【门框泡水腐烂https://t.cn/A6pUdgSr用华亨修补膏,自己修复,省心省力】【阳春四月好风光,畅游黄河口正当时】黄河口生态旅游区共有鸟类300多种,国家一级重点保护鸟类有东方白鹳、丹顶鹤等10种,国家二级保护鸟类有大天鹅、黑嘴鸥等49种,有野鸭岛、天鹅岛、原生态湿地航道、鸟类放飞、黄蓝交汇奇观等景点。
【大美湿地 润泽齐鲁|“湿”情画意扮美台儿庄 】湿地被喻为“地球之肾”,具有涵养水源、净化水质、维护生物多样性等功能。古往今来,人类逐水而居,文明伴水而生,湿地作为和森林、海洋并称地球三大生态系统的自然资源,对于维护生态、粮食、水资源、人类健康和应对全球气候变化具有重要作用。
台儿庄运河国家湿地公园是国内第一家以运河湿地为主的湿地公园,这里既有古城悠久的历史文化又是京杭大运河的中心点,独特的地理位置赋予了这片土地极具特色的自然、人文旅游资源。
水清岸绿,鱼儿畅游,鸥鹭翔集……湿地保护贵在保持原生态,重现自然生态之美。台儿庄运河国家湿地公园将明清运河古城与台儿庄大战文化相结合,集台儿庄古城、台儿庄运河、台儿庄大战、台儿庄湿地等水文人文资源于一体,设定了“一城一轴两翼四带七区”的湿地公园空间格局。
即以运河古城为核心,以东西走向的大运河水上景观为轴;以城西大沙河城东涛沟河为两翼;构建大运河水韵景观、古月河水文景致、涛沟河自然湿地风光、小季河生态农业风光四条景观带;将古城恢复区、公园管理区、大运河水上游乐区、古月河及古城风貌游览区、小季河人工湿地观赏区、涛沟河天然湿地展示区、生态农业观光区合理布局,各成体系;将观鸟亭、芦苇迷宫、水中步道、亲水码头、荷花廊、池塘动植物养殖观赏园等星罗棋布在其间。重建了具有地域特色的城市景观系统、河流湿地生态系统,实现城市生态、景观、水生态环境保护的良性循环,充分发挥其生态功能、保护功能、游憩功能。
运河大堤东西横亘,两岸护堤的灌木与林木宛如绿色长龙,与滔滔河水并行不悖;大面积的运河滩地上,2000亩生态农业的荷花长廊吸引不少游客的目光;滩地间的积水洼地,数百种挺水植物、浮水植物、沉水植物与各类鸟禽鱼类的立式构成,形成典型的低洼湿地景观。
如今,集保育、修复、合理利用于一体的台儿庄运河国家湿地公园,成为人们游赏湿地之美的旅行目的地,也是他们投身湿地保护行动的第一站。而这,只是枣庄加强湿地修复治理和保护的缩影,“条条河流有湿地、片片湿地水清澈、流域处处生态美”的景象仍在不断上演,2023年枣庄计划新建人工湿地或河道生态修复5处,未来将带动更多公众发现湿地更多的功能和价值,激励更多人自觉参与到湿地保护和恢复工作中,为“人在画中游”的生态图景添彩。
#带着微博去台儿庄##台儿庄古城##台儿庄运河##寻梦台儿庄#
台儿庄运河国家湿地公园是国内第一家以运河湿地为主的湿地公园,这里既有古城悠久的历史文化又是京杭大运河的中心点,独特的地理位置赋予了这片土地极具特色的自然、人文旅游资源。
水清岸绿,鱼儿畅游,鸥鹭翔集……湿地保护贵在保持原生态,重现自然生态之美。台儿庄运河国家湿地公园将明清运河古城与台儿庄大战文化相结合,集台儿庄古城、台儿庄运河、台儿庄大战、台儿庄湿地等水文人文资源于一体,设定了“一城一轴两翼四带七区”的湿地公园空间格局。
