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新疆叶尔羌河冰川湖突发洪水对气候变化的响应

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新疆叶尔羌河冰川湖突发洪水对气候变化的响应新疆叶尔羌河冰川湖突发洪水对气候变化的响应 () 文章编号 :100020240 20100320580207 新疆叶尔羌河冰川湖突发洪水对气候变化的响应 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 , 4 陈亚宁, 孙桂丽,李卫红,汪业智,杨余辉 ( 1 . 中国科学院 新疆生态与地理研究所 , 中国科学院 绿洲生态与荒漠环境重点实验室 , 新疆 乌鲁木齐 830011 ;2 . 中国科学院 研究生院 , 北京 100049 ; 3 . 塔里木河流域管理局 , 新疆 库尔勒 841000 ; )4 . 新疆师范大学 地理科...
新疆叶尔羌河冰川湖突发洪水对气候变化的响应
新疆叶尔羌河冰川湖突发洪水对气候变化的响应 () 文章编号 :100020240 20100320580207 新疆叶尔羌河冰川湖突发洪水对气候变化的响应 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 , 4 陈亚宁, 孙桂丽,李卫红,汪业智,杨余辉 ( 1 . 中国科学院 新疆生态与地理研究所 , 中国科学院 绿洲生态与荒漠环境重点实验室 , 新疆 乌鲁木齐 830011 ;2 . 中国科学院 研究生院 , 北京 100049 ; 3 . 塔里木河流域管理局 , 新疆 库尔勒 841000 ; )4 . 新疆师范大学 地理科学与旅游学院 , 新疆 乌鲁木齐 830054 摘 要 : 利用 1961 —2008 年的气象2水文资料 , 探讨了气候变化与叶尔羌河流域冰川湖突发洪水的关 τ系 . 采用非参数 Wilco xo n 统计检验和 Kendall 的关联检验分析温度 、降水变化与洪峰流量量变化的 3 - 1 关联性和一致性 ; 用 Mann2 Kendall 法对气温 、降水和洪峰流量 > 4 000 m?s 突发性洪水的 0 ?层高 度进行突变检验和趋势分析 . 结果表明 : 流域气温在 1995 年发生突变 , 且对冰川湖突发洪水发生起主 导作用 ; 降水突变不明显 , 对冰川湖突发洪水发生只起促进作用 . 自 1880 年以来 , 冰川湖突发洪水发 生频率增加 , 与流域气温变化一致 . 1994 年以来气温呈直线上升 , 洪水频率也呈显著增加趋势 ; 冰川 湖突发洪水发生频率与降水变化关系不明显 ; 突发性洪水发生与其前 8 d 的 0 ?层高度显著上升密切 相关 . 关键词 : 叶尔羌河 ; 冰川湖突发性洪水 ; 非参数统计检验 ; 0 ?层高度 中图分类号 : P339文献标识码 : A 处于退缩趋势 , 由此引发的冰川湖突发洪水灾害也 0 引言随之增加 , 对 下 游人 民 的 生 命 财 产 造 成 很 大 的 危 [ 12 ] 害 , 严重阻碍流域社会经济发展. 近期有关冰川 冰川湖突发性洪水是由冰川活动阻塞河谷形成 [ 13 - 22 ] 冰川阻塞湖的突然爆发形成的洪水 . 冰川湖突发性 湖突发洪水对气候变化的响应研究较少. 本文 洪水发生 突然 、来 势 迅猛 、破 坏 力 大 , 难 以 预 测 . 利用 1961 - 2008 年流域内的气象和 水 文站 资料 , 冰川 湖 突 发 性 洪 水 国 际 上 称 为 Glacie r la ke o ut2 分析了冰川湖突发洪水与气候的关系 , 对了解这一 [ 1 - 2 ] ( 地区冰川湖突发洪水变化具有参考意义. ) bur st f loo d GL O F , 在 冰 岛 称 之 为 J ok ul hla up s. 在冰岛 、美国 、加拿大 、俄罗斯 、卲尔 1 研究区概况和分析方法卲斯 、哈萨克斯坦 、中国 、尼泊尔 、秘鲁 、印度等国 [ 2 - 6 ] 叶尔羌河是新疆南部帕米尔和昆仑山区最大的 家和地区都有此类洪水发生. 