弗雷德·菲利普斯
水文学名誉教授
Earth & 环境科学
- fred.phillips@sabai55.net
- 电话:(575)835-5540
- 传真:(575)835-6436
- 办公室:msec250
- 加州大学圣克鲁斯分校文学学士
美国亚利桑那大学(1981)
About
研究兴趣
45年前第一次激发我对地球科学的兴趣是 加州内华达山脉的冰川景观. 当我在高中的时候 我参加了加州大学的地质学拓展课程,并询问了讲师 这些冰碛有多久了? 他的回答是“没人知道”,我想“哇! 一定有办法知道的。”. 但是当我完成我的本科学位 在加州大学圣克鲁兹分校的地球科学专业,我问我的教授们 我应该在什么专业领域申请研究生院. 一个回答是“水文地质学”; 这是一个很有前途的领域,对新专业人士的需求很高. I liked 这个想法是因为帮助确保水质和水的社会效益 所以我最终接受了水文和水利部的邀请 亚利桑那大学的资源.
我在亚利桑那大学的导师是斯坦利. 戴维斯和我研究地下水中的惰性气体 作为古气候指标. 尽管工作,我还是设法进入了古气候学 在一个非常实用的领域! 当我在亚利桑那的时候我的导师是 第一篇关于测量的论文 36天然水中的氯似乎是新技术(加速器质谱法) 打开了前沿的机会,所以我把我的注意力转移到应用 36氯和其他环境示踪剂对地下水的影响.
在解决生产效率问题的同时 36通过宇宙射线,我意识到它是在岩石和大气中产生的 它可以用来确定岩石存在的时间 暴露在宇宙射线下的.e.(距离地球表面不到一米). This 开启了他的第二职业研究宇宙形成核素在岩石和 它们在地貌测年上的应用. 我应用这个方法的第一件事就是 你猜怎么着?-内华达山脉冰川作用的年代学. I have 年代久远的冰碛,湖岸线,火山,河流阶地,断裂带,还有 从南极到高纬度北极以及各大洲的其他地貌 除了非洲以外的世界上最贫穷的国家. 就在我写这篇文章的时候,我收到了一封电子邮件 西班牙科学家正在协调一份关于北极冰川消融的综合论文 并要求我写一篇关于塞拉山脉冰川消融的文章 Nevada. 有时一个人会回到起点.
同时,我探索了水文中示踪剂和溶质运移的各个方面 systems. 有一段时间,我从事地下水分散过程的量化研究, 然后继续尝试理解厚厚的沙漠渗透带的流体动力学 以及生态水文学在推动这些动态中的作用. 然后我开始使用追踪器 了解山地环境地表水流动的产生.
今天,我的大部分工作集中在三个主题上. 第一个是发展一个数字 模型来量化整个新墨西哥州的地下水补给 时空分辨率. 补给是根据土壤-水容量计算的 对每日时间步骤进行建模. 土壤含水量又来自每日的蒸散量 使用allen型双作物系数方法在250米分辨率下进行计算. 它结合了地形对辐射平衡影响的全面分析. This 这对我来说是一个新的方向,因为我以前的项目都没有涉及到详细的土地/大气 互动,我真的很享受通过深入学习学到的东西 这是水循环的一部分.
第二个主题是大西南地区的现代到中新世构造 Basin. 我正在领导一个由国家科学基金会资助的大型项目来调查两者之间的联系 该地区的构造演化,引起了水文系统的变化 通过构造,以及由此产生的对水生生态系统的影响. 西南大平原 盆地是北美构造活动最活跃的地区之一 景观演变的主要驱动力是什么. 我已经有15年了 研究我们在地表观察到的景观和 地下断层的几何形状和运动学形成了地貌. My 目前的项目包含了中新世到现在的详细三维模型 整个地区的流离失所者,所以我现在花了很多时间尝试 从断层露头和地貌到下伏构造.
