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不同时间尺度氢氧稳定同位素效应的比较——以长沙降水为例 被引量:8
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作者 常昕 章新平 +1 位作者 戴军杰 刘仲藜 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期99-110,共12页
基于长沙2010年1月~2019年12月日降水中氢、氧稳定同位素以及相应日平均温度和日降水量的监测数据,利用数理统计方法对该站在日、月、年三类时间尺度下以及在不同降水强度条件下的降水中δ18O与降水量、δ18O与温度之间的关系以及局地... 基于长沙2010年1月~2019年12月日降水中氢、氧稳定同位素以及相应日平均温度和日降水量的监测数据,利用数理统计方法对该站在日、月、年三类时间尺度下以及在不同降水强度条件下的降水中δ18O与降水量、δ18O与温度之间的关系以及局地大气水线(LMWL)变化特征进行分析和比较,其目的在于揭示在不同时间尺度下和不同降水强度条件下降水中稳定同位素效应的差异,深化对季风区降水稳定同位素变化规律的认识。结果表明:在长沙,降水中δ18O的变化范围随时间尺度的增大而减小;在日时间尺度下,降水量效应稳定存在,受雨滴下降过程中蒸发富集的影响,5.0 mm/d以下的小降水事件明显改变δ18O-P回归线的斜率。在月和年时间尺度下,降水中稳定同位素均不存在显著的降水量效应;在雨热同期的气候背景下,除冷半年外,在日和月时间尺度下,降水中δ18O与温度均存在显著的负相关关系。在年时间尺度下,降水中年加权平均δ18O与温度之间不存在显著的相关关系;对应于不同的时间尺度、不同的季节和不同的降水强度,LMWL均具有显著的差异。在日和月的时间尺度下,冷半年LMWL的斜率和截距分别小于和大于暖半年LMWL的斜率和截距,且随降水强度的增加呈先明显增加(日时间尺度在5.0 mm/d以下,月时间尺度在50.0 mm/month以下)、然后保持基本不变的态势。在年时间尺度下,冷半年LMWL的斜率和截距均大于暖半年。 展开更多
关键词 大气降水 稳定同位素效应 不同时间尺度 比较
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银川平原降水氢氧稳定同位素时间尺度效应及水汽来源 被引量:4
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作者 高阳 韩磊 +3 位作者 韩永贵 黄晓宇 彭苓 柳利利 《干旱区地理》 CSCD 北大核心 2022年第1期91-102,共12页
为揭示银川平原降水稳定同位素的时间尺度效应及水汽来源,采用后向轨迹模型聚类分析法、潜在源贡献分析法(PSCF)和浓度权重轨迹分析法(CWT)解析水汽来源及潜在蒸发源区。结果表明:(1)银川平原降水氢氧稳定同位素组成存在明显的季节性变... 为揭示银川平原降水稳定同位素的时间尺度效应及水汽来源,采用后向轨迹模型聚类分析法、潜在源贡献分析法(PSCF)和浓度权重轨迹分析法(CWT)解析水汽来源及潜在蒸发源区。结果表明:(1)银川平原降水氢氧稳定同位素组成存在明显的季节性变化,冬半年降水氢氧稳定同位素组成(-38.6‰±51.6‰和-4.5‰±5.2‰)明显偏正于夏半年(-40.9‰±17.7‰和-5.7‰±3.0‰);不同时段下,局地大气降水线(LMWL)具有显著差异,夏半年LMWL的斜率、截距(5.43、-9.71)低于冬半年的斜率、截距(9.10、5.08)和银川平原全年LMWL的斜率、截距(6.79、-2.79)。(2)在全年、夏半年和冬半年,降水中δ18O的气温效应显著,气温效应分别为(0.473±0.210)‰·℃^(-1)、(0.258±0.037)‰·℃^(-1)和(0.211±0.031)‰·℃^(-1),降水量效应不显著。(3)在夏半年和冬半年,研究区降水的水汽来源主要为西风水汽,同时受局地蒸发水汽的影响。夏半年,水汽蒸发源区主要分布在研究区周边地区及西部、西南部和南部;冬半年主要分布在研究区周边地区和西部。研究结果可为干旱地区利用稳定同位素技术鉴别水汽来源方法的选择提供理论依据。 展开更多
关键词 大气降水 稳定同位素效应 水汽来源 潜在蒸发源区 不同时间尺度 银川平原
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Nuclear ?eld shift effects on stable isotope fractionation: a review 被引量:7
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作者 Sha Yang Yun Liu 《Acta Geochimica》 EI CAS CSCD 2016年第3期227-239,共13页
An anomalous isotope effect exists in many heavy element isotope systems (e.g., Sr, Gd, Zn, U). This effect used to be called the "odd--even isotope effect" because the odd mass number isotopes behave differently ... An anomalous isotope effect exists in many heavy element isotope systems (e.g., Sr, Gd, Zn, U). This effect used to be called the "odd--even isotope effect" because the odd mass number isotopes behave differently from the even mass number isotopes. This mass-indepen- dent isotope fractionation driving force, which originates from the difference in the ground-state electronic energies caused by differences in nuclear size and shape, is cur- rently denoted as the nuclear field shift effect (NFSE). It is found that the NFSE can drive isotope fractionation of some heavy elements (e.g., Hg, T1, U) to an astonishing degree, far more than the magnitude caused by the con- ventional mass-dependent effect (MDE). For light ele- ments, the MDE is the dominant factor in isotope fractionation, while the NFSE is neglectable. Furthermore, the MDE and the NFSE both decrease as temperatures increase, though at different rates. The MDE decreases rapidly with a factor of 1/T2, while the NFSE decreases slowly with a factor of 1/T. As a result, even at high temperatures, the NFSE is still significant for many heavy element isotope systems. In this review paper, we begin with an introduction of the basic concept of the NSFE, including its history and recent progress, and follow with the potential implications of the inclusion of the NFSE into the kinetic isotope fractionation effect (KIE) and heavy isotope geochronology. 展开更多
关键词 Isotope fractionation Mass-dependent effect.Nuclear field shift effect. Mass-independent fractionation Nuclear volume effect Nuclear shape effect
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