1000年以來,Paringa湖泊沉積物有機質(zhì)的海拔和深度。計算表明,每次地震后的有機質(zhì)主要來源于約700米的高海拔地區(qū),而地震前沉積物中的有機質(zhì)主要來源于約450米的低海拔地區(qū)。研究表明極端事件,如地震和強降雨,可能在山脈的地貌演化中起著主導作用。

        青藏高原江河甲烷排放機制及其全球重要性

        北京師范大學環(huán)境學院夏星輝教授與合作者跨流域、跨季節(jié)探究了青藏高原江河甲烷排放機制,量化了青藏高原江河甲烷排放量并探討其全球重要性。研究論文發(fā)表于Nature Geoscience。根據(jù)實測結(jié)果,青藏高原東部(四大流域內(nèi))3~7級河流甲烷總排放量(擴散與冒泡排放量之和)估算為0.20 TgCH4yr-1,其中冒泡排放量貢獻高達79%。此時,CH4排放量以C計約為CO2排放量(2.70 TgCO2yr-1)的20%,以CO2當量計則是CO2排放量的2倍之高。當尺度上推包含1~7級河流時,CH4的總排放量將增至0.37~1.23Tg CH4yr-1。結(jié)果表明由于CH4以冒泡形式劇烈排放,青藏高原的高山凍土河流是大氣CH4的熱點排放源。

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        《每日電訊報》中存在著對習近平治國理政思想的誤讀,這種歪曲現(xiàn)實的作風,違背了媒體行業(yè)的職業(yè)操守,而且不利于中國在西方民眾中構(gòu)建良好的形象,導致他們難以形成對中國的正確看法或客觀認識。 “宣傳本身就是具有強烈意識形態(tài)內(nèi)涵的行為,高質(zhì)量的宣傳能做到擺脫宣傳味的正向傳播。 事實上,我們看到西方眾多的知名媒體每天都有關于中國的報道,其語言不可謂不精當,其文風不可謂不老練,其煽動性不可謂不強烈,但正是由于意識形態(tài)的基調(diào)問題,這些報道的切入點和內(nèi)容常常充斥著對中國的扭曲和偏見?!盵9]

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        北京林業(yè)大學張春雨教授等人為東北森林生物多樣性緯向梯度格局提供了機制性的解釋。研究論文發(fā)表于Global Ecology and Biogeography。研究發(fā)現(xiàn)β偏差隨緯度梯度表現(xiàn)出非單調(diào)變化模式,在50°N附近出現(xiàn)峰值,反映出樹種的組成及分布在中溫帶與寒溫帶之間的過渡與轉(zhuǎn)變;之后由于環(huán)境異質(zhì)性的降低,在寒溫帶隨緯度的增加迅速下降,支持了第一個假設。β偏差的非單調(diào)緯向格局主要受東北地區(qū)年降水、降水季節(jié)性及最干旱季降水控制,因此環(huán)境過濾是β梯度的重要驅(qū)動力。環(huán)境貢獻大小對區(qū)域物種庫具有明顯的依賴性,環(huán)境對β偏差的影響隨著區(qū)域物種庫的增大而增大,支持了第二個假設。

        外來動物只入侵了9.1%的保護區(qū),表明保護區(qū)抵御了部分外來動物的入侵(圖1)。相比較而言,89.4%的保護區(qū)周邊10公里地帶已出現(xiàn)外來動物的野生種群,對保護區(qū)構(gòu)成巨大威脅(圖2)。入侵保護區(qū)的動物呈現(xiàn)“多源性”特點,東/南亞和非洲是主要輸出地區(qū),而歐洲和北美是主要輸入地區(qū)(圖3)。在不同類別的保護區(qū)中,國家公園入侵的物種數(shù)最高(圖4)。保護區(qū)建立越早,防控外來種的效果越好;當?shù)匚锓N多樣性越高,保護區(qū)抵抗外來動物的能力越強(圖5)。超過95%的保護區(qū)有外來動物建立野生種群的適宜棲息地(圖6),預示未來很高的潛在入侵風險。(圖片來源于中國科學院動物研究所網(wǎng)站)

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