第三个主题是回到宇宙核素系统学. 2000年至2012年 我领导了国际克罗诺斯地球项目试图量化和 把这些系统化. 我们最后没有解决的一个问题是 宇宙核素生产速率全球分布的某些细节 (区分Lal/Stone和LSD缩放模型,如果你感兴趣的话 stuff). 事实证明,高纬度和高海拔的校准点是 关键的局部性最大化了两个模型之间的差异,所以我们要 以确定从山顶流出的熔岩流的年龄. 在南极洲使用埃里伯斯 39Ar/40然后测量宇宙成因 36Cl and 3他在同样的样本中. 我们将把这些测量结果与 对两种模型进行预测,找出哪一种效果最好.
在漫长的科学生涯中所走过的道路回顾起来很有趣. Many 它们中的一些引领着全新的方向. 但其中许多也会回到 和40年前我开始这个探索的问题一样. 这当然令人满意 能够回首往事并说:“现在我知道那些显然无法回答的问题的答案了。 questions.“科学是一座巨大的大厦,我们每个人只能贡献一点点 对整体结构的影响,但这些小的部分是永久的贡献 来理解我们生活的世界.
目前的研究
索科罗岩浆体:地表隆起历史和地壳动力学
NSF: $303,000 Period: 07/15-06/17(继续)
PI’s: Gary Axen, 弗雷德·菲利普斯, Jolante van Wijk RA’s: 我是Bradley Sion,姚树友
Summary:
SMB提供了一个独特的机会来研究异常深岩浆的影响 地震和大地测量成像良好的物体(与大多数浅得多的物体相比) 岩浆的身体). 岩浆被认为是通过引起应力变化来影响构造的 地幔、岩石圈和地壳的场、热结构和密度结构. 岩浆作用在大陆裂谷中的重要性日益受到重视 大多数研究集中在成熟裂谷(里奥格兰德裂谷)中浅堤的影响 被认为是幼年)或岩石圈规模的岩石圈破裂岩石圈. SMB可能反映了一个很少被研究的裂壳生长机制:体积相等 需要几个smb来解释格兰德河裂谷热流,与 大量的中、下地壳基性岩浆来自于其他裂谷(如.g., 索尔顿谷)和被动边缘的早期历史. 岩浆体的大多数模型 和地表隆起假定为弹性地壳,但SMB远低于脆性塑性 因此,根据入侵的时间尺度,过渡过程也是非弹性的 可能对将张力传递到表面很重要.
我们将绘制出沿着格兰德河及其支流形成的梯田并进行对比 用作菌株标记. 将为每个梯田准备结构等高线图 level. 将区分与中小断层有关的地表变形和第四纪断层有关的地表变形 基于不同的预期倾斜方向,倾斜的长度和大小 of tilting. 阶地对比将涉及河流以上的相对高度、特征 阶地踏面,沉积物和河床,以及土壤分析. 重点,保存完好的梯田 将使用日期 36深度剖面法(或 14C“太年轻了” 36Cl). 地球动力学建模将测试活动隆起源的几何和动力学 (膨胀,热膨胀,供给源,结晶岩浆的收缩, etc.),并将其与InSAR和GPS结果进行比较,并将指导对 阶地分析揭示了SMB地表变形的过去阶段.
新墨西哥州全州水评估项目:蒸散和补给
新墨西哥州: $160,000 Period: 08/15-07/19
PI’s: Talon Newton, 弗雷德·菲利普斯, Jan Hendrickx, Dan Cadol RA’s: David Ketchum, Peter ReVelle, Esther Xu, Gabriel Parrish
Summary:
该项目由新墨西哥州立法机构资助,旨在量化水资源 整个州的平衡. 365彩票在线过滤贡献了蒸发量 模型和漫射地下水补给模型. 这些都是高空间分辨率 (250 m2)和基于二元模型的时间分辨率(日时间步长)水平衡模型 作物系数法计算蒸散量和多层土壤水分容量 充电模式. 埃丝特正在使用经验数据来计算径流的函数 降水强度和持续时间,并将计算的径流转换为集中 recharge.