新疆的冰川突发 河流 , 也是塔 里 木河 最长 的源 流 , 全 长 1 097 k m , 性洪水主要发生在喀喇昆仑山乔戈里峰 、天山托木 发源于昆仑山和喀喇昆仑山 , 地处塔里木盆地西南 尔峰 区 、昆 仑 山 北 坡 以 及 帕 米 尔 冰 川 作 用 区 , 其 中 , 喀喇昆仑山北坡的叶尔羌河流域冰川湖突发性 缘 . 地理坐标介于 742?8′,855?4′E 和 345?0′,40? [ 7 - 9 ] 洪水非常典型. 31′N 之间 , 上源有克勒青河 、中游有塔什库尔干新疆叶尔羌河发源于昆仑山和喀喇昆仑山北 河 、山口以外有提兹那甫河汇入 , 河水主要由喀喇 坡 , 这里广泛发育的冰川是形成冰川湖突发洪水的 昆仑山 、昆仑山的冰川 、积雪融化汇合而成 . 在叶 重要因素 . 20 世纪 80 —90 年代曾有过较集中的研 尔羌河的 上 游山 区 设 有 栏 杆 水 文 观 测 站 , 海 拔 为 [ 7 - 11 ] 究. 在气候变暖影响下 , 喀喇昆仑山冰川普遍 1 850 m ; 中游有塔什库尔干气象站 , 海拔3 090 m ; 收稿日期 : 2009210217 ; 修订日期 : 2009212221 ( ) ( ) ( ) 基金项目 : 国家重点基础研究发展 973 计划项目 2010CB95100; 中国科学院重要方向项目群课题 KZCX22YW2Q102524; 中国 ( ) 科学院重要方向项目 KZCX22YW2127资助 ( ) 作者简介 : 孙桂丽 1979 —, 女 , 河南兰考人 , 2005 年在新疆师范大学获硕士学位 , 现为在读博士研究生 , 主要从事气候变化与水文灾 害研究. E2mail : sxf gl @126 . co m 3 通讯作者 : 陈亚宁 , E2mail :chenyn @ms. xj b . ac . cn [ 7 - 8 , 13 , 17 , 22 ] 表 1 叶尔羌河干 、支流冰川及年径流量情况 [ 7 - 8 , 13 , 17 , 22 ]Ta ble 1 The info r matio n of glacier s a nd a nnual r unoff in t he Ya r ka nt River 流域面年径流量雪线平均冰川末端平均冰川覆盖冰雪融水 河名2海拔/ m 海拔/ m 度/ % 比重/ % 积/ km8 3/ 10 m 5 300 4 950 5 389 6 . 51 8 . 06 85 . 16 提孜那甫河 5 395 5 145 42 468 11 . 10 54 . 62 77 . 43 叶尔羌河干流 5 150 4 920 7 780 11 . 10 11 . 50 67 . 92 塔什库尔干河 关系进行研究 . 叶尔羌河流域特定的地理位置与地 形条件 , 使流 域 大致 上 分 为 山 区 与 平 原 两 大 气 候 区 . 由于平原区气候对冰川洪水影响不大 , 在此仅 ( 分析帕米尔高原源流区 代表站 : 塔什库尔干和库 ) ( 鲁克栏杆站和低山丘陵区 代表站 : 叶城 、卡群 、 ) 玉孜门勒克站的气温 、降水变化 . 2 . 1 叶尔羌河流域气温变化 温度是表征热量的重要指标 . 当前 , 在叶尔羌 河源的冰坝上 , 还不能用观测资料来阐明温度在冰 面和冰内的物理变化 , 但可以通过不同的方式和方 法 , 借助不同地区不同海拔的关系 , 来对应河源地 区发生洪水前的温度 , 找出其温度强度变化 、持续 [ 7 , 13 ] 图 1 叶尔羌河流域水系 、水文 、气象站点分布示意图 [ 7 , 13 ] ( ) 时间和洪水 暴 发 的 关 系 图 2 . 由 图 2 看 出 , Fig. 1 Map sho wi ng t he di st ributio nsof t he st rea m systems 叶尔羌河帕米尔高原源流区 1961 —2007 年气温大 and t he meteo rolo gical and hydrolo gical statio ns [ 7 , 13 ]in t he Ya r kant River ba sin 致经历了 2 个冷暖交替 , 但整体呈上升趋势 , 且在 90 年代以后增温幅度较大 ; 低山丘陵区 气 温整 体 ( 下游出山口设有卡群水文站 , 海拔为1 420 m 表 1 、呈上升趋势 , 90 年代以后呈正距平 . [ 7 , 17 ] ) 图 1. 流域总面积 、年径流量 、冰雪融水补给 比重等基本情况见表 1 . 