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国土资源遥感  2010, Vol. 22 Issue (s1): 77-81    DOI: 10.6046/gtzyyg.2010.s1.18
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青海湖由外流湖转变为内陆湖的新构造过程
张焜, 孙延贵, 巨生成, 马世斌, 余景晖
青海省地质调查院,西宁810012
The Neotectonic Process Causing the Conversion of the Qinghai Lake from an Outflow Lake into an Interior Lake
 ZHANG Kun, SUN Yan-Gui, JU Sheng-Cheng, MA Shi-Bin, YU Jing-Hui
Institute of Geological Survey of Qinghai Province, Xining 810012, China
全文: PDF(1066 KB)   HTML  
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摘要 

青海湖在地质历史时期曾作为黄河水系的一个“过境湖”,由于日月山的隆起而成为内陆湖泊。这一推测性结论自提出后被相关研究

广泛引用。基于ETM、ASTER等卫星遥感数据对该地区的古河道、湖相沉积物空间分布特征进行了详细的遥感调查,对沉积特征进行了统计分

析和年代学研究。结果显示,约在0.10 Ma以前,黄河的主流为布哈河流经青海湖连接现今贵德盆地内的黄河主河道,随着日月山隆起,青海

湖成为内陆湖并发生快速萎缩,同时迫使黄河切穿龙羊峡向共和盆地发展。

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关键词 遥感滑坡堰塞湖楼兰古城    
Abstract

 The assumption that the Qinghai Lake was once a drained lake and later became an interior lake due to the uplift

of the Riyue Mountain has been widely accepted in the past. In this paper, the ancient fluvial facies and lacustrine facies

were explored in its dimensional layout on the basis of some satellite data from ETM and ASTER. Statistical analysis of its

sedimentary characteristics and chronostratigraphic studies indicate that the main stream of the Yellow River was the Buha

River, which passed through the Qinghai Lake and connected the major stream course of the Yellow River in Guide Basin at

0.10 Ma. Along with the uplift of the Riyue Mountain, the Qinghai Lake became an interior lake and shrank rapidly; at the

same time, the Yellow River was forced to cut through Longyang Valley and continued its development in Gonghe Basin.

Key wordsRemote sensing    Landslide    Barrier lake    Loulan City
收稿日期: 2010-04-21      出版日期: 2010-11-13
:  TP 79  
基金资助:

中国地质调查局地质调查项目“青藏高原生态地质环境遥感调查与监测”(编号: 1212010911090)。

通讯作者: 张焜(1973-),男,工程师,主要从事第四纪地质及地质矿产遥感技术应用研究。
引用本文:   
张焜, 孙延贵, 巨生成, 马世斌, 余景晖. 青海湖由外流湖转变为内陆湖的新构造过程[J]. 国土资源遥感, 2010, 22(s1): 77-81.
ZHANG Kun, SUN Yan-Gui, JU Sheng-Cheng, MA Shi-Bin, YU Jing-Hui. The Neotectonic Process Causing the Conversion of the Qinghai Lake from an Outflow Lake into an Interior Lake. REMOTE SENSING FOR LAND & RESOURCES, 2010, 22(s1): 77-81.
链接本文:  
https://www.gtzyyg.com/CN/10.6046/gtzyyg.2010.s1.18      或      https://www.gtzyyg.com/CN/Y2010/V22/Is1/77

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