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    重庆金佛山羊口洞滴水δD和δ~(18)O 变化特征及其环境意义

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    为探究重庆金佛山羊口洞滴水&delta;D、&delta;~(18)O变化特征及其环境意义,于2011年10月-2013年8月,在重庆市南川区金佛山逐月采集大气降水样品及羊口洞6个滴水监测点的滴水样品进行氢氧稳定同位素测定。通过比较降水和滴水&delta;D、&delta;~(18)O的分布特征、季节变化及其与降水量和温度的相关性发现:(1)6个滴水点&delta;D、&delta;~(18)O都较均匀地分布在当地降水线附近,表明从降水到形成滴水的过程受蒸发作用影响不大,滴水&delta;D、&delta;~(18)O体现了当地大气降水&delta;D、&delta;~(18)O平均水平。(2)受洞穴上覆岩土层的调蓄作用影响,羊口洞各滴水点&delta;D和&delta;~(18)O的变化范围(-46.77 ~ -62. 09 &permil;,-7. 05 ~-9. 96 &permil;)远小于洞外大气降水(5. 17 ~ -115.63 &permil;和-1.44~-16. 10 &permil;),且较降水存在明显滞后性。但滴水&delta;D、&delta;~(18)O总体上也表现出与降水相同的夏季偏轻、冬季偏重的趋势,主要受降水水汽源地季节性差异影响。而各个监测点滴水&delta;D和&delta;~(18)O季节变化差异较大,可能受滴水点上覆岩层裂隙管道发育、覆盖层厚度、岩溶水滞留时间、形成滴水前的运移路径、滴水点的高度和滴率、滴水点距离洞穴出入口的距离等多种原因影响。(3)降水&delta;~(18)O表现出&ldquo;降水量效应&rdquo;和&ldquo;负温度效应&rdquo;,羊口洞滴水&delta;~(18)O与降水量总体上也呈负相关关系,而与温度(水温、洞温)的关系则呈现多样化:1 #、2#、5#、6 #监测点滴水&delta;~(18)O与温度不相关,3#点为正相关,4#点为负相关,这与各监测点滴水&delta;~(18)O季节变化差异较大有关。(4)总体而言,羊口洞滴水&delta;D和&delta;~(18)O的季节变化不够明显,利用羊口洞石笋进行季节分辨率的古气候重建可能性较低,但滴水&delta;D和&delta;~(18)O继承了当地大气降水信息,其石笋&delta;~(18)O可用于重建年际~十年际及更长时间尺度的古气候变化。</p

    基于场降雨数据的大气降水化学特征分析——以重庆市北碚区西南大学为例

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    对采集于重庆市北碚区2009年10月-2010年8月的48场雨水样品进行Cl~-,NO_3~-,SO_4~(2-)以及pH值和电导率(EC)的测试分析,发现该地区雨水中pH值变化范围为4~7.73,EC变化范围为14~379&mu;s/cm,出现酸雨的频率为46%,并且在不同季节均可出现;每场降雨中离子质量浓度的不同及离子间的相互作用决定其pH值和EC的变化,但是两者不具相关性;雨水中Cl~-,NO_3~-,SO_4~(2-)三种离子质量浓度的总和变化范围为4.61~178.84mg/L,相互之间具有明显的相关性,并且这三种主要阴离子的质量浓度与雨水的EC呈显著相关性,体现出&quot;夏季偏低,冬季偏高&quot;的时间变化特征.这是由于夏季降水量较多,其稀释效应导致这些酸根离子质量浓度在夏季降水中浓度降低,而冬季由于降水量较少,雨水中的这些酸根离子质量浓度相对升高.SO_4~(2-)为雨水中主要的致酸离子,与该地区以煤为主的能源结构一致.</p

    芙蓉洞洞穴水离子浓度和元素比值变化特征及其环境意义

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    通过对芙蓉洞2006 年3 月 2009 年2 月期间泉水和洞穴滴水、池水的地 球化学指标监测, 结合当地的器测数据, 初步认为洞穴滴水的Sr2+ 、Ca2+ 、Mg 2+ 浓 度及其比值既取决于环境降水和温度的变化, 也受到上覆岩土作用的影响。芙蓉 洞外山上的6# 泉水Ca2+ 平均浓度为45. 81 mg/ L, 洞内1# 、3# 滴水Ca2+ 的平均 浓度64. 59 mg/ L, 2# 和4# 池水中由于Ca2+ 沉积, 浓度下降到24. 74 mg/ L, 下降 了大约61. 7%。Mg2+ 和Sr2+ 的浓度在泉水、滴水和池水中的变化规律与Ca2+ 基 本一致。各种水体中Cl- 的浓度变化幅度较小, 平均浓度为1. 72 &plusmn;0.2 m g/L 。岩 溶水与基岩作用时间长短以及运移过程中Ca2+ 的前期沉积作用对各元素与离子 含量变化具有重要作用。旱季Ca2+ 的前期沉积作用和雨季基岩的溶蚀及雨水的 稀释作用主导着岩溶水中Mg / Ca 与Sr / Ca 的变化, 这些指标能对干旱和洪涝等 极端气候事件做出响应。</p
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