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草地的降水与 ET相关性较高,基本呈正相关关系;另外,湖泊的相关性较弱,呈正、负相关关系地
区面积占比没有明显特征,分析原因是,在充足的水分保障下,影响水面蒸发的主控因子是太阳辐射
和气温等 [27] ,降水对湖泊 ET活动的贡献不再突出。风速与 ET相关系数变化的空间分布特征是,受
引水影响最大的西南区域风速与 ET呈现明显的正相关性;而对于其他干旱裸沙区域,由于下垫面地
表含水率低,风速越高将进一步加剧表层土壤的缺水状态或干旱趋势,风速将无法再对 ET活动起到
促进作用,尤其是在引水初期的中部和东北区域,风速与 ET呈负相关关系面积占比甚至超过 75%。
湿度与 ET相关系数变化范围为- 0.96~0.97 ,基本上呈正相关性;在空间分布上草地 ET与湿度相关性
较高,相关系数基本在 0.38~0.97之间。总结来看,引水初期在引水工程区域与引水量影响下,西南
地区开始出现湖泊,湖泊 ET受气温、风速影响较大,两者与 ET相关性较高,与湿度、降水相关性较
低;同时中部地区生态环境逐渐恢复且草地长势逐渐向好转变,相应地区 ET由土壤蒸发与植被蒸腾
共同组成,因此该地区 ET与降水、湿度、风速等气象因素相关性较高,与气温相关性较低。
图 9 引水初蒸散发与气象因子相关性分析结果
5.3 引水后蒸散发与气象因子相关关系解析 结合 2020年土地利用类型数据分析持续引水对研究区
ET与气象因子相关关系影响(图 10)。其中,气温对 ET活动的促进作用进一步扩大,相关系数变化
范围为- 0.75~0.88 ,空间上湖泊和草地区域的 ET与气温相关性最高(图 10(a))。除去研究区的湖泊
的降水与 ET相关系数不显著,其他区域的降水与 ET仍以正相关为主。风速与 ET相关系数变化范围
为- 0.89~0.99 ,结合 2020年土地利用类型空间分布分析(图 3),湖泊地区 ET与风速相关性较高,整
体变化范围在 0.41~0.99之间,对于大陆性干旱气候的此类区域,风速对湖泊水面蒸发的促进作用非
常显著。另外,湿度与 ET相关系数变化范围为 - 0.92~0.88 ,呈正、负相关关系地区分别为 69.12、
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21.83km ,分别占流域面积 76%、24%。在自然地理因素与引水工程持续作用下,湖泊的范围由西南
向东北方向持续扩展,同时地区生态条件持续改善,下垫面植被显著恢复,研究区大部分地区 ET与
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