Glacier Science and Environmental Change

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出版者:Blackwell Pub
作者:Peter Knight 编
出品人:
页数:544
译者:
出版时间:2006-9
价格:2393.00 元
装帧:HRD
isbn号码:9781405100182
丛书系列:
图书标签:
  • 冰川学
  • 环境变化
  • 气候变化
  • 冰川地貌
  • 极地研究
  • 水文
  • 地球科学
  • 地理学
  • 遥感
  • 冰冻圈
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具体描述

Glacier Science and Environmental Change is a comprehensive reference work examining contemporary issues in glaciology and explores the interface between glacier science and environmental change, past, present, and future.

冰川科学与环境变迁 一本深入探索冰川动态、气候历史与生态系统相互作用的权威著作 内容概述 《冰川科学与环境变迁》是一部集结了地球科学、气候学、地质学与生态学前沿研究成果的综合性学术专著。本书以冰川学为核心,系统性地探讨了地球上冰雪圈的形成、演化过程及其在塑造全球气候系统和地貌景观中的关键作用。本书不仅深入剖析了冰川的物质平衡、流动机制、冰层动力学等基础冰川学原理,更将视角拓展到冰川对全球环境变化的敏感响应和反馈机制。 全书结构严谨,逻辑清晰,涵盖了从微观的雪粒变质到宏观的冰盖演化等多个尺度的问题。它为科研人员、高级学生以及政策制定者提供了一套全面且深入的知识框架,用以理解当代环境挑战的根源和潜在后果。 --- 第一部分:冰川学的基本原理与物质循环 本部分奠定了理解冰川现象的科学基础,详细阐述了冰川形成的物质条件、能量平衡以及内部动力学过程。 第一章:冰雪圈的构成与物质输入/输出 本章首先界定了“冰雪圈”的范围,包括山地冰川、冰盖、永久冻土、海冰和积雪。重点分析了冰川物质平衡的关键要素——降雪(输入)与消融/升华(输出)。详细介绍了不同气候区雪的形成机制、粒子结构演化(雪粒固结、粒度增大、密度增加),以及从新雪到冰川冰的相变过程(消融-再冻结循环、深度压实)。讨论了辐射强迫、气温和降水在物质平衡方程中的权重,并引入了遥感技术在监测区域物质平衡变化中的应用案例。 第二章:冰川流变学与动力学 本章聚焦于冰川的运动机制。冰川运动是其作为地质驱动力的核心体现。详细阐述了两种主要的变形机制:内部剪切变形(晶体滑移、晶界滑动)和基底滑动(融水润滑、冰水混合)。本书引入了粘滞性流变模型(如Glen’s定律),用以量化冰的应力-应变率关系。特别强调了冰川流速对温度、压力和水文条件的依赖性,并分析了冰下水文系统的结构(如冰下湖、冰川水系)如何调节冰川的整体速度和消融率。本章还包括对冰舌、冰流(Ice Stream)和冰崩(Calving)动力学的深入探讨。 第三章:冰川物质的化学地球学 本章将冰川视为一个重要的化学过程的“档案库”。探讨了大气沉降物(如火山灰、生物源物质、人造污染物)如何在冰雪中累积和保存。详细讨论了冰芯钻探的技术与原理,以及如何通过分析气体包裹体、稳定同位素($delta^{18} ext{O}$, $delta ext{D}$)和微量元素来重建过去的气候条件、大气环流模式和地球化学循环。本章还涉及冰川冰中微生物群落的特征及其对碳、氮循环的潜在影响。 --- 第二部分:冰川与全球环境的相互作用 本部分是本书的核心,将冰川科学置于全球气候系统和地球系统科学的宏大背景下进行考察。 第四章:冰川对气候系统的反馈机制 冰川是气候变化最敏感的指标之一,本章深入分析了冰-气候反馈回路。重点阐述了反照率效应(Albedo Effect):冰雪覆盖减少导致地表吸收更多太阳辐射,进而加速升温和融化,形成正反馈。同时,探讨了冰川融水对区域水文循环(河流径流、地下水补给)和海洋环流(如大西洋经向翻转环流AMOC)的潜在影响。本书批判性地评估了不同气候模型中冰川融化对海平面上升的贡献率估算方法。 第五章:冰川地貌学与第四纪地质记录 冰川是强大的侵蚀和沉积动力。本章系统梳理了冰川塑造的地貌类型,包括U型谷、冰斗、冰碛物、冰水沉积物(如冰水堆积层、冰水湖沉积)。重点分析了冰川物质搬运和沉积过程的物理化学机制。更重要的是,本章将冰川动力学与地质时间尺度相结合,详细解读了冰碛层、冰水沉积层和冰缘沉积物如何记录过去冰期-间冰期的气候波动,以及冰期旋回(Milankovitch Cycles)对冰盖扩张和退缩的驱动作用。 第六章:现代冰川退缩的驱动力与影响评估 本章聚焦于当前正在发生的全球冰川加速消融现象。分析了人为温室气体排放引起的增温效应作为主要驱动力,并探讨了区域性气候因素(如大气环流异常、降水模式变化)的调节作用。本章提供了对全球主要冰川区(喜马拉雅、安第斯山脉、阿尔卑斯山脉)退缩速率的最新数据比较。影响评估部分侧重于冰川水量损失对水资源安全、极端天气事件(如冰湖溃决洪水,Glacial Lake Outburst Floods, GLOFs)风险、以及生物多样性(如高山生态系统)的直接后果。 --- 第三部分:跨学科前沿与未来展望 本部分探讨了冰川科学与其他新兴学科的交叉点,并展望了该领域的未来研究方向。 第七章:永久冻土、冰川与碳循环的交集 近年来,永久冻土的解冻及其对全球碳循环的影响已成为环境科学的热点。本章探讨了冰川融水与活动层(Active Layer)的相互作用。分析了冰缘带融化的冰川水如何影响土壤微生物活动,加速古老有机碳的矿化和释放($ ext{CO}_2$和$ ext{CH}_4$)。本书探讨了冰川、永久冻土和湿地系统在碳释放潜力上的耦合关系,并对未来碳反馈的量化模型进行了评述。 第八章:冰川学中的新技术与建模挑战 本章介绍了冰川科学研究领域最尖端的技术应用。涵盖了高分辨率卫星雷达干涉测量(InSAR)在监测冰川速度和形变场中的应用;无人机摄影测量在捕捉复杂冰舌运动中的优势;以及利用机器学习和人工智能方法处理海量地球观测数据。在建模方面,本书详细介绍了耦合冰川动力学、冰盖模式与大气/海洋模型的最新进展,并指出了当前模型在处理冰-基岩界面、冰下水文非均质性以及冰盖不稳定机制等方面的关键挑战。 第九章:冰川科学在可持续发展中的应用 本章从社会和政策层面总结冰川研究的意义。讨论了“冰川消融时间表”(Glacier Time-Out)对区域农业、水力发电和城市供水的规划意义。强调了跨国界水资源管理在冰川融水依赖型流域中的重要性。最后,本书呼吁加强冰川科学的基础研究投入,提升区域预警系统的能力,并将科学发现有效转化为适应和减缓气候变化的公共政策工具。 --- 结论 《冰川科学与环境变迁》旨在提供一个全面、深刻且数据驱动的视角,揭示冰川——地球的“水塔”与“气候记录仪”——在其生命周期中如何响应气候变化,以及这种响应如何反过来重塑我们的星球。本书是对未来环境变化研究者的一份必备参考。

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