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Enregistrement W3129009548 · doi:10.5194/hess-25-3245-2021

Hydrological response to warm and dry weather: do glaciers compensate?

2021· article· en· W3129009548 sur OpenAlexaboutno aff
Marit Van Tiel, Anne F. Van Loon, Jan Seibert, Kerstin Stahl

Notice bibliographique

RevueHydrology and earth system sciences · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueCryospheric studies and observations
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDeutsche Forschungsgemeinschaft
Mots-clésEnvironmental scienceGlacierHydrology (agriculture)ClimatologyGeologyGeomorphology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Warm and dry summer days can lead to low streamflow due to a lack of rainfall and increased evaporation. In glacierized catchments, however, such periods can lead to a very different hydrological response as glaciers can supply an increased amount of meltwater, thereby compensating for the rainfall deficits. Here, we analyzed glacier-fed streamflow responses to warm and dry (WD) periods in long-term streamflow observations (>50 years). WD events during summer (June–September) were analyzed for catchments with varying glacier cover in western Canada, southwestern Norway, and the European Alps. WD events were defined by days with temperatures above a daily varying threshold, based on the 80th percentile of the respective long-term temperature data for that day in the year, and daily precipitation sums below a fixed threshold (<2 mm d−1) for a minimum duration of 7 d. Streamflow responses to these WD events were expressed as level of compensation (C) and were calculated as the event streamflow relative to the long-term streamflow regime. C≥100 % indicates that increased melt and other catchment storages could compensate, or even overcompensate, the rainfall deficit and increased evaporation. Results showed a wide range of compensation levels, both between catchments and between different WD events in a particular catchment. C was, in general, higher than 100 % for catchments with a relative glacier cover higher than 5 %–15 %, depending on region and month. June was the month with highest compensation levels, but this was likely more influenced by snowmelt than by glacier melt. For WD events in September, C was still higher than 100 % in many catchments, which likely indicates the importance of glacier melt as a streamflow contributor in late summer. There was a considerable range in C of different WD events for groups of catchments with similar glacier cover. This could be partly explained by antecedent conditions, such as the amount of snow fallen in the previous winter and the streamflow conditions 30 d before the WD event. Some decreasing trends in C were evident, especially for catchments in western Canada and the European Alps. Overall, our results suggest that glaciers do not compensate straightforwardly, and the range in compensation levels is large. The different streamflow components – glacier, snow and rain – and their variations are important for the buffering capacity and the compensating effect of glaciers in these high mountain water systems.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,035
Score d'incertitude au seuil0,697

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,021
Tête enseignante GPT0,224
Écart entre enseignants0,203 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations67
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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