パレオセンの終わりからエオセンの初めまで,地球温暖化現象の天文学的ペースが推移した
Lucas J Lourens1, Appy Sluijs, Dick Kroon
1Faculty of Geosciences, Department of Earth Sciences, and.
Nature
|June 10, 2005
まとめ
研究者らは,第二の地球温暖化現象であるエルモ地平線を発見し,これはパレオセノ・エオセノ熱的最大値から約200万年後のものです. このイベントは,天文学的サイクルに関連しており,地球の気候の歴史に関する新しい洞察を提供します.
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
- 地質化学 地質化学
- 海洋地質学 海洋地質学
背景:
- パレオセーヌ・エオセーヌ熱最大期 (PETM) は,約5500万年前の極度の地球温暖化期でした.
- PETMは,海洋のクラトラートからメタンが放出され,炭素同位体の遠征と堆積物の溶解につながると仮定されています.
- PETMの潜在的なトリガーは,火山活動,彗星の衝突,または海流の変化などです.
研究 の 目的:
- 炭酸塩が少ない独特の赤い粘土層であるエルモの地平線 (Elmo horizon) を調査するために,深海のコアで見つかった.
- エルモ地平線のタイミングと性質,そして,既知の気候現象との関係を決定する.
- 過去の地球温暖化イベントの潜在的な天文学的ペースを調査するために.
主な方法:
- ウォルヴィス・リッジから採取した深海のコアサンプルを分析した.
- 軌道調整により,エルモの地平線の沈殿を正確に日付する.
- 堆積層の地球化学および生物学的分析.
- エルモの地平線と,他の海域の炭素同位体データとの相関.
主要な成果:
- 炭酸塩が少ない赤色の粘土層であるエルモの地平線を特定し,PETMより約200万年後の日付を付けました.
- エルモの地平線は,PETMに似た地化学および生物学的特徴を示しているが,その大きさは小さい.
- 他の海域の炭素同位体枯渇の偶然は,エルモの地平線が第2の地球温暖化最大を表すことを示唆しています.
- PETMとエルモの地平面のイベントは,405kyrと100kyrの偏心周期における最大値と相関しています.
結論:
- エルモの地平線は,PETMの後に発生した地球温暖化が,より小さくても,顕著なイベントを表しています.
- 地球の気候システムは,複数の天文学的ペースの温暖化イベントを経験したかもしれません.
- 軌道の偏心周期は,これらの主要なケノゾイク熱現象のペースを決める重要な要因であるようです.
関連する概念動画
What is Weather?
Overview
What is Climate?
Climate refers to the prevailing weather conditions in a specific area over an extended period. As the saying goes, “Climate is what you expect. Weather is what you get.” Climate is influenced by geographic factors, such as latitude, terrain, and proximity to bodies of water.
Global Climate Change
Throughout its ~4.5 billion year history, the Earth has experienced periods of warming and cooling. However, the current drastic increase in global temperatures is well outside of the Earth’s cyclic norms, and evidence for human-caused global climate change is compelling. Paleoclimatology, the study of ancient climate conditions, provides ample evidence for human-caused global climate change by comparing recent conditions with those in the past.
Conditions on Early Earth
Around 4 billion years ago, oceans began to condense on earth while volcanic eruptions released nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, and hydrogen into the primordial atmosphere. However, organisms with the characteristics of life were not initially present on earth. Scientists have used experimentation to determine how organisms evolved that could grow, reproduce, and maintain an internal environment.
Conditions on Early Earth
Around 4 billion years ago, oceans began to condense on earth while volcanic eruptions released nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, and hydrogen into the primordial atmosphere. However, organisms with the characteristics of life were not initially present on earth. Scientists have used experimentation to determine how organisms evolved that could grow, reproduce, and maintain an internal environment.
Radiation: Applications
The average temperature of Earth is the subject of much current discussion. Earth is in radiative contact with both the Sun and dark space; it receives almost all its energy from the radiation of the Sun and reflects some of it into outer space. Dark space is very cold, about 3 K, so Earth radiates energy into it. For instance, heat transfer occurs from soil and grasses, the rate of which can be so rapid that frost can occur on clear summer evenings, even in warm latitudes.
The average...
The average...


