Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Расчёт водного баланса ледника

Работа №177103

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

гидрология

Объем работы86
Год сдачи2023
Стоимость4750 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
1
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 4
1. Структура 6
1.1. Контекст и обоснование исследования 6
1.2. Цели и вопросы исследования 7
2. Физико-географическое описание 8
2.1. Ледники Антарктического полуострова 8
2.2. Основные параметры для оценки водного баланса ледников 10
2.3. Таяние (F) 10
2.4. Плотность снега в регионе Западной Антарктиды 12
2.5. Метеорологические данные 13
2.6. Цифровая модель рельефа (DEM) 13
2.7. Данные ледникового мониторинга и их показания 13
2.8. Программные средства для анализа и интерпретации данных 13
2.9. Гляциологический год в Антарктиде 14
2.10 Линия баланса массы ледника (ELA) и ее связь с изменением климата 14
3. Ледниковая гидрология в Антарктическом регионе 15
3.1. Водный баланс ледников 15
3.2. Процессы, влияющие на водный баланс ледников 16
3.2.1. Таяние и абляция: Ключевые процессы в балансе массы ледника 16
3.2.2. Таяние 17
3.2.3 Аккумуляция 17
3.2.4 Сублимация 18
3.2.5 Calving 18
4. Методология 20
4.1. DEM для анализа периметра ледника 20
4.2. Метод балансировки массы по ставке 20
4.3. Метод Hock (1999 г.) для расчета баланса массы 22
4.4. Метод баланса массы ледника с учетом сублимации и испарения: 23
4.5. Модель линии баланса массы (ELA): 23
5. Расчеты и результаты 24
5.1. Формирование границ ледника с использованием DEM 24
5.2. Расчет общего количества осадков 26
5.3. Расчет Аккумулация (E) 26
5.4. Расчет сублимации 27
5.5. Расчет баланса массы с сублимацией 28
5.6. Расчет абляции (А) 29
5.7. Расчет баланса с использованием метода Hock 30
5.8. Расчет среднего баланса массы по расчетной точке 31
5.9. Расчет линии равновесия массы ледника (ELA) 34
5.9.1. Расчет линии равновесия массы ледника (ELA) методом интерполяции 35
6. Анализ и интерпретация полученных результатов 36
Заключение 40
Библиография 41


Антарктида с ее обширными льдами играет решающую роль в криосфере и служит важным индикатором климатических изменений. Антарктические ледники, как неотъемлемая часть этой системы, чувствительны к колебаниям климата, проявляющимся в изменении температуры и количества осадков.
Антропоцен, наша нынешняя геологическая эпоха, характеризующаяся доминирующим влиянием деятельности человека на наземные экосистемы, убедительно продемонстрировала хрупкость нашей планеты и взаимосвязь между ее различными компонентами. Внутри них криосфера, которая включает в себя все районы Земли, где вода находится в твердом состоянии - ледники, полярные шапки и снег, играет ключевую роль в регулировании климата.
В этом контексте одним из наиболее важных параметров при изучении ледников является их водный баланс, который измеряет соотношение между водой, которая накапливается (в основном в результате выпадения снега), и той, которая теряется (в основном в результате таяния и сублимации).. Этот баланс, подверженный воздействию множества факторов, таких как температура воздуха, солнечная радиация, скорость ветра и влажность, позволяет отслеживать реакцию ледников на изменения окружающей среды.
Таким образом, основная цель этого исследования-понять, как климатические факторы влияют на водный баланс конкретного ледника в Антарктиде и как он, в свою очередь, может влиять на изменение климата. Таким образом, мы надеемся пролить свет на сложную динамику климатической системы и предложить ценные рекомендации по управлению и сохранению наших жизненно важных водных ресурсов в быстро меняющемся мире.
В частности, ледники являются чувствительными индикаторами изменения климата, поскольку они реагируют как на колебания температуры, так и на количество осадков. Водный баланс этих ледников, который относится к соотношению между количеством воды, поступающей в ледник (в основном в виде осадков в виде снега), и количеством воды, которая выходит (в основном в результате таяния и сублимации), является областью исследований критическое значение. На этот баланс могут влиять различные факторы, в том числе изменения температуры воздуха, солнечной радиации, ветра и влажности.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


Чтобы полностью понять динамику и реакцию ледников на изменение климата, необходимо учитывать или учитывать Calving как переменную в исследованиях баланса массы ледников. Это включает в себя постоянный мониторинг с помощью спутниковых снимков и проведение подробных исследований эволюции и реакции ледников.
В заключение, различные методы баланса массы ледников, использованные в этом тезисе, указывают на прирост массы ледника, что может показаться нелогичным в контексте глобального потепления и тенденции к потере массы льда на многих ледниках мира. Однако важно отметить, что эти расчеты не полностью отражают текущую ситуацию с ледником из-за отсутствия явления отела. Когда анализируются спутниковые снимки, становится очевидным наличие зон, где ледник испытывает явление отела, что приводит к видимой потере массы льда. Важно признать, что отел может сыграть значительную роль в уменьшении размера ледника и способствовать потере ледниковой массы и повышению уровня моря.



1. Falk, U et al. (2018): analisis multianual del modelo de balance de masa de glaciar distribuido y altitud de lmea de equilibrio en la isla Rey Jorge, Penrnsula Antartica. La criosfera, 12(4), 1211-1232, https://doi.org/10.5194/tc-12-1211-2018
2. Cambios recientes en el balance de masa de los glaciares y la altitud de la lmea de equilibrio y el impacto del cambio climatico en la Isla Rey Jorge, Penrnsula Antartica. PANGEA , https://doi.org/10.1594/PANGAEA.874599
3. Cogley, J. G. (2012). Climate science: Glacier mass balance. Nature, 481(7382), 41-42.
4. Hock, R. (2005). Glacier melt: a review of processes and their modelling. Progress in Physical Geography, 29(3), 362-391.
5. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3, 2018 ISPRS TC III Mid-term Symposium “Developments, Technologies and Applications in Remote Sensing”, 7-10 May, Beijing, China
6. https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLII-3/1657/2018/isprs-archives- XLII-3-1657-2018.pdf
7. Multi-year analysis of distributed glacier mass balance modelling and equilibrium line altitude on King George Island, Antarctic Peninsula
8. https://tc.copernicus.org/articles/12/1211/2018/#section3
9. Meteorological observations in hourly resolution during 2010 to 2015 at station KGI_AWS. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.887737
10. Mass balance stake locations of two transects on Fourcade and Polar Club Glaciers measured by differential GPS. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.874595
11. Falk, Ulrike; Lopez, Damian; Sala, Hernan (2015): Glacier mass balance measurements on Fourcade and Polar Club glacier, King George Island. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.854454
12. Hock, R., & Holmgren, B. (2003). A distributed surface energy-balance model for complex topography and its application to Storglaciaren, Sweden. Journal of Glaciology, 51(172), 25-36. doi:10.3189/172756505781829566



Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