大盆地南部水文系统的构造和气候强迫 对古代和未来水生系统恢复力的影响
NSF: 3,000,000美元(总项目),1,526,000美元(NM Tech) Period: 08/15-7/20
PI’s: 弗雷德·菲利普斯,加里·阿森,乔兰特·范·维克,约翰·威尔逊 Postdoc: Erica Emry RA’s: 布兰登·卢茨,迈克尔·贝瑞,韩京多
Summary:
南部的大盆地是北美最干旱的地区之一. 它几乎 no perennial streams, but does have >1,000 springs. 这些泉水是水生的岛屿 栖息在沙漠的海洋中. 值得注意的是,这些孤立的弹簧中含有 多样的水生生态系统,甚至特有物种的鱼类,春螺,和其他 水生生物. 许多只能在水中生存的水生物种的存在 有证据表明这些泉水是一个常年排水系统的残留物吗 特有物种的存在需要百万年的遗传间隔 分歧证明至少其中一些泉水从未干涸 在地质时间尺度上. 水生生物地理格局因此为地质 以及该地区的水文历史.
我们建议扩大已经很大的区域生物地理数据库,并利用 结合新的和已有的数据来测试构造和古水文模型 大盆地南部的演化. 我们将重点关注两个时间尺度: 晚中新世至今该地区的拉张破碎作用 冰期/间冰期气候循环. 已经做了大量的工作来了解 该区的伸展史,从研究的东部开始 并在板块边界的推动下向西迁移至内华达山脉前缘 dynamics. 我们将使用区域准三维运动学/构造-地貌-水文模拟这种演变 耦合模型将断层运动、质量分布、岩浆活动、 均衡补偿和弯曲变形与水文和地表地貌 过程,包括侵蚀和沉积. 伸展破碎 将水文系统和地下水流动进行研究,必要时进行模拟 由此产生的弹簧发展, 将成为区域构造-地貌-水文的组成部分 model. 该模型将使用现有的和新生成的来启动和构建 地质和古水文资料. 该模型将量化离散化 把原来通流的水文系统变成孤立的泉水.
在冰期/间冰期时间尺度上,我们将采用压缩的当地水文 模型,以获得高分辨率的模拟弹簧(断开)连接. 当地的模型 将基于地质、地貌、气候和水文(边界条件) 取自我们感兴趣的时间段的区域模型. 当地的古气候 记录,特别是由反演得到的温度/降水变化估计 冰川和洪积湖范围在不同时间片的分析,将加强 当地水文的气候强迫. 我们将跟踪春天的外观,和干燥 而排放的范围和时间,足以建立长期地表水 flow. 现有泉水中的环境示踪剂测量限制了地下水 年龄和告知模型.
模拟的古水文历史将根据生物数据(水生生物群)进行测试 清单,微生物和大型动物的DNA,和遗传分化时间)与岛屿 生物地理学理论. 我们将检验水文破碎化年表的关系 根据推测,特有物种和具有春季恢复力的生态系统多样性 从地下水年龄和气候驱动模型. 我们将使用这些结果 评估和改进我们的构造/古水文模型.
我们将首次对严格的构造和古水文历史进行评估 在水生生物地理学和水生物种的背景下使用数值模型开发 干旱地区春季生态系统的演化. 该结果应适用于水生动物 全球干旱和半干旱地区的生态系统.