即以运河古城为核心,以东西走向的大运河水上景观为轴;以城西大沙河城东涛沟河为两翼;构建大运河水韵景观、古月河水文景致、涛沟河自然湿地风光、小季河生态农业风光四条景观带;将古城恢复区、公园管理区、大运河水上游乐区、古月河及古城风貌游览区、小季河人工湿地观赏区、涛沟河天然湿地展示区、生态农业观光区合理布局,各成体系;将观鸟亭、芦苇迷宫、水中步道、亲水码头、荷花廊、池塘动植物养殖观赏园等星罗棋布在其间。重建了具有地域特色的城市景观系统、河流湿地生态系统,实现城市生态、景观、水生态环境保护的良性循环,充分发挥其生态功能、保护功能、游憩功能。
运河大堤东西横亘,两岸护堤的灌木与林木宛如绿色长龙,与滔滔河水并行不悖;大面积的运河滩地上,2000亩生态农业的荷花长廊吸引不少游客的目光;滩地间的积水洼地,数百种挺水植物、浮水植物、沉水植物与各类鸟禽鱼类的立式构成,形成典型的低洼湿地景观。
如今,集保育、修复、合理利用于一体的台儿庄运河国家湿地公园,成为人们游赏湿地之美的旅行目的地,也是他们投身湿地保护行动的第一站。而这,只是枣庄加强湿地修复治理和保护的缩影,“条条河流有湿地、片片湿地水清澈、流域处处生态美”的景象仍在不断上演,2023年枣庄计划新建人工湿地或河道生态修复5处,未来将带动更多公众发现湿地更多的功能和价值,激励更多人自觉参与到湿地保护和恢复工作中,为“人在画中游”的生态图景添彩。
#带着微博去台儿庄##台儿庄古城##台儿庄运河##寻梦台儿庄#
新的研究解释了北冰洋的“大西洋化”
什么是北冰洋海冰减少趋势停滞的背后原因
图
新的研究解释了北冰洋海冰减少趋势停滞背后的原因。
照片来源:伊戈尔·波利亚科夫
2023年10月24日
一个国际科学家团队的新研究描述了自2007年以来北冰洋海冰减少趋势停滞的原因。研究结果表明,当一种被称为北极偶极子(Arctic dipole)的大气特征在其循环周期中发生逆转时,海冰将出现更强的衰退。
发表在《科学》期刊上的一篇论文描述了对北极偶极子的环境响应。该分析有助于解释北大西洋水域如何影响北冰洋气候。科学家们将这种现象称为大西洋化。
这项由美国国家科学基金会支持的研究由阿拉斯加大学费尔班克斯分校的伊戈尔·波利亚科夫领导。“这是一种对北极及其他地区正在发生事情的多学科观点,”波利亚科夫说。“我们的分析涵盖了大气、海洋、冰、不断变化的大陆和因气候变化而变化的生物。”
包括直接仪器观测、再分析产品和几十年前的卫星信息在内的大量数据表明,北极偶极子以大约15年的周期交替,并且该系统可能处于当前周期的末期。
“北极大西洋化的证据证明,局部到区域性的大气过程和海洋特性的变化对了解和预测由北极变化引起的地球气候系统有影响,”NSF极地计划办公室负责人罗伯托·德尔加多说。
科学家们称,北极偶极子目前的“正”状态自2007年以来一直存在,高气压集中在北极的加拿大地区,并产生顺时针方向的风。低气压的中心位于西伯利亚北极地区,以逆时针方向的风为特征。
这种风模式驱动上层洋流,对区域性气温、大气-冰-海洋热交换、海冰漂移和输出以及生态后果产生全年影响。
作者们写道,“北欧海和北冰洋之间的水交换对北极气候系统的状态至关重要”,而海冰的衰退是“气候变化的一个真实指标。”
在分析自2007年以来海洋对风模式的响应时,研究人员们发现,从大西洋通过格陵兰岛东部的弗拉姆海峡进入北冰洋的流量减少,同时进入挪威北部和俄罗斯西部巴伦支海的大西洋流量增加。
