基于SRTM DEM和TanDEM-X 90 m DEM两期数字高程模型数据,分析了喜马拉雅山冰川坡度的时空变化,揭示了表碛覆盖、冰前湖发育和冰面湖扩张对冰川坡度变化的影响。结果表明:喜马拉雅山冰川坡度变化呈现显著的空间异质性;21世纪以来,冰川整...基于SRTM DEM和TanDEM-X 90 m DEM两期数字高程模型数据,分析了喜马拉雅山冰川坡度的时空变化,揭示了表碛覆盖、冰前湖发育和冰面湖扩张对冰川坡度变化的影响。结果表明:喜马拉雅山冰川坡度变化呈现显著的空间异质性;21世纪以来,冰川整体以坡度变缓为主,但局部区域坡度变陡幅度更为显著,其中以中喜马拉雅山变化最为剧烈;表碛覆盖型冰川的下游坡度显著低于非表碛覆盖型冰川,且区域间差异明显;冰前湖的发育阶段对坡度变化影响显著,东喜马拉雅山冰前湖已进入成熟期,坡度变化趋于稳定,中、西喜马拉雅山冰前湖仍处于早期发育阶段,坡度变化更接近陆地接触型冰川;冰面湖主要发育于坡度较缓的下游区域,表碛覆盖为其形成提供了有利条件,而坡度变缓进一步推动了冰面湖的扩张。展开更多
文摘基于SRTM DEM和TanDEM-X 90 m DEM两期数字高程模型数据,分析了喜马拉雅山冰川坡度的时空变化,揭示了表碛覆盖、冰前湖发育和冰面湖扩张对冰川坡度变化的影响。结果表明:喜马拉雅山冰川坡度变化呈现显著的空间异质性;21世纪以来,冰川整体以坡度变缓为主,但局部区域坡度变陡幅度更为显著,其中以中喜马拉雅山变化最为剧烈;表碛覆盖型冰川的下游坡度显著低于非表碛覆盖型冰川,且区域间差异明显;冰前湖的发育阶段对坡度变化影响显著,东喜马拉雅山冰前湖已进入成熟期,坡度变化趋于稳定,中、西喜马拉雅山冰前湖仍处于早期发育阶段,坡度变化更接近陆地接触型冰川;冰面湖主要发育于坡度较缓的下游区域,表碛覆盖为其形成提供了有利条件,而坡度变缓进一步推动了冰面湖的扩张。