全球和南极宇宙核素生成速率模型的测试 埃里伯斯火山40Ar/39Ar熔岩流的高精度测年
NSF: $357,000 Period: 07/17-06/20
PI’s: 弗雷德·菲利普斯,马特·海兹勒,菲利普·凯尔 RA’s: 克里斯汀Burrill
Summary:
宇宙射线在地球表面岩石中产生的核素被广泛使用 第四纪地质年代学和地貌学的研究及其应用日益增多 year. 最近完成的克洛诺斯-地球计划(宇宙射线产生的核素) 地球)系统地评估了产量和理论基础 宇宙核素. 然而,克洛诺斯-地球计划却无法区分 在两种主要的理论方法之间:原始的Lal模型(St)和 新Lifton-Sato-Dunai模型(LSD). 用于生产规模的数学模型 核素在地球上的位置,海拔和磁场的函数 配置是这种测年方法的重要组成部分. 无法区分 两种模型之间的差异是因为预测的生产率没有足够的差异 在校准地点的位置.
两种模型预测的宇宙核素生成速率不同 在南极洲的埃里伯斯火山. 因此埃里伯斯山 这是测试哪种生产模型最能描述实际宇宙核素的绝佳场所 全球的生产变化. 我们最近测量了 3He and 36从埃里伯斯熔岩流中提取的矿物分离物中的氯. 每个人的暴露年龄 核素在每个流程中均可重现(~2%的标准偏差),且效果非常好 双方协议 3He and the 36Cl ages. 然而,St和LSD标度法计算的年龄不同 ~15-25%,因为在这个纬度生产速率对结垢很敏感 和海拔. 这些结果使人们有信心,埃里伯斯有资格成为合适的高- 纬度/高海拔校正地点. 剩下的部分仍然缺乏 是否准确可靠独立(i.e.然而,非宇宙形成的)年龄已经发表 40Ar/39氩的年龄太不精确,通常由于含有过量的氩而偏向于更老的年龄 熔体中夹杂物.
Our new 40Ar/39数据显示,埃里伯斯斜长石年代学以前存在的问题现在得到了解决 克服了现代质谱和更好的样品制备. 他们表明 这一建议在确定准确的全球标度方面成功的可能性很高 model. 虽然令人鼓舞,但仍有许多工作要完成,我们将对熔岩进行取样 在海拔3公里以上的流量,并确定其 40Ar/39Ar和暴露年龄. 这些合并的数据将区分两种缩放 方法,得出全球宇宙成因年代学的首选标度模型. LSD方法包含两个子方法,“普通”LSD对所有核素进行相同的测量; 而LSDn则对每个核素进行单独缩放. 我们可以区分这些模型 using 3He and 36来自不同海拔的熔岩流的氯离子数据,因为第一个模型预测 这两种核素的生成比随着高度不变 第二,在海拔范围内应该有~10%的差异 be sampled. 最后,我们将提供一个局部的、有限年龄的宇宙核素校准点 南极考察.
每年都有成千上万的宇宙形成年龄发表,但仍不清楚是什么 生产规模模型提供了最准确的年龄. 我们从埃里伯斯传回的数据会 回答这个重要的问题. 这将满足南极洲的巨大需求,甚至更多 将广泛地为地球科学服务. 全球重要的研究 古气候、演化和灾害主要取决于准确的地质年代学 (i.e.(如衰变常数和/或生产速率等基本基础), 然而,只有少数地点允许在多种方法之间进行校准. 埃里伯斯是理想的 适合这个. 我们建议研究生和本科生将使用多个 最先进的设施,并将在方法论上取得突破性进展 为完善晚第四纪地质年代学的共同目标而努力. 只是现在, 随着最近技术的进步,这个提议的目标是可行的.
当前的课程
GEOC/GEOL/GEOP/HYD 572科学方法在地球科学中的应用 (1 cr.(1学时)
本课程旨在探讨科学方法在教学中的应用 地球科学. It is not a philosophy of science course; the objective is to 提高学员进行地球科学研究的能力. The course 将主要包括指定的阅读和指导讨论. 学生将会 每周在Canvas上发布的阅读内容的简短答案,对S/U进行评分; 必须在每周二上课前的午夜前交吗. 这学期 产品将是一篇简短的论文和简短的介绍,描述参与者如何 能否更好地将科学的方法运用到自己的研究生研究中.