叶尔羌河上下游两水文站 间相距 112 k m , 出卡群水文站后流入新疆最大的 2 [ 13 ] 喀什噶尔平原绿洲 , 农业灌溉面积 40 余万 h m. 洪峰流量变化能较好地综合反映中高山区的气 候环境变化 , 为了反映叶尔羌河冰川突发洪水与气 [ 15 - 16 ] 候变化的关系 , 用 Ma nn2 Ke ndall 法检验了气 温 、降水 、0 ?层高度的可能趋势及突变点 ; 为了 图 2 帕米尔高原源流区和低山丘陵区气温距平变化() 分析气温 降水与洪峰流量之间内在联系 , 利用非 [ 15 - 16 ] Fig. 2 Decadal ai r temp erat ure dep a rt ure s in t he so urce 参数 Wilco xo n 统计检验来检验它们之间的关 [ 15 - 16 ] a rea and upla nd a rea of t he Yar ka nt River τ系 ; Ke ndall 的关联检验对非独立的时间序 列和随机正态分布变量非常有用 , 为了验证洪峰流 2 . 2 叶尔羌河流域降水变化 τ在高山和高原地区 , 冰川湖突发洪水的暴发 ,量与温度 、降水相关性的大小 , 进行了相关系数 降水也是气象因素之一 , 但在干旱地区由于降水量 检验. 较少 , 强度也不大 , 且降水多以固态形式出现 , 成 2 叶尔羌河流域气温及降水变化[ 8 , 14 ] 洪可能性很小 , 故降水处于次要地位. 远期降 气候变化影响流域的冰川消融 , 进而影响洪水 水也可近似认为是对冰川物质的补充 , 不作为冰川 灾害的变 化 , 从而 对 生 态 环 境 和 社 会 经 济 产 生 影 湖突发洪水因素 , 但在洪水发生前 10 , 20 d 降水 响 . 本研究采用流域内温度 、降水 、洪峰流量和0 ? 达到一定量会产生影响 ; 若再伴随温度升高 , 促进 层高度数据 , 着重对气候变化与突发性洪水之间的 冰川表面的消融 , 加大湖水对冰湖坝的压力 , 会促 冰川冻土32 卷582 [ 5 , 11 , 14 ] () 年以后达到信度为 01 05 的显著性增加水平 , 这与 使洪水排放 图 3 . 由图 3 看出 , 叶尔羌河 1961 —2007 年源流区降水大致经历了 2 个多2少的 前人研究新疆气温在 80 年代到 90 年代发生突变相 [ 13 ] 交替 , 在 1980 —1990 年代有所增加 , 21 世纪减少 ; 吻合. 低 山 丘 陵 区 降 水 大 致 经 历 了 多2少2多 的 交 替 , 在2 . 4 降水突变检验 ( ) 1980 年代至今降水增多 .源流区降 水曲 线 Ma nn2 Ke ndall 检 验 图 5a , 1960 年呈波动上升态势 , 1970 —1990 年呈波动下 降态势 , 1990 年至今表现为波动上升 , 但未达到信 度为 01 05 的 显 著 性 水 平 . 低 山 丘 陵 区 降 水 曲 线 () Ma n n2 Ke ndall 检验 图 5 b, 1960 年代中期至 1970 年代中期呈现波动上升 , 1970 年代中期至 1990 年 代呈波动下降趋势 , 1990 年代 至今 表现 为 增加 趋 势 , 但未达到信度为 01 05 的显著性增加水平. 总体 而言 , 源流区和低山丘陵区降水转换较频繁 , 在 90 图 3 帕米尔高原源流区和低山丘陵区降水距平变化 年代开始表现出略微上升 .Fig. 3 Decadal p recipitatio n depa rt ure sin t he so urce a rea a nd upla nd a rea of t he Yar ka nt River 2 . 3 气温突变检验 () 源流区气温突变曲线 图 4a交点较多 , 说明转 换频繁 , 但 U F 多在正相位振荡变化 , 说明源流区 气温基本呈增加态势 . 在 1995 年以后呈直线上升 趋势 , 并于 1999 年达到信度为 01 05 的显著性增加 ( ) 水平. 低山丘陵区 Ma n n2 Ke ndall 突变检验 图 4 b 曲线基本都在正相位 , 说明低山丘陵区气温基本呈 增加态 势 ; 1960 —1970 年 代 呈 振 荡 变 化 , 1980 — 1990 年代中期呈波动性上升 , 1996 年至今呈直线 上升 趋 势 . 