《表2 古浪站和安远站δ18O和d-excess在不同温度范围内的温度效应》

《表2 古浪站和安远站δ18O和d-excess在不同温度范围内的温度效应》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《古浪河流域大气降水稳定同位素的时空特征及其环境意义》


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1) 黑体字表示通过显著性检验的相关系数(P<0.05),下同

如图5所示,在不同温度区间内δ18O和d-excess的组合形式差异很大,基于此,依据温度将所有数据分成3组.第1组数据温度在0℃以下,主要是发生在冬、春季节的降雪事件,由表2可以看出δ18O与温度的相关系数显著高于第2组(温度0~10℃)即呈现明显的温度效应,加之冬春季温度较低,受云下蒸发和水汽再循环的影响很小,稳定同位素浓度主要受平衡分馏的影响;第2组数据对应的温度范围在0~10℃之间,随温度变化δ18O和dexcess呈稳定状态,稳定同位素与温度不相关,表明云下蒸发引起的δ18O富集被局地水汽再循环过程引起的贫化效应所抵消;第3组数据温度大于10℃,主要为夏、秋季的降水事件,此时温度较高而湿度较低,导致强烈的云下蒸发使得d-excess降低和δ18O增加[29,30],δ18O值随温度的升高而降低,即表现出温度效应,与δ18O不同的是,d-excess随气温的升高而降低,表明强烈的云下蒸发抵消并超越了水汽再循环对稳定同位素的贫化效应.由表2可以看出古浪站δ18O与气温呈显著正相关,而安远δ18O与气温之间则没有明显的相关关系,这是因为安远海拔相对较高,受云下蒸发的影响小,使得同位素富集作用减弱,另一方面,高降水量事件也会减弱云下蒸发对稳定同位素的富集作用.