全球气候变化:起源和影响(3 cr).(3学时)
人类已经开始了一项全球规模的实验,通过注入大量的 温室气体进入大气. 本课程涵盖基本原理 地球的能量平衡,全球气候系统的基础,如何增加 迄今为止,温室气体浓度已经影响了全球气候和预测 对于未来的变化,尤其关注水文循环的变化. We will 讨论过去地质时期温室强迫变化的影响. 我们会调查 人类产生的温室气体以及如何减少温室气体的排放 the future. 对可持续人类发展和生态系统的影响将是 尤其是在半干旱的美国西南部.
过去的课程
hyd403 /503:地下水水文学. 地下水水文学基础. 水文循环,达西定律,含水层 参数,稳态和瞬态流动方程,井水力学,基本多相 水流,地下水补给,流域水文学,地下水地质控制 流量,井建设,地下水化学和污染.
hyd507:水文地球化学. 自然水的热力学和水化学,重点是地下水. 化学平衡概念,表面化学,氧化还原反应和生物化学. 水与大气和地质物质的相互作用. 基本概念 应用于地下水质量演变、水利用和地下水污染问题.
污染物水文学. 无机、有机和微生物污染物的物理、化学和生物学 在地下水和地表水系统中. 污染物被引入的机制. 地表水中污染物的运输和转化,渗透带, 饱和区域. 运动,毛细管捕获,和溶解度相对 不可混溶的有机液体. 污染物分离和修复技术.
HYD 558: 水文环境示踪剂. 环境同位素的原子结构和丰度. 稳定同位素分馏. 质谱分析. 氢、氧和碳的稳定同位素的应用 到气象学和水文学. 放射性衰变和放射性核素的产生. 应用程序 氚、He-3、C-14、Cl-36和其他放射性核素. 氯、溴、氯氟烃的应用 以及其他水文问题的环境示踪剂.
HYD 571/572:水文学高级专题.
- 水运带水文的野外方法- 2001年秋
- 格兰德河水文- 1999年春季
- 同位素水文学- 1998年春季
我目前没有新学生的空缺,但请查看空缺与 其他教员和我们的奖学金和奖学金名单. 我很乐意与你交谈 如果你有想法的话.
我已按时间顺序在本页上列出了我所有出版物的完整清单 顺序,并按类别(期刊,会议记录等).). 为了方便 我还制作了各个研究领域出版物的子列表. 只要点击 下面的链接.
在评审期刊上发表的论文和评论的完整列表
Bentley, H.W.; F.M. Phillips; S.N. Davis; S. Gifford; E. Elmore; L.E. Tubbs; and H.E. 戈夫(1982). 天然水体中的热核36C1脉冲; Nature 300 737-740.
菲利普斯F.M. (1983)关于“化学渗透、反化学渗透和 地下盐水的起源”,作者唐纳德·L. Graf: Geochim. Cosmochim. Acta. 47 1331.
菲利普斯F.M.; G.I. Smith; H.W. Bentley; D. Elmore; and H.E. 戈夫(1983). 36 c1约会 加州塞尔斯湖的初步结果: 科学222 925-927.
菲利普斯F.M.; F. Goff; F. Vautaz; H.W. Bentley; D. Elmore; and H.E. Gove (1984). 36C1作为地热系统的示踪剂,来自新墨西哥州Valles Caldera的例子: Geophys. Res. Lett. 11 1227-1230.
菲利普斯F.M.; B.D. Leavy; N.O. Jannik; D. Elmore; and P.W. 库比克(1986)《365彩票在线计划》 岩石中宇宙成因氯-36的测定:一种地表暴露测年方法; Science 231 41-43.
菲利普斯F.M.; M.A. Person; and A.B. Muller(1986)模拟的数值模型 闭盆湖泊的同位素演化 J. Hydrol. 85 73-86.