在 1 9 9 4 —1 9 9 5 年 发 生 突 变 , 并 于 1 9 9 8 () ( ) 图 5 帕米尔高原源流区 a低山丘陵区 b 降水突变检验 Fig. 5 Cha nging Trend a nd A br up t Change of p recipit atio nin () ( ) so urce a rea aa nd upland a rea bof Ya r ka nt River 3 叶尔羌河冰川湖突发性洪水对气候变化 的响应 叶尔羌河突发性洪水主要来自冰川融水 , 近 50 a 来随着新疆气温升高 , 尤其在 1980 —1990 年代温 度发 生 突 变 以 后 , 冰 川 融 化 加 剧 , 再 加 上 夏 季 降 水 、洪峰流量增加 , 冰川湖突发洪水发生的频率显 [ 7 , 8 , 20 ] 著增加. 3 . 1 冰川湖突发性洪水对气温 、降水变化的响应 叶尔羌河属典型冰川补给河流 , 洪峰流量对气 [ 7 ] 候变化非常敏感. 影响洪峰流量的气象因子很多 , () ( ) 图 4 帕米尔高原源流区 a和低山丘陵区 b气温 、高空温度和山区降水是影响洪峰流量和洪水 气温突变检验 [ 8 , 10 - 11 ] 的主要因素. 通过双变量的 Wio xo n 关联检 Fig. 4 Cha nging t rend and a br up t change of t emp erat ure in () ( ) so urce area aa nd upland area bof Ya r ka nt River [ 13 , 21 ] () 8 月至 9 月 中旬 , 占 总发 生 次 数 的 771 3 %. 其 在 验, 对叶尔羌河的洪峰流量与山区温度 降水 3 - 1 (() ) 进行检验 表 2. 假设 : H, 温度 或降水变化与洪中 , 洪峰流量 > 4 000 m?s 洪水均出现在 8 、90 3 - 1 () H, 温度 或降水变化与洪月 , 故主要分析洪峰流量 > 4 000 m?s 突发性洪 ;峰流量变化存在关联 1 水与 0 ?层高度的关系 . 峰流量量变化不存在关联. 从表 2 检验结果看 , 由于 ( Z值均不显著 , 因此 , 我们无法拒绝 H的假设结 W 0 分析喀 什 探 空 站 资 料 新 疆 喀 什 测 站 1961 — 2007 年逐日0 :00时和12 :00时两个时次的无线电探 果. 说明洪峰流量与当年的温度 、降水存在关联. ) 表 2 降水 、温度与洪峰流量的双变量 Wileoxon 关联检验 空仪观测记录发现 , 洪峰流量与高空气温和 0 ? Table 2 Two2via ble Wilco xo n testing o n t he co r relatio n 层高度年内逐日变化过程有关 , 洪水前期春季到初 amo ng temperat ure , p recipitatio n a nd r unoff 夏该区域高空气温和 0 ?层高度持续偏低 , 对高山 in t he Ya r ka nt River 区的积雪积累极为有利 ; 7 月底至 8 月初喀什高空 气温和0 ?层高度迅速上升并维持数日 , 使冰雪快 检验降水夏季降水气温夏季气温 速消融 , 再遇上山区出现降水 , 故 8 、9 月易产生冰 ZW - 0 . 631 - 0 . 754 - 0 . 852 - 1 . 059 川湖突发洪水 . ( )0 . 517 0 . 423 0 . 332 0 . 238 Sig . 22t ailed 1984 年的 冰 川 湖 突 发 洪 水 发 生 在 8 月 30 日 H接受 H接受 H接受 H 接受 判断0000( ) 图 6, 从其发生前后的 0 ?层高度变化来看 , 在 8 结论洪峰流量与降水 、温度存在关联 月 30 日 之前 的 8 d 无论 是 0 :00 时 或 是 12 :00 时 的 ( 0 ?层高度基本 在 5 000 gp m 以 上 冰川 末 端海 拔 为了进一步验证洪峰流量与温度 、降水相关性) 均在5 000 m 左 右, 但 在 洪 水 发 生 后 二 者 均 降 至 τ的正负和大小 , 进行了 Ke ndall 的相关系数检验 4 700 gp m 以下. 从图 6 可以看出 , 8 月 30 —31 日() 表 3. 