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摘要:300万年的气候第四纪开始于一个冰期,当时冰原被偷走从格陵兰岛到北美和北欧的大部分地区。这张图表显示了北半球冰盖在第四纪的第一部分,大约在270万年和100万年前的最大程度。当大陆长时间处于无冰状态时,它们会形成一层被称为表土的表层未固结岩石。这些有弹性的冰原,再加上凉爽的气候,导致了大约一百万年前出现的更长的冰川周期。威利特说,但它们也有助于描绘当今的气候变化。
“要使气候比现在暖和,你基本上必须回到一个不同的地质时期,”Willeit告诉Live Science。
300万年的气候第四纪开始于一个冰期,当时冰原被偷走从格陵兰岛到北美和北欧的大部分地区。威利特说,最初,这些冰川在地球绕太阳轨道变化的驱动下,以41000年的周期前进和后退。
,但在125万到70万年前,这些冰川和间冰期的周期延长,大约每10万年重新出现一次,一种称为中更新世过渡的现象,因为它发生的时代。威利特说,这个问题是导致这种转变的原因,因为地球轨道的变化模式没有改变。
威利特和他的团队使用了一种先进的计算机模拟第四纪来试图回答这个问题。模型只和包含的参数一样好,这个模型包含了很多:大气条件、海洋条件、植被、全球碳、尘埃和冰原。研究人员包括了关于这些参数的已知信息,然后对它们进行了调整,看看什么样的条件能产生中更新世的转变。“KdSPE”如何改变了“KDSPs”。研究小组发现,41000年的冰川循环改变为100000年的循环,必须发生两件事:大气中的二氧化碳必须下降,冰川不得不冲刷掉一层称为风化层的沉积物。[格陵兰美丽的冰川]
是一百多万年前的世界。这张图表显示了北半球冰盖在第四纪的第一部分,大约在270万年和100万年前的最大程度。(图像信用:M. Willeit)“KDSPs”“KDSPE”“KDSPs”二氧化碳可能由于不同原因而下降,Willeit说,比如从火山喷发的温室气体减少,或岩石风化速率的变化,这将导致更多的碳被锁定在海底的沉积物中。大气中碳的减少意味着被捕获的热量减少,因此气候会冷却到更容易形成大冰盖的程度。地质过程为更长的冰川周期提供了关键的第二要素。当大陆长时间处于无冰状态时,它们会形成一层被称为表土的表层未固结岩石。地球上的月球是一个很好的例子:月球厚厚的尘埃层是一个风化层。
冰形成在这层风化层之上,往往比冰形成在坚实的基岩上,威利特说(想象一下,在稳定性方面,球轴承表面和平板桌面之间的差异)。类似地,基于表土的冰盖流动速度更快,比冰更薄。当地球轨道的变化改变了撞击地球表面的热量时,冰原特别容易融化。
,但冰川也会推平风化层y、 把尘土飞扬的东西推到冰川边缘。威利特说,这种冰川冲刷重新暴露了基岩;在第四纪早期的几个冰川旋回之后,基岩就会暴露出来,给新形成的冰盖一个更稳固的锚定位置。这些有弹性的冰原,再加上凉爽的气候,导致了大约一百万年前出现的更长的冰川周期。由于轨道的变化,间冰期仍然存在,但它们变短了。
气候当时和现在的这些发现对于了解决定芝加哥或纽约等地是否适宜居住或是否被一英里厚的冰覆盖的条件很重要。威利特说,但它们也有助于描绘当今的气候变化。(8种全球变暖已经改变世界的 ... )“大约800000年前存在的大气碳”KDSPE“KDSPs”记录必须重建而不是直接从冰芯测量,因此对大气中碳量的估计是多种多样的。Willeit和他的团队的模型研究表明,在整个第四纪,二氧化碳的含量低于百万分之400。如今,全球平均气温为405百万分之一,而且还在上升。威利特的模型显示,在大约250万年前的上新世晚期,
,全球平均气温暂时比普遍使用化石燃料之前的平均气温高出约2.7华氏度(1.5摄氏度)。这些古老的温度目前保持着整个第四纪的最高记录。
,但很快就会改变。全球气温已经比工业化前的平均气温高出2.1华氏度(1.2摄氏度)。2016年的巴黎协议将把气候变暖限制在2.7华氏度(1.4摄氏度),与250万年前的气候相当。如果世界不能控制这一极限,并朝着3.6华氏度(2摄氏度)前进,这是上一个国际目标,这将是这一地质时期最热的全球平均气温。
“我们的研究将这一点放在了正确的角度,”威利特说它清楚地表明,即使你在很长的时间里观察过去的气候,我们现在在气候变化方面所做的是一件大而迅速的事情,与过去相比,“
的发现将于今天(4月3日)发表在《科学进展》杂志上。
气候变化的现实:10个神话破碎的融化图像:照片中的地球消失的冰:巴芬岛的消失的冰最初发表在《生命科学》上。
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