菲利普斯F.M.; L.A. Peeters; M.K. Tansey; and S.N. Davis(1986)古气候推断 从圣胡安盆地中部地下水的同位素调查,新 Mexico: Quat. Res. 26 179-193.
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菲利普斯F.M.; H.W. Bentley; S.N. Davis; and D. Elmore(1986)氯-36年代测定法 非常古老的地下水. 加拿大阿尔伯塔省米尔克河含水层: 水Resour. Res. 22 2003-2016.
菲利普斯F.M; and H.W. Bentley(1987)离子过滤过程中的同位素分馏: I. Theory: Geochim. Cosmochim. Acta. 51 683-695.
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Elmore, D.; 菲利普斯,F。.M. (1987)加速器质谱法测量 长寿命的放射性同位素: Science 236 543-550.
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菲利普斯F.M.; Mattick, J.L.; Duval, T.A.; Elmore, N.; and Kubik, P.W. (1988) Chlorine-36 核武器产生的氚作为长期液体和蒸气的示踪剂 沙漠土壤中的运动: 水Resour. Res. 24 1877-1891.
菲利普斯F.M. 威尔逊,J。.L. (1989)估计1n K相关尺度的方法 利用地质特点: 水Resour. Res. 25 141-145.
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Students (current; most are co-advised with other faculty)
Brad Sion -博士生
布拉德即将完成他的博士学位.D.他的工作是利用格兰德河沿岸的河流阶地 以帮助了解索科罗岩浆体(SMB)的历史。. The SMB是一个巨大的熔炉(目前已知的第二大熔岩侵入) 里奥格兰德河谷深19公里. 大地测量表明,部分 窗台上的面积以每年2毫米的速度向上凸起. Brad正在绘制梯田并使用 它们的相对高度来确定这是一次性事件还是 过去有过类似事件的历史.
基利安罗宾逊-硕士学生
基利安正在分析奎斯塔地区地下水的地球化学系统, 新墨西哥州,位于陶斯北部的里奥格兰德河谷. 该地区经历了 最近的油井故障和水质问题,部分原因是一堆巨大的矿井 一个现已关闭的钼矿的尾矿. 基利安对地下水进行了广泛取样 并在整个区域内采用端元混合分析等统计方法 利用地球化学技术来了解地下水的来源和流动路径, 因此易受水质退化或含水层下降的影响.
徐(菲)和Gabriel Parrish - MS学生
埃丝特负责新墨西哥州的集中充电部分 水平衡工程. 该项目由新墨西哥州立法机构资助,旨在寻求 量化整个州的水平衡. 365彩票在线过滤也做出了贡献 蒸散发模型和地下水扩散补给模型. These are 高空间分辨率(250米)2)和基于二元模型的时间分辨率(日时间步长)水平衡模型 作物系数法计算蒸散量和多层土壤水分容量 充电模式. 埃丝特正在使用经验数据来计算径流的函数 降水强度和持续时间,并将计算的径流转换为集中 recharge.
盖比正在研究同一项目的扩散补给组件. The amount 任何一点的弥漫性补给取决于当地的土壤-水历史 持水量,参数为总有效水量(TAW). Obtaining 充分的数据,从整个规模的物理测量来表征TAW 新墨西哥州是不现实的,所以盖比正在寻求一种创新的方法 哪些TAW可以通过量化蒸散量来描述大面积的TAW 在一段时间内利用遥感图像分析和匹配模型输出 蒸散:观察蒸散量.