这项新的研究将弗拉姆海峡和巴伦支海的这些交替变化称为由北极偶极子周期引起的“开关装置机制”。
科学家们表示,调节亚北极水域流入的开关装置机制对海洋生物有着深远的影响。相对于欧亚盆地的西部地区,它可能会给欧亚盆地东部地区附近的亚北极北方物种带来更合适的生活条件。
“我们已经超越了目前北极正偶极子状态的峰值,不过它随时可能再次转换回来,”波利亚科夫说。“这可能会对气候产生重大影响,包括遍及整个北极和亚北极气候系统的海冰减少速度可能更快。”
(鞘嘴鸥译自美国国家科学基金会网站:https://t.cn/A6WV1ZeH,顺致感谢该网站和作者。)
什么是北冰洋海冰减少趋势停滞的背后原因
图
新的研究解释了北冰洋海冰减少趋势停滞背后的原因。
照片来源:伊戈尔·波利亚科夫
2023年10月24日
一个国际科学家团队的新研究描述了自2007年以来北冰洋海冰减少趋势停滞的原因。研究结果表明,当一种被称为北极偶极子(Arctic dipole)的大气特征在其循环周期中发生逆转时,海冰将出现更强的衰退。
发表在《科学》期刊上的一篇论文描述了对北极偶极子的环境响应。该分析有助于解释北大西洋水域如何影响北冰洋气候。科学家们将这种现象称为大西洋化。
这项由美国国家科学基金会支持的研究由阿拉斯加大学费尔班克斯分校的伊戈尔·波利亚科夫领导。“这是一种对北极及其他地区正在发生事情的多学科观点,”波利亚科夫说。“我们的分析涵盖了大气、海洋、冰、不断变化的大陆和因气候变化而变化的生物。”
包括直接仪器观测、再分析产品和几十年前的卫星信息在内的大量数据表明,北极偶极子以大约15年的周期交替,并且该系统可能处于当前周期的末期。
“北极大西洋化的证据证明,局部到区域性的大气过程和海洋特性的变化对了解和预测由北极变化引起的地球气候系统有影响,”NSF极地计划办公室负责人罗伯托·德尔加多说。
科学家们称,北极偶极子目前的“正”状态自2007年以来一直存在,高气压集中在北极的加拿大地区,并产生顺时针方向的风。低气压的中心位于西伯利亚北极地区,以逆时针方向的风为特征。
这种风模式驱动上层洋流,对区域性气温、大气-冰-海洋热交换、海冰漂移和输出以及生态后果产生全年影响。
作者们写道,“北欧海和北冰洋之间的水交换对北极气候系统的状态至关重要”,而海冰的衰退是“气候变化的一个真实指标。”
在分析自2007年以来海洋对风模式的响应时,研究人员们发现,从大西洋通过格陵兰岛东部的弗拉姆海峡进入北冰洋的流量减少,同时进入挪威北部和俄罗斯西部巴伦支海的大西洋流量增加。
这项新的研究将弗拉姆海峡和巴伦支海的这些交替变化称为由北极偶极子周期引起的“开关装置机制”。
科学家们表示,调节亚北极水域流入的开关装置机制对海洋生物有着深远的影响。相对于欧亚盆地的西部地区,它可能会给欧亚盆地东部地区附近的亚北极北方物种带来更合适的生活条件。
“我们已经超越了目前北极正偶极子状态的峰值,不过它随时可能再次转换回来,”波利亚科夫说。“这可能会对气候产生重大影响,包括遍及整个北极和亚北极气候系统的海冰减少速度可能更快。”
(鞘嘴鸥译自美国国家科学基金会网站:https://t.cn/A6WV1ZeH,顺致感谢该网站和作者。)
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