从表 3 可以看出 , 气温与洪峰流量表现为正 有一个明 显 降 低 , 8 月 30 日 之 前 8 d 的 0 :00 时 、相关 , 这与研究区冰川广布密切相关 ; 降水与洪峰 12 :00时 0 ?层高度均值分别为 5 032 gp m 、5 586流量呈负相关 , 这是由于新疆年降水变化不大 , 对 gp m , 之后为4 399 gp m 、4 788 gp m.洪峰流量影响不明显 ; 夏季降水 、气温通过了 01 05 显著性水平检验 , 夏季气温通过了 01 01 显著性水 平检验 , 这说明研究区冰川湖突发洪水的发生的控 制因素 、主导因素是气温 , 而降水只是在一定温度 条件下的补充. 表 3 气温 、降水和洪峰流量变化相关性 τ大小 Kendall 的检验 τTa ble 3 Kendall’s te sting o n t he co r relatio n 年 8 月 30 日突发性洪水发生前后 0 ?层高度变化1984 图 6 amo ng temperat ure , p recipitatio n a nd Fig. 6 The 0 ? level high s befo re a nd af ter r unoffin t he Yar kant River t he f loo d o n A ugust 30 , 1984 3 - 1 检验降水夏季降水气温夏季气温其它洪峰流量 > 4 000 m?s 的洪水发生年 τ - 0 . 297 - 0 . 306 0 . 379 0 . 680 () 份0 ?层高度也有相似变化 表 4, 洪水发生前后 8 d 的 0 ?层高度差基本在 500 gp m 以上 . 只有 1978Sig . 0 . 05 0 . 04 0 . 011 0 . 001 ( )22t ailed 29 年例外 , 但 1978 年 洪 水 发 生 前 的 8 月 1 —日 , 结论负相关显著负相关显著正相关极显著正相关 0 ?层高度均保持校高水平 , 0 :00 、12 :00时平均分 别在5 493 、5 022 gp m , 再加 上 1978 年 9 月 1 —3 3 . 2 冰川湖突发性洪水年内发生时间对 0 ?层高日降水量达 211 5 mm , 其它洪水出现前 8 d 的降水 [ 7 ] 度变化的响应最大者均不足 10 mm , 这次降水对湖水的蓄积 冰川消融区一般海拔较高 , 消融主要发生在夏 有一定影响 . 0 ?层高度差与洪峰流量的大小没有 季 . 由于其高耸于大气的中低层 , 受大气中低层各 明显对应关系 . 对 1999 年的洪水发生前后 8 d 的 ( 特性层气候变化的影响显著 , 尤其受夏季 0 ?层高 0 ?层 高 度 进 行 非 参 数 统 计 检 验 Ma nn2 Ke ndall [ 18 - 20 ] 叶尔羌河突发性洪水多出现 度变化的影响.) () 法, 在 95 %信度水平发生了突变 图 7. 冰川冻土32 卷584 3 - 1 表 4 洪峰流量 > 4 000 ms? 的突发性( )洪水年 0 ?层高度差 gp m 3 - 1 Ta ble 4 The yea r s of p ea k f loo d di scha r ge > 4 000 m?s , to get her wit h t he co r respo nding 0 ? level high ?层高度差/ gp m 0 流量 年份3 - 1 ( )m?s 0 :00 时12 :00 时 1961 6 270 526 785 1971 4 570 835 689 1978 4 700 - 486 - 472 图 8 1800 —2000 年代叶尔羌河突发性洪水发生频次 1984 4 570 633 798 Fig. 8 The f requencies of glacier la ke o ut bur st f loo d 1997 4 040 664 505 in t he Ya r ka nt River during t he1800 s,t he 2000 s 1999 6 070 543 496 突发洪水发生间隔的年数也越来越短 : 由 60 a 一遇2002 4 550 565 554 到 30 a 、到 10 a , 再到现在的几年一遇. 