克里斯汀·伯里尔-博士生
克里斯汀开始攻读博士学位.D. 关于测试的备选模型的全球尺度 宇宙核素的生产使用 39Ar/40年代久远的熔岩从山顶流下. 南极洲的黑云. 的生产 核素如 3He, 10Be, and 36Cl随海拔和纬度变化,主要是由于相互作用的衰减 与地球大气和由于与地球磁场的相互作用. 用来描述这种变化的数学公式被称为“缩放” models’. 在过去的5到10年里,有两种模型得到了很好的支持,但是 没有必要的数据来区分它们. 这些地方 模型的预测差异最大的是在低纬度和低海拔地区 在高纬度和高海拔地区. 最近的进展 39Ar/40测年应该能让克里斯汀准确准确地测定出高处熔岩流的年代 埃里伯斯峰顶的海拔和纬度. 她会测量 3He and 36并确定哪个缩放模型最准确.
克里斯汀躺在阿拉斯加的工作上.
图表显示,两种宇宙生产标度方法给出显著 Mt的不同预测. Erebus.
布兰登·卢茨-博士生
布兰登正在攻读博士学位.D. 构造位移量化项目 大盆地南部在过去的12万年里. 地质证据表明 在这段时间里,南部大盆地扩展了很多, 然而,断层的几何形状和滑移率从未被量化. 布兰登将该地区的大部分地质研究汇编成一份报告 地图和重建截面说明一个准三维几何 断层和位移单元. 他将使用这些作为一个真正的三维运动学的基础 使用MOVE软件建立模型. MOVE重构反过来将提供 这是了解地表和地下水流动系统变化的基础 time.
应届毕业生
卡洛斯Ramírez-Torres, MS 2017 新墨西哥州中部一级流域演变过程中的土壤侵蚀速率 径流图和双宇宙核素测量的见解
Peter ReVelle, MS 2017 山地地形的蒸散作用。应用基于地形的能量约束 评价流域水通量分布及植被覆盖变化的影响
David Ketchum MS 2016 整个新墨西哥州地下水补给的高分辨率估算 利用土壤-水平衡模型
凯西·吉尔克,MS 2012 新墨西哥州萨克拉门托山脉的水源:稳定同位素研究
安德烈·布鲁·海·里奇,2011年硕士 三维有限差分地下水的水文地质框架与开发 盐盆地,新墨西哥州和德克萨斯州的流动模型
马蒂·弗里斯比博士 2010 大型山地流域水流产生过程及停留时间 位于美国科罗拉多州的落基山脉南部
索菲亚·西格斯德,2010年硕士 新墨西哥州盐盆地地下水中的环境示踪剂及其影响 水资源
耶利米“克罗克”莫尔斯,MS 2010 利用环境示踪剂研究萨克拉门托山脉的水文地质
沙斯塔·马雷罗,MS 2009 基于更新世Bonneville湖岸线的氯-36产率校正 Utah
Ph.D. 2012 宇宙成因氯-36的校正
Jaron Andrews MS 2009 铁改性沸石除砷
伊丽莎白·巴斯蒂安,2009年 德克萨斯州埃尔帕索的格兰德河的绝对预算
希瑟(莱西)哈雷特,MS 2006, 格兰德河中氯化物来源的定量和表征.
Renee Sandvig, MS 2005; 干旱区土壤水分通量的生态水文控制.
Naomi Davidson-Rosenau, MS 2004; 新墨西哥州东南部二叠纪盆地地下水及采出水水质.
塞缪尔·厄尔曼博士2004年 西南山区盆地系统地下水补给:一个案例研究 在奇里卡华山脉-圣贝纳迪诺山谷系统,亚利桑那州和索诺拉.
Suzanne Mills, MS 2004; 使用环境示踪剂量化格兰德河的盐碱化.
John R. 布朗热,MS 2003; 降水后蒸发和蒸腾的稳定同位素分析 塞维利亚国家野生动物保护区.
加布里埃尔·库尔斯,MS 2003 西部大盆地古高洪积岸线的宇宙成因核素定年.
Alyssa Olson, MS 2002; 水文封闭系统中的碳-13:实验与模拟.
Mitch Plummer, 2002年博士; 结合分析推断末次消冰期古气候条件 欧文斯谷的古水文学研究.
