喜马拉雅山脉的地质地貌特征 ——来自SRTM数字高程模型和降水量数据的约束

喜马拉雅山脉的地质地貌特征 ——来自SRTM数字高程模型和降水量数据的约束

论文摘要

阐述了数字高程模型(DEM)的基本概念,研究发展现状和在地质学领域的应用。综述裂变径迹技术的发展现状和基本工作方法。利用GTOPO30和SRTM数字高程数据,提取了青藏高原和喜马拉雅造山带的数字高程模型并对其进行了地质地貌的初步分析。从SRTM3数字高程数据提取出坡度数据,初步分析了青藏高原和喜马拉雅造山带坡度和高程的特征。数字高程和坡度图清楚地展现了藏南和喜马拉雅大型断裂带(构造边界)的空间分布特征。分析了中国气象局下属的西藏,青海、四川和云南四省气象观测台站55年来的年平均降水量观测数据、喜马拉雅山脉南坡的年平均降水量数据、青藏高原和喜马拉雅DEM和裂变径迹数据,发现青藏高原和喜马拉雅山脉从东至西,年平均降水量逐渐减少,地形起伏逐渐变小,而高程渐次升高,与此同时剥蚀速率降低;从北至南,年平均降水量逐渐增加,地形起伏增大,而剥蚀速率则急剧升高,这充分说明了青藏高原和喜马拉雅年平均降水量大的地区,地表剥蚀作用相对较强,而年平均降水量小的地区,地表剥蚀作用则较弱,即在青藏高原地区,长周期的地表剥蚀过程(可长达数个百万年时间尺度)和短周期(仅仅50年)的降水量是耦合的。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 第一节 地理信息系统和数字高程模型
  • 第二节 选题依据
  • 第二章 青藏高原和喜马拉雅山脉
  • 第一节 自然地理背景概况
  • 第二节 地质背景概述
  • 第三节 青藏高原DEM的建立
  • 第四节 DEM分析
  • 第五节 本章小结
  • 第三章 大气降水
  • 第一节 数据特点
  • 第二节 降水量数据分析
  • 第三节 本章小结
  • 第四章 裂变径迹
  • 第一节 裂变径迹
  • 第二节 裂变径迹技术及其地学应用
  • 第三节 地表剥蚀与降水
  • 第四节 本章小结
  • 第五章 讨论
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 个人简介
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