叶尔羌河 1810 —1820 年有两次冰川湖突发洪 水记录 , 1830 —1880 年 没 有 冰 湖 突 发 洪 水 记 录 , 1890 —1910 年有 6 次冰川湖突发洪水记录 , 1910 — 1950 年有 2 次. 1960 年代冰川湖突发洪水明显增 多 , 但在 1987 —1990 年之间 4 a 有一个间歇期未出 ( 现大洪水 , 这与流域气温在此阶段偏低相吻合 图 [ 7 - 9 ,13 , 10 , 17 ] ) 2 、3.1997 —1999 年 、2002 年 、2004 — [ 11 ] 2006 年都发生冰川湖突发洪水, 其中 2005 年 7 图 7 1999 年 8 月 10 日突发性洪水发生月底新疆登山队在克勒青河谷目睹一次洪水 , 频率 前后 0 ?层高度的突变曲线 超过过去洪水记录的 3 倍 . 这是因为 1995 年至今 Changing tendency a nd a br up t cha nge of t he 0 Fig. 7 ?( ) 气温显著升高 图 3, 冰川消融增多 , 使冰川湖突 level height befo re a nd af ter t he f loo d o n A ugust 10 , 1999 发洪水的发生机率 、强度增大 . 1999 年突发性洪水发生在 8 月 10 日 , 历时 56 4 结论与讨论 ( ) h , 0 ?层高度于 8 月 11 日发生了突变 图 7, 在 () 12 日前 8 d 的 0 ?层高度保持在5 000 gp m 以上 , 1叶尔羌河源流区 1961 —2007 年气温多在 正相位振荡上升 , 没有明显的突变点 , 但在 1995 年 之后迅速降到 4 800 gp m 以下 . 洪水发生前后 8 d 以后呈直线上升趋势 ; 低山丘陵区气温整体呈上升 的0 :00 、12 :00 时 0 ?层 高 度 均 值 差 分 别 为 543 趋势 , 90 年代以后呈正距平 , 在 1994 —1995 年发 gp m 、496 gp m. 0 ?层 高 度 越 高 , 冰 川 消 融 越 强 生突变. 源流区降水大致经历了 2 个多2少的交替 , [ 18 ] 烈 , 径流产生越多 , 故更易发生洪水. 但洪水的 低山丘陵区大致经历了多2少2多的交替 , 在 90 年代 发生并不一定都是 0 ?层高度达到最大时 , 而只要 至今降水略有增多 , 但二者变化趋势均不明显 , 突 变点也不确定 . 气温的突变影响突发洪水的发生时 有一段时间保持较高 , 促使冰川融化 , 在冰湖中有 间和频率 , 年均降水对其影响不明显 . 冰川湖突发 一定量蓄水 , 在一定温度下 , 加上湖水对冰坝的物 洪水发生频率波动增加与流域 气温 波动 上 升相 对 ( 理作 用 , 降 水 的 影 响 , 也 可 以 诱 发 洪 水 如 1978 应 , 1994 —1995 年以来气温呈直线上升趋势 , 洪水 ) 年.频率也显著增加 , 1997 —1999 、2002 、2004 —2006 3 . 3 冰川湖突发洪水发生频率对气候变化的响应 年均发生冰川湖突发洪水 . 随着温度的升高 , 冰川 湖突发洪水发生频率有可能进一步增加 , 对二者的 在流域气温的波动上升背景下 , 叶尔羌河突发 定量关系结合其它影响因素需更深入研究. ( 性洪水频率显著增加 , 且与气温变化趋势一致 图 () 2年平均气温 、夏季气温与洪峰流量变化趋 [ 7 - 8 , 13 ] ) 8.从图 8 可以看出 , 叶尔羌河突发性洪水势基 本 保 持 一 致 , 相 关 性 较 好 , 相 关 系 数 分 别 为 自 1800 年以来发生频率呈显著上升趋势 , 由 1800 - 1 ( ) 年代 的 1 次 ?10a 增 加 到 1960 年 代 7 次 ? - 1 - 1 ( ) ( ) 1 0 a , 到 2 0 0 0 —2 0 0 6 的 4 次 ?6 a ; 冰 川 湖 River , Xi njia ng . [ J ] . J o ur nal of Nat ural Di sa st er s , 1994 , 3 01 379 、0 . 680 ; 洪峰流量与夏季降水呈负相关 , 相 () 2: 49 - 55 . [ 陈 亚 宁. 新 疆 叶 尔 羌 河 突 发 洪 水 规 律 研 究 ( ) 关系 数 为 - 0 . 