Un indice d’humidité global avec des flux hydrologiques latéraux

Un indice d'humidité global avec des flux hydrologiques latéraux
  • Zomer, RJ, Xu, J. & Trabucco, A. Version 3 de l’indice d’aridité global et de la base de données potentielle de l’évapotranspiration. Sci. Données 9409 (2022).

    Pubment
    PubMed Central

    Google Scholar

  • Jobbagy, par ex. Nosetto, MD, Villagra, PE & Jackson, RB Supplement Water des montagnes aux déserts: leur rôle dans le maintien des oasis à nourrir les eaux souterraines dans un paysage sablonneux. Ecol. Appl. 21678–694 (2011).

    Ch
    Pubment

    Google Scholar

  • Greve, P., Roderick, ML, Ukkola, AM & Wada, Y. Aridité Index pendant le réchauffement climatique. Environ. Res. Lett. 14124006 (2019).

    Publicités
    Ch

    Google Scholar

  • Laughlin, DC et al. La profondeur d’enracinement et la vulnérabilité du xylème sont des propriétés de plantes ligneuses indépendantes sélectionnées avec l’aridité, la détermination saisonnière et la profondeur de la nappe phréatique. Nouveau phytol. 2401774–1787 (2023).

    Pubment

    Google Scholar

  • Klimešová, J., Martínková, J., Bartušková, A. & Ott, JP sous les propriétés de la plante terrestre et leurs fonctions écosystémères le long des degrés d’aridité dans les prairies. Sol végétal 48739–48 (2023).

    Google Scholar

  • Clean, Z. et al. Sous les composants du sol et de la végétation du sol, changent sur le seuil d’aridité dans les prairies. Environ. Res. Lett. 18094014 (2023).

    Publicités

    Google Scholar

  • Fan, Y. et al. Hydrologie de la colline dans la recherche mondiale sur le changement et la modélisation des systèmes de terre. Ressource en eau. Res. 551737–1772 (2019).

    Publicités

    Google Scholar

  • Mattos, CRC et al. Double stress du comptage d’eau et de la sécheresse à dérive -Savanna Coexistence. Proc. Natl Acad. Sci. 120E2301255120 (2023).

    Ch
    Pubment
    PubMed Central

    Google Scholar

  • Das, A., Nagendra, H., Anand, M. & Bunyan, M. Topographic and Bioclimal Determinants de l’occurrence de la forêt et des prairies dans les mosaïques tropicales du Montan-Skovgrass dans les Ghats occidentaux, en Inde. Plos un 10E0130566 (2015).

    Pubment
    PubMed Central

    Google Scholar

  • Winter, TC, Harvey, JW, Franke, OL & Alley, WM Eaux souterraines et eaux de surface: une seule ressource (US Geological Survey, 1998).

  • Fan, Y. Opland est-il délicieux? Wiley Interdiscip. Le prêtre de l’eau 6E1386 (2019).

    Google Scholar

  • Schaller, MF & Fan, Y. River Basins en tant qu’exportateurs et importateurs des eaux souterraines: implications pour le cycle de l’eau et la modélisation du climat. J. Geophys. Res. Atmos. 114D04103 (2009).

    Publicités

    Google Scholar

  • Tóth, J. Une analyse théorique de l’écoulement des eaux souterraines dans de petites piscines de drainage. J. Geophys. Res. 684795–4812 (1963).

    Publicités

    Google Scholar

  • Bethke, CM & Johnson, TM Datation des eaux souterraines et des eaux souterraines. Annu. Prêtre Planète Earth. Sci. 36121–152 (2008).

    Publicités
    Ch

    Google Scholar

  • Fan, Y. Eaux souterraines dans la zone critique de la Terre: pertinence pour les grands modèles et processus. Ressource en eau. Res. 513052–3069 (2015).

    Publicités

    Google Scholar

  • Cuthbert, Mo & Ashley, GM un printemps en avant pour l’évolution des hominines en Afrique de l’Est. Plos un 9E107358 (2014).

