地球の歴史における氷河期
の形成を伴う気候寒冷化の期間
数億年続く広大な大陸氷床と堆積物が形成される寒冷気候の間隔は、氷河期;氷河期には、氷河期数千万年、それは順番に、氷河期から氷河期(氷河)と交互に間氷期(間氷期)。
地球の歴史では、次の氷河期が知られています。
- カナダの氷河期-25〜22億年前、原生代の地質時代の初期の古原生代の始まり。
- アフリカの氷河期-9億から5億9000万年前、原生代の地質時代の後期原生代の部分。
- ゴンドワナ氷河期-3億8000万年から2億4000万年前、古生代の地質時代。
- 新生代の地質時代の終わりに、ローラシア氷河期(2000万年から3000万年前)が存在します。
氷河の原因
科学では、氷河の原因についてさまざまな理論があります。
- すべての大きな氷河期が同時に起こったことに気づきました地表の起伏が最も対照的であり、海の面積が減少したときの最大の造山時代。このような状況下では、気候変動はより急激になっています。しかし、山の平均的な高さは今では少なくなく、おそらく氷河の間にあったものよりも高くなっていますが、それにもかかわらず、氷河の面積は現在比較的小さくなっています。
- 現代と古代の火山の研究活動により、火山学者I. V. Melekestsevは、氷河作用を火山活動の強度の増加と関連付けることができました。これまで、ほとんどの研究者は氷河作用の発現における火山活動の役割を過小評価してきました。ただし、この要素の重要性を誇張してはなりません。白亜紀後期と古第三紀に重要な氷河が存在しなかったことはよく知られていますが、当時は太平洋の周りに巨大な火山物質のシートが形成されていました。
- いくつかの仮説は定期的であることを示唆していますしかし、太陽の光度の変化は、天体物理学の発展に伴い、放棄されなければなりませんでした。理論計算も観測結果も、そのような仮定の根拠を与えませんでした。アメリカの物理学者RobertEhrlichは、ハンガリーの理論家Attila Grandpierreの仮説に基づいて、太陽プラズマの振る舞いのコンピューターモデルを作成しました。彼は、変動の自己増幅の特異なメカニズムの太陽内部の「共鳴拡散波」の存在を示唆しました。プラズマ温度の顕著な変化につながり、その結果、太陽の光度に変化が生じます。 Ehrlichのモデルでは、そのような変動には顕著な周期性があることが判明しました。これは、氷河の開始と後退の周期性とよく一致しています。
- 19世紀に戻ると、ルイアガシー、アルフォンスジョセフアデマール、ジェームズ・クロールらは、地球の軌道とその回転軸のパラメータの変化が、さまざまな緯度で地球の表面に入る太陽熱の量の変化につながる可能性があるという考えを提唱しました。 19世紀の終わりまでに、天体力学の発達により、地球の軌道および回転特性の変化を計算することが可能になり、20世紀の初めに、ミルティンミランコビッチは氷河期の天文理論の作成を完了しました。 (ミランコビッチサイクル)。
- 攻撃的であるという仮説があります氷河は、冷却ではなく、地球の気候の温暖化によって引き起こされます。 1956年にアメリカの地球物理学者モーリスユーイングとウィリアムドネによって提案されたモデルは、氷河の成長の時期が北極海の最大加熱の時期であると規定しています。氷から解放されて、それは大量の水を蒸発させ始めます、そしてその大部分は土地の極地に雪の形で落ちます。この雪から氷河が生まれます。しかし、世界の海から水分を吸い込むと、氷河の水位が下がり、最終的にはメキシコ湾流が大西洋から極海に突入できなくなるという事実につながります。その結果、北極海はある時点で固くて溶けない氷で覆われ、その後、凍った海が雪を供給しなくなるため、氷河は収縮し始めます。氷河が溶けると(より正確には、昇華、乾燥蒸発)、世界の海のレベルが上昇し、メキシコ湾流が北極に浸透し、極地の水が氷から解放され、サイクルが新たに始まります。
南極の氷床。これは、北アメリカまたは北ヨーロッパの地球の表面が氷河期の氷河期の間にどのように見えたかでした。
最終氷期
新生代の氷河期(3000万年から2000万年前-現在)-現時点での最後の氷河期。新生代の氷河期は、約3,700万年前のドレーク海峡の形成によって引き起こされた冷却の結果である可能性があると考えられています。
現在の地質時代は完新世で、12,000≈始まりました更新世の氷河期以降は比較的温暖な時期として特徴付けられ、しばしば間氷期とされる。
この最後の氷河期の間、氷河の前進と後退の交互のエピソードがあった。最終氷河期には、最終氷河期の最大期は約22,000年であった戻る。
イベントの終わりに向かって、ホモサピエンスはに移行しましたユーラシアとオーストラリア。考古学的および遺伝的証拠は、旧石器時代の元の人口が、密林を避けながら、まばらな森林地帯で最後の氷河期を生き残り、高い一次生産性の地域に分散したことを示唆しています。
ロシアの小氷期
ロシアの小氷河期は、特に 1601 年、1602 年、1603 年の夏が異常に寒く、7 月から 8 月に霜が降り、初秋に雪が降りました。
異常な寒さで農作物が不作となり、一部の研究者によれば、飢餓はその結果として、動乱の時代の始まりの前提条件の一つとなったという。 1656 年の冬は非常に厳しく、ポーランド軍がロシア帝国の南部地域に入ったとき、2,000 人と 1,000 頭の馬が霜で亡くなりました。
1778 年の冬、ヴォルガ下流地域では、1808 年から 1809 年のロシアとスウェーデンの戦争中に、鳥が飛行中に凍りつき、死んでしまいました。ロシア軍は氷の上でバルト海を渡った。
シベリアの小氷期はさらに寒かった。 1740年から1741年。 V.ベーリングの遠征では、カムチャツカ半島とコマンドルスキー諸島で激しい霜が降りました。
最終氷河期が地球にどのように影響したか
5月中旬発売地球最後の氷河期に関するウッズホール海洋研究所の報告書。科学者たちは、最後の氷河期に地球の表面が摂氏6度冷却したと結論付けました。
科学者の分析は高貴な科学の研究に基づいていました。地下水に溶けているガス。その際、中低緯度の地表面温度が摂氏6度近く下がったことが判明した。
同時に専門家らは、彼らのデータは次のように強調した。温度は他の専門家が以前に提供した温度よりもはるかに低いです。この研究の真の意義は、これまでの研究が最終氷河期の寒冷化を大幅に過小評価しており、その結果、温室効果ガスに対する地球の気候の感受性が低く見積もられていることだ。
氷河期の地球の平均気温は摂氏約 7.8 度で、これは現在の地球の平均気温よりわずか 6 度低いだけです。
次の氷河期はいつですか?
MITの研究者研究所(MIT)は、地球が受ける太陽放射のレベルが地質学的に短い期間で急速に変化するとき、地球が世界的な氷河期に入るであろうことを発見しました。日射量は、特定のしきい値を下回ってはなりません。
研究結果は、地球の氷河期の原因が何であれ、惑星の表面に到達する太陽放射の量を減らすプロセスが関与している可能性が最も高いです。たとえば、火山の噴火や生物学的に誘発された雲の形成は、太陽光線を大幅に遮断する可能性があります。
地球上の世界的な氷河期は、地球の炭素循環による一時的なものです。惑星が氷で覆われていない場合、大気中の二酸化炭素レベルは岩石や鉱物の風化によってある程度制御されます。
惑星が氷に覆われると、風化が大幅に減少し、二酸化炭素が大気中に蓄積し、最終的に惑星を溶かす温室効果を生み出します。
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