最後の氷河間アジアモンスーンのタイミング,期間,および移行
Daoxian Yuan1, Hai Cheng, R Lawrence Edwards
1Karst Dynamics Laboratory, Ministry of Land and Resources, 40 Qixing Road, Guilin 541004, China.
まとめ
16万年以上にわたるアジアモンスーンの降雨パターンは,スタラガミットを使って再構築されました. モンスーンの強度の急激な変化は,太陽光照射と気候循環パターンの変化と関連していた.
科学分野:
- 古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは
- 気候科学 気候科学
- 地質化学 地質化学
背景:
- アジアのモンスーンは,低緯度の地域で降雨に影響を与える重要な気候システムです.
- 過去のモンスーンの変動を理解することは,将来の気候変動を予測するために不可欠です.
- スタラグミットは,過去の環境条件を再構築するための貴重なアーカイブを提供します.
研究 の 目的:
- 過去16万年にわたるアジアモンスーンと低緯度の降雨の歴史を再構成する.
- モンスーンの強度の急激な変化とその要因を特定する.
- 最後の氷河間モンスーンの期間とトリガーを調査する.
主な方法:
- スタラグミットのトリウム-230年代測定は,正確な年齢制御を確立するために.
- ステラグミットの酸素同位体比 (18O/16O) を分析して,降雨のプロキシとして分析.
- 太古気候データと太陽熱の記録と千年スケールの気候変動との相関関係.
主要な成果:
- ドンゲ洞窟のスタラグミットは,16万年以上にわたるアジアモンスーンの降水量の多くの急激な変化を明らかにしています.
- 酸素同位体値は,熱帯および亜熱帯の降雨量の変化を示し,これは太陽照射と循環の変化によって引き起こされる.
- 最後の氷河期間のモンスーンは約9,700年間続いたが,突然の始まりと終わりの出来事によって特徴づけられた.
結論:
- インソレーションは,最後の氷河期間のモンスーンの開始によって証明されるように,完全な氷河期間の条件の発生の主要なトリガーです.
- モンスーンの強度の急激な変化は,外的な強制力 (日焼け) と内部的な気候動力 (循環シフト) とともに関連しています.
- この研究は,モンスーンの動態と気候強制への感受性を理解するために不可欠な高解像度の古気候データを提供しています.
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