Michelle Walvoord, 2002年博士; 统一描述深层干旱区水汽和溶质运移的概念模型 包气带.
John P. 2001年,MS Ayarbe, 用宇宙成因36Cl标定断层崖扩散模型,提供了新的手段 在干旱和半干旱环境中建立破裂年表.
Laura M. Bexfield, MS 2001; 中里奥格兰德盆地地下水中砷的赋存及来源 新墨西哥州中部.
Joseph M. 斯特林,MS 2001; 大陆尺度氯化物沉积的控制和模拟.
吉娜·德罗莎,1999年硕士; 超滤诱导重金属沉淀的实验证据.
Michelle Walvoord, MS 1999, 圣胡安盆地东南部地下水流动特征:启示 新墨西哥州塞罗内格罗附近深层地下微生物起源.
Susan J. Colarullo博士,1998; 冲积含水层非均质性的多尺度表征.
许家兰,MS 1998, 砂/页岩界面非水相液体的俘获.
James W. Moore, MS 1998, 监测中部地表大气氯化物的入渗情况 New Mexico.
Education
- 加州大学圣克鲁斯分校1972-76,学士.A. 地球科学学士.A. History, 以优异的成绩
- University of Arizona, 1976-79; M.S. Hydrology
- University of Arizona, 1979-81; Ph.D. Hydrology
Positions
- 1981-1986年,新墨西哥矿业与技术学院水文学助理教授; Socorro
- 1986-1991年,水文学副教授
- 1991-2015年水文学教授
- 1996-1999,地球与环境科学系系主任
- 1999-2001年,地球与环境科学系副主任
- 2005-2015,365彩票在线过滤水文学项目主任
- 2015-至今,水文学名誉教授
Honors
- 1988: F.W. 克拉克奖章,地球化学学会
- 1989年:新墨西哥州“杰出学者”奖
- 1989年:加州大学圣克鲁斯分校地球科学系“年度杰出校友”
- 1991: D. 福斯特休伊特讲师,利哈伊大学,伯利恒,宾夕法尼亚州
- 1994年:美国地质学会Birdsall-Dreiss水文地质学特聘讲师 America
- 1994年:365彩票在线过滤杰出研究奖
- 2001: O.E. 美国地质学会迈因泽奖(水文地质学)
- 2003年:365彩票在线过滤Sigma Gamma Epsilon分会杰出教师奖
- 2005:美国地质学会柯克·布莱恩奖(第四纪地质与地貌学) Division)
- 2008年:美国科学促进会会员
- 2008年:美国地球物理学会会员
- 2016年:新墨西哥州地球科学成就奖(新墨西哥州地质局)
社会兼职
- 美国地球物理联合会
- 美国地质学会
- 美国第四纪协会
- 地球化学协会
专业服务
- 副主编, 水资源研究 (1989 – 1994)
- 副主编, 地球化学与宇宙化学学报 (1989年至今)
- 美国地球物理联合会地下水委员会(1990年至今)
- 共同召集人,彭罗斯会议“地貌表面年代测定的新方法”,猛犸 湖泊,加利福尼亚,1990年10月12日至17日
- NSF研究生奖学金评审小组(1992 - 1993)
- 国家研究委员会(国家科学院/工程院)
- 尤卡山标准技术基础委员会(1993 - 1995)
- nsf资助科学执行委员会 & 半干旱地区可持续发展技术中心 水文和河岸区(SAHRA)(2000年至今)
- O.E. 美国地质学会水文地质分会迈因泽奖委员会 (2001 – 2003)
- 美国地球物理联合会水文组水文奖委员会(2002 - 2004)
- 地球宇宙射线产生核素系统学项目(CRONUS-Earth Project)主任, 一个由美国国家科学基金会资助的研究联盟,包括14所研究型大学和其他研究 在美国的机构.S. 国外(2005 - 2012)
- 副主编, 第四纪地质年代学 (2006-2012)
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