Орбитальное форсирование

редактировать

Орбитальное форсирование - это влияние на климат медленных изменений наклона Ось Земли и форма орбиты Земли вокруг Солнца (см. циклы Миланковича ). Эти изменения орбиты изменяют общее количество солнечного света, достигающего Земли, до 25% в средних широтах (от 400 до 500 Вт · м на широте 60 градусов). В этом контексте термин «принуждение» означает физический процесс, влияющий на климат Земли.

Считается, что этот механизм отвечает за синхронизацию циклов ледникового периода. Строгое применение теории Миланковича не позволяет предсказывать «внезапный» ледниковый период (внезапный - менее одного или двух столетий), поскольку самый быстрый орбитальный период составляет около 20 000 лет. Время прошлых ледниковых периодов очень хорошо совпадает с предсказаниями теории Миланковича, и эти эффекты могут быть рассчитаны на будущее.

Содержание
  • 1 Обзор
  • 2 Ссылки
  • 3 Дополнительная литература
  • 4 Внешние ссылки
  • 5 Дополнительная литература
Обзор
Данные ледяного керна. Обратите внимание, что продолжительность ледниковых циклов составляет в среднем ~ 100 000 лет. Синяя кривая - температура, зеленая кривая - CO 2, а красная кривая - уносимая ветром ледниковая пыль (лёсс). Сегодняшняя дата находится в правой части графика.

Иногда утверждают, что продолжительность текущего межледникового пика температуры будет аналогична длине предыдущего межледникового пика (Сангамонский / Ээмский ярус ). Следовательно, мы можем приближаться к концу этого теплого периода. Однако этот вывод, вероятно, ошибочен: протяженность предыдущих межледниковий не была особенно регулярной (см. График справа). Бергер и Лутр (2002) утверждают, что «с вмешательством человека или без него теплый климат может продлиться еще 50 000 лет. Причина в минимуме эксцентриситета орбиты Земли вокруг Солнца ». Кроме того, Арчер и Ганопольски (2005) сообщают, что вероятных будущих выбросов CO 2 может быть достаточно, чтобы подавить ледниковый цикл на следующие 500 тыс. Лет.

Обратите внимание на график, сильный 100000-летняя периодичность циклов и поразительная асимметрия кривых. Считается, что эта асимметрия является результатом сложного взаимодействия механизмов обратной связи. Было замечено, что ледниковые периоды углубляются постепенно, но восстановление межледниковых условий происходит одним большим шагом.

Орбитальная механика требует, чтобы продолжительность сезонов была пропорциональна охватываемым областям сезонных квадрантов, поэтому при экстремальном эксцентриситете сезоны на обратной стороне орбиты могут длиться значительно дольше. Сегодня, когда осень и зима в Северном полушарии наступают на самом близком расстоянии, Земля движется с максимальной скоростью, и поэтому осень и зима немного короче весны и лета.

The length of the seasons is proportional to the area of the Earth's orbit swept between the solstices and equinoxes.

Сегодня в Северном полушарии лето на 4,66 дня длиннее зимы, а весна на 2,9 дня длиннее осени. Поскольку осевая прецессия меняет место на орбите Земли, где происходят солнцестояния и равноденствия, зимы в Северном полушарии станут длиннее, а лето станет короче, что в конечном итоге создаст условия. считается благоприятным для начала следующего ледникового периода.

Считается, что расположение массивов суши на поверхности Земли усиливает эффекты орбитального воздействия. Сравнение тектонических плит континентов реконструкций и палеоклиматических исследований показывает, что циклы Миланковича имеют наибольшее влияние во время геологических эпох, когда были сконцентрированы массивы суши. в полярных регионах, как и сегодня. Гренландия, Антарктида и северные части Европы, Азии и Северной Америки расположены так, что незначительное изменение солнечной энергии нарушит баланс климата Арктики между сохранением снега / льда в течение всего года и полным таянием летом. Наличие или отсутствие снега и льда - это хорошо изученный механизм положительной обратной связи для климата.

Ссылки
Дополнительная литература
Внешние ссылки
Дополнительная литература
  • Чионко, Родольфо Г. и Пабло Абуин. «О планетарных сигналах крутящего момента и суб-декадных частотах в разрядах крупных рек». Достижения в космических исследованиях 57.6 (2016): 1411-1425.
Последняя правка сделана 2021-06-01 13:57:11
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте