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危險(xiǎn)邊緣的青藏高原


  兩極上空臭氧含量急劇減少,是全球大氣中臭氧含量正在不斷減少的明證。全球臭氧的地面觀測(cè)常規(guī)儀器用陶伯遜分光光度計(jì),測(cè)量當(dāng)?shù)厣峡盏某粞蹩偭,?yán)格地說(shuō),測(cè)量結(jié)果表明單位截面積上氣柱內(nèi)含有的臭氧總量。測(cè)量單位是D.U.(一個(gè)陶伯遜單位),在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,氣溫為0℃的條件下 ,相當(dāng)于百分之一厘米,在定量討論臭氧變化時(shí),一般用D.U.作單位。

  北緯45~65度之間的北美、西伯利亞等地,在1992~1993年冬春之交,臭氧含量均是歷年來(lái)的最低值。1994年,北半球上空的臭氧層比以往任何時(shí)候都薄,歐洲和北美上空的臭氧層平均減少了10%-15%,西伯利亞上空甚至減少了35%。由此可見(jiàn),北極和北半球上空的臭氧都己岌岌可危。

  上圖是美國(guó)宇航局衛(wèi)星測(cè)量北半球3月臭氧多年變化的照片,起自1981年,止于1993年。紅色代表500D.U.,蘭色代表270D.U.,紫色代表小于270D.U.。用93年與80年代相對(duì)照,紅色已從北半球消失了。

  90年代初,我國(guó)北京、昆明、黑龍江、浙江、青海等地臭氧觀測(cè)結(jié)果表明,當(dāng)?shù)爻粞蹩偭坎粩鄿p少。我國(guó)科學(xué)工作者發(fā)現(xiàn)全國(guó)臭氧總量都在不斷被消耗,同時(shí)發(fā)現(xiàn)青藏高原6至9月形成了大氣臭氧低值中心。拉薩地區(qū)上空臭氧總量比同緯度地區(qū)低11%,且1979年至1991年間臭氧總量平均年遞減率達(dá)0.35%。青藏高原上空夏季形成的臭氧層低谷現(xiàn)象引起世界關(guān)注。國(guó)際保護(hù)臭氧層專家警告:如果任其發(fā)展下去,世界屋脊的上空將繼南北兩極之后,出現(xiàn)世界第三個(gè)臭氧層空洞,將給人類(lèi)帶來(lái)極大的危害。

  除工業(yè)國(guó)家排放的廢氣破壞了臭氧層外,熱力和動(dòng)力作用也是導(dǎo)致高原上空出現(xiàn)臭氧低谷的重要原因。夏季青藏高原地面對(duì)大氣加熱最強(qiáng),十八公里以下大氣中,垂直向上的物質(zhì)輸送作用很強(qiáng),而將臭氧含量較少的低層空氣帶向高空,沖淡高空臭氧含量。研究表明,全球范圍內(nèi)許多類(lèi)似的高原、山地,例如美國(guó)的落基山脈、南美的安第斯山脈也由于大氣環(huán)流產(chǎn)生巨大的熱力和動(dòng)力,導(dǎo)致上空存在不同程度的臭氧虧損。

  近年來(lái)西藏大部分地區(qū)出現(xiàn)的氣溫升高現(xiàn)象表明,臭氧層稀薄已造成高比例的紫外線照射量增大,加之積雪和巖石對(duì)紫外線具有強(qiáng)烈的反射作用,使西藏地區(qū)白內(nèi)障發(fā)病率居全國(guó)之首。

  紫外線照射量增大,使青藏高原的雪線急劇上升。據(jù)生物學(xué)家野外觀察證明,藏北羌塘地區(qū)的雪線在近一百年上升了一百至一百五十米,造成一些生活在雪線附近的藏羚羊、雪豹、野牦牛等動(dòng)物分布區(qū)域的改變和棲息、繁殖地面積減少或加大,以及食性與活動(dòng)規(guī)律的改變,改變了動(dòng)物的繁衍生存條件。紫外線大量入侵,使青藏高原的冰川消融量有增大趨勢(shì),造成蒸發(fā)量增大,降雨量增多,河流水量在汛期猛增。同時(shí)也造成高原湖泊水位下降,并導(dǎo)致河谷開(kāi)闊帶、湖周?chē)皩捑復(fù)莸赝恋厣衬。值得慶幸的是,目前青藏高原大部分地區(qū)生態(tài)環(huán)境仍處于自然狀態(tài),并得到較好的保護(hù)。其中一千五百多個(gè)大小湖泊,大多仍處于原生狀態(tài),森林面積達(dá)七百一十七萬(wàn)公頃 ,草場(chǎng)面積一億三千萬(wàn)公頃。西藏已建立了十三個(gè)省級(jí)以上的自然保護(hù)區(qū),保護(hù)區(qū)內(nèi)有三十九種野生植物和一百二十五種野生動(dòng)物被國(guó)家列為重點(diǎn)保護(hù)對(duì)象。這里幾乎沒(méi)有工業(yè)污染。

  就全球而言,90年代的10年見(jiàn),全球大氣臭氧量平均減少2.7%,而最近10年,世界各地的臭氧量也都在迅速減少。以臭氧減少率來(lái)看,一般高緯度地區(qū)要比低緯度區(qū)為高,而南半球也非常明顯地高于北半球。

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