来源:《科学》(Science)
基于超4.4万幅哨兵-1雷达卫星影像的分析显示,青藏高原并非由多个刚性块体拼合而成,其内部表现出连续、类似“流动”的变形。研究发现,昆仑断裂带等主要断层极其脆弱,使得高原地壳能向东“伸展”,部分地区每年水平位移达25毫米。这一发现更新了大陆形变机制的认识,并为地震危险性评估提供了更精确的数据基础。
来源:《科学》(Science)
基于超4.4万幅哨兵-1雷达卫星影像的分析显示,青藏高原并非由多个刚性块体拼合而成,其内部表现出连续、类似“流动”的变形。研究发现,昆仑断裂带等主要断层极其脆弱,使得高原地壳能向东“伸展”,部分地区每年水平位移达25毫米。这一发现更新了大陆形变机制的认识,并为地震危险性评估提供了更精确的数据基础。
来源:《npj气候与大气科学》
莫纳什大学领导的国际研究团队通过气候模型与地质证据的综合分析,重建了亚洲夏季季风过去6600万年的演化历史。研究发现,季风并非仅由印度-欧亚板块碰撞驱动,其强度与范围的形成主要归因于青藏高原在约2700-3800万年前隆升至3.5公里以上。这一抬升增强了上对流层温度梯度,将雨带北推,并显著加强了南亚与东南亚的降雨。研究表明,构造抬升(而非仅温室气体)是塑造区域气候的根本力量,而晚中新世后大气CO2下降也对季风强度产生了进一步影响。该成果为理解季风系统的地质历史及未来变化提供了重要依据。
来源:《气候动力学》
中科院大气物理所研究发现,北大西洋海表温度偶极子模态通过激发罗斯贝波,经“西欧-中亚北部”路径东传,引发昆仑山区域反气旋式环流和异常偏南风,增强水汽辐合,从而主导青藏高原北坡夏季降水的年际变化。该研究建立了海气遥相关与局地水循环的物理联系,为高原干旱区气候风险管理提供了新预测框架。