306 . 年 均 温 度 、夏 季 降 水 、通 过[J ] . 自然灾害学报 , 1994 , 3 2: 49 - 55 . ] Feng Qi nghua . Cha ract eri stics of glacier o ut bur st floo d i n t he 01 05 水平的显著性检验 , 夏季气温通过 01 01 水平 [ 11 ] Ya r ka nt River , Ka ra ko r um Mo unt ai n s [ J ] . GeoJ o ur nal , 的显著性检验 , 这说明研究区冰川湖突发洪水发生 ( ) 1991 , 25 3: 255 - 263 . 的控制因素 、主导因素是气温 , 而降水只是在一定Li Zhen , J iang Fengqi ng . A st udy of a br up t cli mat e cha nge i n [ 12 ] Xi njia ng Regio n duri ng 1961 —2004 [ J ] . Glaciolo gy a nd Geo2 温度条件下的补充.( ) cr yolo gy , 2007 , 29 3: 351 - 359 . [ 李珍 , 姜逢清. 1961 - 3 - 1 () 3洪峰流量 > 4 000 ms? 突发性洪水与其 ( ) 2004 年新疆气候突变分析[J ] . 冰川冻土 , 2007 , 29 3: 351 发生前 8 d 的 0 ?层高度的显著升高密切相关 : 洪 - 359 . ] Sun Benguo , Mao Weiyi , Feng Ya nr u , et al . St udy o n t he 水发生前喀什 0 ?层高度表现为持续上升 , 高度均[ 13 ] cha nge of ai r t e mp erat ure , p recipit atio n a nd r unoff vol ume i n 超过5 000 gp m , 前后 8 d 的0 :00时 、12 :00时 0 ? t he Ya r ka nt Ri ver Ba si n [ J ] . A ri d Zo ne Re sea rch , 2006 , 23 层高度差值基本在 500 gp m 以上 , 且在冰川湖突发 ( ) 2: 203 - 209 . [ 孙本国 , 毛炜峄 , 冯燕茹 , 等. 叶尔羌河流 域气温 、降水及径流变化特征分析 [ J ] . 干旱区研究 , 2006 , 洪水发生前后发生了突变 , 洪峰出现在 0 ?层高度( ) 23 2: 203 - 209 . ] 开始下降的过程中 , 其上升或下降幅度与洪峰流量 Mao Weiyi , Yu Sup u , Cheng Peng , et al . Ext reme floo d e2 [ 14 ] 关系不明显 . 今后应通过 0 ?层高度的变化 , 再结 vent s i n 1999 a nd t hei r fo r matio n co nditio ns i n no rt her n slop e s of t he middle Ko r u m Mo unt ai n s. [J ] . Glaciolo gy a nd Geocr y2 合源流区冰川的变化来预报洪水的发生.( ) olo gy , 2007 , 29 4: 553 - 558 . 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Ke y L aborat or y o f Oasis Ecol o g y an d Dese rt Env i ron ment , X i n j i an g I nst i t ute o f Ecol o g y an d Geo g ra p h y , Chi nese A ca de m y o f S ci ences Chi na , U r u m qi X i n j i an g 830011 , Chi na ; 2 . Gra d u ate U ni ve rsi t y o f Chi nese A ca de m y o f S ci ences , B ei j i n g 100049 , Chi na ; 3 . T he