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基于泥沙记录和坡面示踪的祁连山现代地表侵蚀速率研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 地表侵蚀速率研究进展第14-29页
        1.2.1 侵蚀速率研究方法与时空尺度第14-15页
        1.2.2 地表侵蚀速率空间分布的控制因素第15-18页
        1.2.3 全球泥沙记录的数据集成与进展第18-23页
        1.2.4 坡面侵蚀过程的观测与模拟第23-29页
    1.3 论文的选题依据、研究内容与技术路线第29-33页
        1.3.1 论文的选题依据第29-31页
        1.3.2 论文的研究内容第31页
        1.3.3 论文拟解决的问题第31-32页
        1.3.4 论文的技术路线第32-33页
第二章 祁连山北部地区现代流域尺度平均侵蚀速率第33-53页
    2.1 研究区概况第33-40页
        2.1.1 祁连山的地质与地貌特征第33-36页
        2.1.2 祁连山的气候与植被特征第36-38页
        2.1.3 祁连山的水系分布与水文特征第38-40页
    2.2 祁连山现代泥沙连续记录与输沙总量估算第40-49页
        2.2.1 水文站点选取与数据记录第40-43页
        2.2.2 研究流域主要输沙量的估算第43-49页
    2.3 流域平均侵蚀速率的估算结果第49-52页
    2.4 小结第52-53页
第三章 祁连山流域现代平均侵蚀速率的时空特征与控制因素第53-71页
    3.1 影响流域平均侵蚀速率的控制因子计算第53-61页
        3.1.1 地形控制因子的计算第54-57页
        3.1.2 气候控制因子的计算第57-61页
    3.2 流域平均侵蚀速率的空间分布特征与控制因素第61-66页
        3.2.1 控制因素分析第61-62页
        3.2.2 流域平均侵蚀速率与气候因子之间的关系第62-64页
        3.2.3 流域平均侵蚀速率与地形因子之间的关系第64-65页
        3.2.4 流域平均侵蚀速率与平均局地高差的线性关系第65-66页
    3.3 流域平均侵蚀速率的年际变化与控制因素第66-70页
        3.3.1 影响流域平均侵蚀速率年际变化的因素第66-68页
        3.3.2 祁连山的降雨特征及地表侵蚀过程推测第68-70页
    3.4 小结第70-71页
第四章 西营河流域坡面侵蚀速率的空间分布与控制因素第71-92页
    4.1 西营河流域区域概况第71-73页
    4.2 坡面侵蚀速率的~(137)Cs示踪与计算方法第73-76页
    4.3 坡面选取与样品采集分析第76-80页
        4.3.1 背景值点的选取与采样第76-77页
        4.3.2 侵蚀坡面的选取与采样第77-79页
        4.3.3 样品的实验分析第79-80页
    4.4 ~(137)Cs坡面侵蚀速率的模型计算第80-87页
        4.4.1 扩散-迁移模型的构建第80-81页
        4.4.2 背景值采样点的~(137)Cs垂向分布特征第81-82页
        4.4.3 侵蚀坡面的~(137)Cs实验结果与分布特征第82-85页
        4.4.4 坡面侵蚀速率的计算结果第85-87页
    4.5 坡面侵蚀速率与其他速率的比较第87-88页
    4.6 坡面侵蚀速率的控制因子第88-91页
    4.7 小结第91-92页
第五章 西营河流域地表侵蚀过程、类型及其模型验证第92-108页
    5.1 西营河流域不同植被带及其坡面侵蚀过程定性观察第92-94页
    5.2 坡面侵蚀模型的构建第94-97页
        5.2.1 模型的理论基础第94-96页
        5.2.2 坡面过程模型的构建第96-97页
    5.3 坡面平均侵蚀速率的模拟结果第97-102页
        5.3.1 坡面流水侵蚀主导的模拟结果第97-101页
        5.3.2 雨滴击溅和蠕动等扩散过程对模拟结果的贡献第101-102页
    5.4 单个采样点侵蚀速率的模拟结果第102-105页
    5.5 坡面流水侵蚀过程的控制因素第105-107页
    5.6 小结第107-108页
第六章 不同时空尺度地表侵蚀速率的地形与构造控制第108-143页
    6.1 全球不同时空尺度侵蚀速率与地形的关系第108-116页
        6.1.1 全球现代尺度流域平均侵蚀速率(泥沙记录)与地形的关系第108-111页
        6.1.2 全球地质尺度地表剥露速率与地形的关系第111-113页
        6.1.3 全球千年尺度流域平均侵蚀速率与地形的关系第113-116页
    6.2 祁连山北部地区现代坡面与流域侵蚀速率的尺度转换与对比第116-124页
        6.2.1 利用现代尺度坡面侵蚀速率预测流域平均侵蚀速率的方法与结果第116-119页
        6.2.2 流域平均侵蚀速率的尺度转换预测结果与泥沙记录估算结果对比第119-121页
        6.2.3 局地坡度与局地高差的差异对地表侵蚀速率空间尺度转换的影响第121-124页
    6.3 祁连山北部地区现代尺度与千年尺度的流域平均侵蚀速率第124-131页
        6.3.1 祁连山局地高差的分布特征与地形的临界稳定状态分析第125-129页
        6.3.2 祁连山中段千年尺度流域平均侵蚀速率的推算方法与结果第129页
        6.3.3 祁连山中段千年尺度与现代尺度流域平均侵蚀速率的比较第129-131页
    6.4 祁连山北部地区的地表侵蚀空间差异及其地貌意义第131-142页
        6.4.1 祁连山不同时空尺度侵蚀速率的空间分布特征与比较第131-135页
        6.4.2 淡水河流域与西营河流域地貌特征的比较及其地貌意义第135-137页
        6.4.3 祁连山北部地区地貌演化模式及河流下切速率的地貌意义第137-142页
    6.5 小结第142-143页
第七章 结论与展望第143-146页
    7.1 主要结论第143-145页
    7.2 问题与展望第145-146页
参考文献第146-159页
附录1第159-161页
    图索引第159-161页
附录2第161-162页
    表索引第161-162页
在学期间的研究成果第162-163页
致谢第163页

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