Палеоклиматология – Википедия

Оглавление1 Палеоклиматология1.1 Палеоклиматология: определение и история1.2 Методы реконструкции климата1.3 Лед как источник данных1.4 Дендроклиматология1.5 Содержание осадочных пород1.6 Отложения и биомаркеры1.7 […]

Палеоклиматология

  • Палеоклиматология: определение и история

    • Палеоклиматология изучает климат до изобретения метеорологических приборов.  
    • Использует косвенные методы для реконструкции древнего климата.  
    • История палеоклиматологии началась в 19 веке с открытий оледенений.  
  • Методы реконструкции климата

    • Глубоководная морская летопись и керны озерных отложений.  
    • Спелеотемы и методы элементного датирования.  
    • Прямые количественные измерения и лед.  
  • Лед как источник данных

    • Ледники и полярные ледяные шапки предоставляют данные за сотни тысяч лет.  
    • Изменения толщины слоя и δ18O отражают изменения температуры.  
    • Пыльца и вулканический пепел помогают понять состав растительности и время образования слоев.  
  • Дендроклиматология

    • Деревья реагируют на изменения климата, что отражается в толщине годичных колец.  
    • Сравнение нескольких деревьев одного вида и одного дерева другого вида позволяет точнее анализировать климат.  
    • Более старая древесина может быть датирована радиоуглеродными методами.  
  • Содержание осадочных пород

    • В более длительном масштабе времени данные берутся из осадочных пород.  
  • Отложения и биомаркеры

    • Отложения могут содержать остатки растительности, животных, планктона или пыльцы.  
    • Молекулы-биомаркеры, такие как алкеноны, дают информацию о температуре.  
    • Химические признаки, такие как соотношение Mg/Ca кальцита, используются для реконструкции температуры.  
    • Изотопы, такие как δ18O и δ13C, отражают изменения температуры и объема льда.  
  • Склерохронология и кораллы

    • Коралловые “кольца” могут быть датированы аналогично деревьям.  
    • Коралловые кольца реагируют на температуру воды, приток пресной воды, изменения рН и волновые возмущения.  
    • AVHRR используется для определения температуры поверхности моря и солености воды.  
  • Ландшафты и формы рельефа

    • Климатическая геоморфология изучает реликтовые формы рельефа для определения древнего климата.  
    • Примеры форм рельефа: ледниковые формы, пустынные особенности, прибрежные формы.  
    • Климатическая геоморфология ограничена для изучения недавних климатических изменений.  
  • Выбор времени для прокси-серверов

    • Радиометрическое датирование использует свойства радиоактивных элементов.  
    • Радиоуглеродное датирование использует соотношение “нормального” углерода и углерода-14 для определения времени.  
  • Известные климатические события

    • Парадокс слабого молодого Солнца, Гуронское оледенение, Поздний неопротерозойский снежный ком Земли, Андско-сахарское оледенение, Разрушение тропических лесов каменноугольного периода, Пермско-триасовое вымирание, Бескислородные явления в океане, Мелово-палеогеновое вымирание, Палеоцен-эоценовый тепловой максимум, Последний ледниковый максимум, Младший Дриас/Большой Фриз, Климатический оптимум голоцена, Экстремальные погодные явления 535-536 годов, Средневековый теплый период, Малый ледниковый период, Год без единого лета.  
  • История создания атмосферы

    • Первая атмосфера состояла из водорода и простых гидридов.  
    • Вторая атмосфера образовалась из азота, углекислого газа и инертных газов.  
    • Третья атмосфера появилась благодаря фотосинтезирующим цианобактериям.  
  • Климат в течение геологических эпох

    • Гуронское оледенение, криогенное оледенение, Андско-Сахарское оледенение, оледенение Карру, четвертичное оледенение.  
    • В 2020 году ученые определили четыре климатических состояния за последние 66 миллионов лет.  
  • Климат докембрия

    • Докембрийский период включает архейский и протерозойский периоды.  
    • Реконструкция докембрийского климата затруднена из-за малого количества надежных индикаторов.  
    • Биомаркеры указывают на насыщение кислородом около 2,3 млрд лет назад.  
  • Оледенение и повышение температуры

    • Высокое содержание кислорода в атмосфере привело к гуронскому оледенению.  
    • После оледенения наблюдалось повышение температуры, уровень кислорода составлял от 5 до 18% от текущего.  
  • Глобальное оледенение в протерозое

    • В конце протерозоя произошло глобальное оледенение, вызвавшее образование “Снежного кома на Земле”.  
    • Ледниковые отложения, континентальная эрозия и карбонатные шапки подтверждают это событие.  
  • Климат фанерозоя

    • Основные факторы: колебания Солнца, вулканический пепел, тектоника плит.  
    • В раннем фанерозое повышенная концентрация углекислого газа привела к повышению температур.  
    • В 2004 году выявлена чувствительность климата, соответствующая сегодняшнему диапазону значений.  
  • Долгосрочная эволюция климата

    • Наличие или отсутствие массивов суши на полюсах не гарантирует оледенение.  
    • Постоянная перестройка континентов влияет на долгосрочную эволюцию климата.  
    • Существуют свидетельства теплых периодов, когда полярные массивы суши были домом для лесов.  
  • Четвертичный климат

    • За последние 2,2-2,1 миллиона лет произошел цикл ледниковых периодов.  
    • Ледниковые периоды постепенно углубляются, восстановление происходит одним большим шагом.  
  • Воздействие на климат

    • Воздействие на климат определяется радиационным балансом.  
    • Изменение климата может быть вызвано внутренними и внешними факторами.  
  • Внутренние процессы и воздействия

    • Климатическая система включает атмосферу, биосферу, криосферу, гидросферу и литосферу.  
    • Парниковые газы действуют как внутреннее воздействие.  
    • Особые интересы в палеоклиматологии сосредоточены на чувствительности климата.  
  • Внешние воздействия

    • Циклы Миланковича определяют расстояние Земли от Солнца.  
    • Извержения вулканов и антропогенные изменения в составе атмосферы влияют на климат.  
  • Механизмы

    • Подъем горных хребтов и опускание тектонических плит влияют на углеродный цикл.  
    • Вулканизм выбрасывает CO2 в атмосферу, влияя на циклы оледенения.  
    • Люди выделяют CO2 в 10 000 раз быстрее, чем естественные процессы.  
  • Динамика ледникового покрова

    • Ледниковый покров и положение континентов влияют на долгосрочную эволюцию климата.  
    • CO2 оказывает сильное влияние на глобальные температуры.  

Полный текст статьи:

Палеоклиматология – Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх