【摘 要】
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经过精确定年, 建立了青海都兰地区三个地点的祁连圆柏的树轮宽度年表, 重建了青藏高原东北部公元850年以来上年7月至当年6月年降雨量变化.重建序列的方差解释量: 1385~2000A.
【机 构】
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黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安交通大学能源与动力工程学院环境工程系,中国科学院盐湖研究所,中国科学院研究生院,Center for Climatic Research
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经过精确定年, 建立了青海都兰地区三个地点的祁连圆柏的树轮宽度年表, 重建了青藏高原东北部公元850年以来上年7月至当年6月年降雨量变化.重建序列的方差解释量: 1385~2000A.D.为54.7%; 1099~1384 A.D.为50.5%; 850~1098 A.D.为45.7%.整个千年降水序列呈现明显的3峰2谷的"W"型变化.其中1571~1879 A.D.长达309年中, 降水偏少, 但是1880~2000 A.D.期间降水稳步上升.20世纪是青藏高原东北部千年以来降水最高的世纪, 而1962~2000年的降水量是千年中最多的时期, 降水变率也是千年中最大的时期.重建序列还揭示出在降水偏多的时候, 年际间降水变率大; 相反, 在降水偏少的时候, 年际间降水变率小, 在20世纪的明显增温时段, 降水显著偏高, 降水变率加大, 旱涝变化更加频繁.本地区树轮宽度年际间的高频变化响应当地降水变化, 而在40年滑动平均后, 十年至百年尺度的低频信号在反映降水低频变化的同时, 也响应大范围气温变化, 它与7条北半球气温曲线变化十分一致, 在不同的时段上都显著相关, 如1852~1982 A.D.之间, 与大部分温度曲线的相关系数在0.9左右.总体上, 都兰地区温度与降水同步变化, 温度低, 降水量少; 温度高, 降水多.反映了在百年至千年尺度上都兰地区暖湿和冷干的气候组合模式.40年滑动后的距平序列可以认为是青藏高原东北部地区分辨率为年的千年温度曲线.
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