A d m i nist rateB u rea uo f T a ri m R i ve r B asi n , Korl a X i n j i an g 841000 , Chi na ; 4 .S c hool o f Geo g ra p hic ) X i n j i an g , Βr üm qi X i n j i an g 830054 , Chi naS cience an d T ou ris m , N or m al U ni ve rsi t y o f duri ng t he p a st 46 yea r s a n a br up t c ha nge i n t e m2 Abstract : 80 % of rive r wat e r i s supp lied by t he 2 melt wat er of glacie r a nd fi r n , t herefo re , t he f rep e rat ure ha s occur red i n 1995 i n t he hea dwat e r st rea m s , aff ecti ng t he occur re nceti me a nd f reque n2 que ncy of glacier2la ke o ut bur st f loo d co r relat e s2 ti ght l y wit h cli mat e , p ea k di sc ha r ge i n t he Ya r ka nt cy of glacie r2la ke o ut bur st f loo ds. The i mp act of Rive r . The relatio n s bet wee n cli mat e c ha nge a nd p recipit atio n i s no t evi de nce . The f reque ncy of glacier la ke o ut bur st f loo ds a re a nal yzed i nt hi s p a2 glacier2la ke o ut bur st f loo d ha s i ncrea sed o bvio u sl y p e r . O b se r ved hydrolo gic a nd met eo rolo gical dat a si nce 1880 a nd t he cha nge t e nde ncywa s co n si st e nt i n t he rive r ba si n a re u se d i nt hi s st udy . The co r re2 to t he t e mp e rat ure i n t he ba si n . In 1997 —1999 , latio n a mo ng t e mp erat ure , p recipit atio n , 0 ?level 2002 , 2004 —2006 , t he f loo ds occur red , w he n hei ght a nd p ea k di scha r ge we re a nal yzed u si ng t he t e mp e rat ure ha s ri se n si nce 1995 . The o ut bur st Ma n n2 Ke ndall no np a ra met er t e st , Wilco xo n t e st f loo di s relat e d well wit h t he 0 ?level hei ght re2 τa nd Ma n n2 Ke ndallπs t e st . The re sult s sho w t hat ma r ka bl y ri si ng8 da ysa hea d. Key words : Ya r ka nt Rive r ; glacier2la ke o ut bur st f loo ds ; no np a ra met e r t e st ; 0 ? level hei ght
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