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地球自转轴倾角不断变化:加速南极冰盖融化速度

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随着温室氯化氯化氢甲烷气体体氯化氢甲烷气体浓度不断增加、全球持续变暖,南极冰盖没人容易受天文学尺度的循环周期影响,尤其是地球自转轴倾角。新研究发现,30000万年来,南极冰盖延伸入海时,对地球自转轴倾角的反应最为强烈,肯能延伸入海的冰盖会与温度较高的洋流接触,从而加速蒸发应用应用多多线程 。要是人类对氯化氢甲烷气体排放不加以控制,到了下个世纪时,大气中的氯化氢甲烷气体浓度便会接近历史上自转轴倾角对冰盖蒸发时延达到最高峰时的氯化氢甲烷气体浓度。

1月14日发表在期刊《自然地质科学》(Nature Geoscience)上的一篇研究报告指出,随着氯化氢甲烷气体浓度突破百万分之300,全球气候对地球自转轴倾角的反应将变得更加敏感。

“大气中的氯化氢甲烷气体含量是最关键的一些。”该研究的同時 作者、威斯康星大学考古气候学家斯蒂芬•梅耶斯(Stephen Meyers)指出。若氯化氢甲烷气体浓度高、自转倾角大原来条件同時 具备,将对厚达数公里的南极冰盖造成致命性打击。

重构过去

4万多年来,地球自转轴倾角突然在不断变化,“就像一把安乐椅般前俯后仰”。目前该倾角约为23.4度,但它一度曾小至22.1度,或大至24.5度。自转轴倾角决定了阳光直射地面的时间和位置,要是会对气候造成影响。

为重新构建南极冰盖对自转轴倾角的反应历史,梅耶斯和同時 作者们利用了几个不同的、有关地球气候历史的信息来源。其中之一是由三种叫安“底栖有孔虫”的单细胞生物留在海底的碳酸钙。该生物会围绕着本人分泌出一层碳酸钙外壳,相当于留下了一份遍及全球、持续不断的海洋与大气化学记录。

南极符近的沉积物记录也为气候历史提供了另一信息来源。(气候历史正是本研究的同時 作者、新西兰惠灵顿维多利亚大学的古气候学家理查德•勒维(Richard Levy)研究的专业。)那此沉积物由研究人员通过钻探从海底取出,同样记录了过去的气候信息。你是什么,冰川会在其所在位置上留下独特的泥土、沙子与碎石混合物。要是那此钻核能没人完整版体现出冰川原来所在的位置。不过,那此记录中也存在一定缺口。

冰循环

利用从这两处来源获取的数据,研究人员成功拼凑出了3300万至30000万年前的南极历史。勒维指出,南极的首个大型冰盖约形成于3300万年前,而常年存在的海冰突然到3000万年前方才成为常态,正是在3000万年前,氯化氢甲烷气体浓度跌落到了百万分之300以下。

从3300万年至230000万年前,大气中的氯化氢甲烷气体浓度突然非常高(百万分之3000至30000),且南极的大帕累托图冰都存在陆地上,不与海洋接触。在你是什么 时期,南极洲冰盖的变化对地球自转轴倾角相对来说不需要敏感。

在13000万至30000万年前,氯化氢甲烷气体浓度再次下降,达到了百万分之3000左右。此时海面浮冰变得更加普遍,冬季可在整个开放海域构成一层冰壳,没人夏天才会有所变薄。在你是什么 时期,冰层对地球自转轴倾角的敏感度进一步下降。

科学家目前还不完整版清楚怎么冰盖对自转轴倾角的敏感度会存在变化,不过答案似乎与冰盖和海洋之间的相互作用有关。当倾角较大时,极地地区温度更高,赤道与两极之间的温差也相对较小。要是风和洋流规律也会随之变化(其规律主要由温差决定),最终由于更多温暖的海水流向南极边缘。

当冰盖主要存在陆地上时,海水不需要会触及冰盖。但一旦冰盖与海水接触,温暖的海水便会造成重大影响。海上浮冰似乎能挡住一帕累托图海水,减缓冰盖的蒸发趋势。但肯能氯化氢甲烷气体浓度足够高、致使海水浮冰纷纷蒸发,那此暖流就如入无人之境。在你是什么 状态下,地球自转轴倾角的影响似乎便可达到最大。上次你是什么 状态约存在在243000万年至1300万年前。

从这段历史来看,南极的未来恐怕不容乐观。2016年,地球大气中的氯化氢甲烷气体浓度超过了百万分之300,并将永久维持在你是什么 水平之上。勒维指出,上次氯化氢甲烷气体达到没人高浓度时,南极符近不存在全年浮冰。要是温室氯化氯化氢甲烷气体体排放照现在原来持续下去,目前的海冰也会日益减少。“大伙将一下子跳回数百万年前的那个世界。”“南极脆弱的海上冰盖会感受到目前较大的自转轴倾角的影响,南极边缘的海洋变暖也会继续加剧。”勒维表示。

1月14日,另一组研究人员报告称,南极冰盖蒸发时延肯能比10年前快了10倍。研究人员发现,在1979至1990年间,南极洲每年约损失300亿吨冰。但在30009年至2017年间,南极冰盖的年均流失量肯能达到了2520亿吨。

研究人员正在寻找上述三段时期中、影响冰盖对地球自转轴倾角敏感度的小规模变量。但主要信息肯能昭然若揭。“南极海冰显然非常重要,”勒维表示,“大伙没人继续努力,设法实现减排目标。”

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