    Publicités
    Pubment
    PubMed Central

    Google Scholar

  • Fan, Y. & Miguez-Macho, G. Un cadre hydrologique simple pour la simulation des zones humides dans les modèles climatiques et de systèmes de sol. Climat. Dynonge 37253–278 (2011).

    Google Scholar

  • Fan, Y., Li, H. & Miguez-Macho, G. Modèles mondiaux de la profondeur de la table des eaux souterraines. Science 339940–943 (2013).

    Publicités
    Ch
    Pubment

    Google Scholar

  • Fan, Y., Miguez-Macho, G., Jobbagy, EG, Jackson, RB & Otero-Casal, C. Rangularité hydronologique de la profondeur du débit des plantes. Proc. Natl Acad. Sci. USA 11410572–10577 (2017).

    Publicités
    Ch
    Pubment
    PubMed Central

    Google Scholar

  • Miguez-Macho, G. & Fan, Y. Origine spatio-temporelle de l’eau du sol occupée par la végétation. Nature 598624–628 (2021).

    Publicités
    Pubment

    Google Scholar

  • Miguez-Macho, G. & Fan, Y. Rôle des eaux souterraines dans le cycle de l’eau Amazon: 1. Impact sur l’écoulement saisonnier, les inondations et les zones humides. J. Geophys. Res. Atmos. 117D15113 (2012).

    Publicités

    Google Scholar

  • Hersbach, H. et al. ERA5 Réanalyse mondiale. QJR Meteorol. Soc. 1461999-2049 (2020).

    Publicités

    Google Scholar

  • Pastorello, G. Fluxnet2015 -Data Set et pipeline de traitement OneFlux pour la covariance Eddy -Data. Sci. Données 7225 (2020).

    Pubment
    PubMed Central

    Google Scholar

  • Miguez-Macho, G. & Fan, Y. Rôle des eaux souterraines dans le cycle de l’eau Amazon: 2. Influence sur l’humidité saisonnière du sol et l’évapotranspiration. J. Geophys. Res. Atmos. 117D15114 (2012).

    Publicités

    Google Scholar

  • Lähteenoja, O. & Page, S. Diversité élevée des types d’écosystèmes de la zone de tourbe tropicale dans le pasaza-marañón basi, Amazonie péruvienne. J. Geophys. Res. Biogeosci. 116G02025 (2011).

    Publicités

    Google Scholar

  • McCarthy, TS Eaux souterraines dans les zones humides du delta de l’Okavango, Botswana, et sa contribution à la structure et à la fonction de l’écosystème. J. Hydrol. 320264–282 (2006).

    Publicités
    Ch

    Google Scholar

  • Jiménez-Alfaro, B. et al. Réponses de la biodiversité basées sur l’habitage aux facteurs macro-climat et edafic dans les écosystèmes FEN européens. Globe. Changer le biol. 296756–6771 (2023).

    Google Scholar

  • Navarro, G., Luebert, F. & Molina, Oui Biomes terrestres sud-américains comme géocomplexes: une méthode de paysage géobotanique. Chemin. Classif. Siège. 475–114 (2023).

    Google Scholar

  • Metzen, D. et al. Les modèles de transpiration spatio-temporelle reflètent la structure de la végétation dans une chaîne de montagnes complexes. Sci. Total Environ. 694133551 (2019).

    Ch
    Pubment

    Google Scholar

  • Ramberg, L. et al. Spécifie la diversité de l’Okavango -deltaet, Botswana. Aquat. Sci. 68310–337 (2006).

    Google Scholar

  • Freeze, Ra & Cherry, oui Eaux souterraines (Prentice Hall, 1979).

  • Yamazaki, D. et al. Une carte de haute précision sur Global Terrain Heights. Geophys. Res. Lett. 445844–5853 (2017).

    Publicités

    Google Scholar

  • Hodnett, M. et Tomasella, J. ont remarqué des différences entre les paramètres de gestion de l’eau en eau de terre de Van Genucchten pour les sols tempérés et tropicaux: une nouvelle fonction de pédo-transfert de défense de l’eau développée pour les sols tropicaux. Géodermie 108155–180 (2002).

