Cambios Espaciales y Temporales en el Estado de Congelación-Descongelación del Suelo y la Profundidad de Congelación del Noreste de China y Sus Factores Impulsores
Autores: Yu, Jiangtao; Yu, Hangnan; Li, Lan; Zhu, Weihong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Cambios Espaciales y Temporales en el Estado de Congelación-Descongelación del Suelo y la Profundidad de Congelación del Noreste de China y Sus Factores Impulsores
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Consideraciones espaciales
Características temporales
Impulsores del cambio
Congelación del suelo
Descongelación
Noreste de China
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
Es necesario investigar más a fondo las consideraciones espaciales, las características temporales y los factores que impulsan el cambio que afectan el inicio y el final de la congelación y descongelación del suelo, incluyendo la profundidad máxima de congelación estacional (MDSF) y el grosor de la capa activa (ALT) en el noreste de China. Se investigaron datos de temperatura del suelo por hora, entre otros, desde 1983 hasta 2022, mostrando un retraso de aproximadamente 6 días en la congelación. En contraste, la descongelación y la descongelación completa avanzaron en aproximadamente 26 y 20 días, respectivamente. El período de congelación y los días totales de congelación-descongelación disminuyeron en aproximadamente 29 y 23 días, respectivamente. El número de días del período de descongelación completa aumentó en aproximadamente 22 días, mientras que la MDSF disminuyó en aproximadamente 25 cm. El ALT aumentó en aproximadamente 22 cm. La temperatura de la superficie terrestre (LST) es el principal factor que influye en el inicio y el final de la congelación y descongelación del suelo, así como en los cambios de MDSF y ALT en el noreste de China; la temperatura del aire, la radiación solar neta en la superficie y el contenido volumétrico de agua en el suelo siguieron. La influencia de los factores interactuantes fue mayor que la de los factores individuales, y el poder explicativo interactivo de la LST y la radiación solar neta en la superficie fue el más alto cuando el suelo comenzó a congelarse (0.858). El efecto de la LST y la temperatura del aire fue el más alto cuando el suelo estaba completamente descongelado (0.795). La LST y el contenido volumétrico de agua en el suelo interactuaron para tener el primer poder explicativo para MDSF (0.866) y ALT (0.85). Los resultados de este estudio pueden proporcionar una referencia científica para campos como la degradación del permafrost, los entornos ecológicos de zonas frías y la producción agrícola en el noreste de China.
Descripción
Es necesario investigar más a fondo las consideraciones espaciales, las características temporales y los factores que impulsan el cambio que afectan el inicio y el final de la congelación y descongelación del suelo, incluyendo la profundidad máxima de congelación estacional (MDSF) y el grosor de la capa activa (ALT) en el noreste de China. Se investigaron datos de temperatura del suelo por hora, entre otros, desde 1983 hasta 2022, mostrando un retraso de aproximadamente 6 días en la congelación. En contraste, la descongelación y la descongelación completa avanzaron en aproximadamente 26 y 20 días, respectivamente. El período de congelación y los días totales de congelación-descongelación disminuyeron en aproximadamente 29 y 23 días, respectivamente. El número de días del período de descongelación completa aumentó en aproximadamente 22 días, mientras que la MDSF disminuyó en aproximadamente 25 cm. El ALT aumentó en aproximadamente 22 cm. La temperatura de la superficie terrestre (LST) es el principal factor que influye en el inicio y el final de la congelación y descongelación del suelo, así como en los cambios de MDSF y ALT en el noreste de China; la temperatura del aire, la radiación solar neta en la superficie y el contenido volumétrico de agua en el suelo siguieron. La influencia de los factores interactuantes fue mayor que la de los factores individuales, y el poder explicativo interactivo de la LST y la radiación solar neta en la superficie fue el más alto cuando el suelo comenzó a congelarse (0.858). El efecto de la LST y la temperatura del aire fue el más alto cuando el suelo estaba completamente descongelado (0.795). La LST y el contenido volumétrico de agua en el suelo interactuaron para tener el primer poder explicativo para MDSF (0.866) y ALT (0.85). Los resultados de este estudio pueden proporcionar una referencia científica para campos como la degradación del permafrost, los entornos ecológicos de zonas frías y la producción agrícola en el noreste de China.