    Publicités
    Ch

    Google Scholar

  • CLAPP, RB & Hornberger, GM Équations empiriques pour certaines conditions hydrauliques du sol. Ressource en eau. Res. 14601–604 (1978).

    Publicités

    Google Scholar

  • Schlesinger, WH & Jasechko, S. Transpiration dans le cycle mondial de l’eau. Agrique. Avant. Meteorol. 189–190115–117 (2014).

    Publicités

    Google Scholar

  • Shuttleworth, WJ & Wallace, JS Évaporation de ClaSe Col Colt-A Energy Combination Theory. QJR Meteorol. Soc. 111839–855 (1985).

    Publicités

    Google Scholar

  • Zhou, Mc et al. Estimation de l’évapotranspiration potentielle à l’aide du modèle de navette de navette et des données NDVI NOAA-AVRR pour alimenter un modèle hydrologique distribué sur le bassin du Mékong. J. Hydrol. 327151–173 (2006).

    Publicités

    Google Scholar

  • Yuan, H., Dai, Y., Xiao, Z., Ji, D. & Shangguan, W. Travaille sur les produits d’index de la zone de modis -leaf pour la surface terrestre et la modélisation du climat. Environnement distant. 1151171–1187 (2011).

    Publicités

    Google Scholar

  • Hartmann, J. & Moosdorf, N. La nouvelle base de données lithologique globale Glim: une représentation des propriétés rocheuses à la surface du sol. Geochem. Geophys. Géosyst. 115Q12004 (2011).

    Google Scholar

  • Gleeson, T., Moosdorf, N., Hartmann, J. & van Beek, LPH Un scintillement sous la surface de la Terre: carte d’hydrogéologie globale (glys) de perméabilité et de porosité. Geophys. Res. Lett. 413891–3898 (2014).

    Publicités

    Google Scholar

  • Jiang, X.-W., Wang, X.-S. & Wan, L. Équations semi-empiriques pour la diminution systématique de la perméabilité avec la profondeur dans les milieux poreux et brisés. Hydrol. St. 18839–850 (2010).

    Publicités

    Google Scholar

  • Louis, C. IN. Mécaniques de roche (Éd. Müller, L.) 299–387 (Springer, 1972).

  • Athy, densité LF, porosité et compression des roches sédimentaires. AAPG Bull. 141–24 (1930).

    Ch

    Google Scholar

  • Bedger, MS, Langer, Wh & Reed, Je-synthèse des propriétés hydrauliques des roches en référence au bassin et à la gamme, dans le sud-ouest des États-Unis. dans United States Geological Survey Water Supply Paper 2310 (Ed. Subitzky, S.) 35–43 (USGS, 1986).

  • Neuzil, couplage hydromécanique CE dans les processus géologiques. Hydrol. St. 1141–83 (2003).

    Publicités

    Google Scholar

  • Rutqvist, J. et Stephansson, O. Le rôle du couplage hydromécanique dans la technique de roche brisée. Hydrol. St. 117–40 (2003).

    Publicités

    Google Scholar

  • Anderman, Er & Hill, MC MODFLOW-2000, US Geological Survey Modular Ground Water Model Trois ajouts au paquet de flux de dispositif hydrogéologique (HUF): stockage alternatif aux cellules actives supérieures, flux en unités hydrogéologiques et en profondeur de câblage hydraulique La capacité de dépendance (KDEP) (US Geological Survey, 2003).

  • Vourlite, GL et al. Variations saisonnières de l’évapotranspiration d’une forêt tropicale de transition par Mato Grosso, Brésil. Ressource en eau. Res. 3830-31–30-11 (2002).

    Google Scholar

  • Global Runoff Data Center (GRDC). GRDC Major River Basins 2. Rev. Ed. (Federal Institute of Hydrology (BFG), 2020).

  • Antico, A., Aguiar, Ro & Amsler, ML Rescue des données hydométriques dans le bassin de la rivière Paraná. Ressource en eau. Res. 541368–1381 (2018).

    Publicités

    Google Scholar

  • Miguez-Macho, G. & Fan, Y. Ghi et Ghi_topo. Zenodo (2025).

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *