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關(guān)于冰期天文理論的簡(jiǎn)述

2017-03-20 20:03高曉昕
關(guān)鍵詞:偏心率科維奇天文

高曉昕

引言:冰期是地質(zhì)歷史上溫度大幅度下降、冰川大規(guī)模擴(kuò)張的時(shí)期。間冰期是兩個(gè)冰期之間,相對(duì)溫暖的時(shí)期。了解過去冰期-間冰期旋回的氣候特征可以深入研究全球氣候變化提供必要的科學(xué)依據(jù)。1830年,Lyell根據(jù)環(huán)境替代性指標(biāo),推斷出古今氣候存在差異這一結(jié)論以來[1],人們一直在探尋地球上氣候發(fā)生變化的原因,并提出了許多假說,包括米蘭科維奇假說,氣候-構(gòu)造耦合等。其中米蘭科維奇理論經(jīng)過后人的不斷探索研究,形成冰期天文理論,本文簡(jiǎn)單概述冰期天文理論的產(chǎn)生和發(fā)展的過程。

1提出背景

1754年,Adhémar [1] 計(jì)算了歲差,并根據(jù)這個(gè)概念提出了一個(gè)雛形的“冰期天文理論”。他認(rèn)為由于南半球冬季較北半球長(zhǎng)7天,因此南半球?yàn)楸w;而南北半球發(fā)生冰期的周期各為11ka。 1843年,Verrier[2]首次提出地球軌道偏心率e的變化,變幅在0~6%之間,地球傾角在22°~25°。1867年,Croll[3,4]用Verrier的公式將3Ma以來的地球軌道偏心率用曲線形式表達(dá),首先提出地球軌道的變化與冰期的關(guān)系,并發(fā)現(xiàn)偏心率有100ka和400ka的變化周期。并提出3個(gè)影響因子:軌道偏心率,地軸傾角和春分點(diǎn)位置。當(dāng)偏心率較大且遠(yuǎn)日點(diǎn)位于冬至點(diǎn)附近時(shí),某一半球冬半年溫度下降、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),積雪增加,而積雪面積增大會(huì)形成正反饋,使氣溫進(jìn)一步下降,進(jìn)而形成冰蓋。冰蓋出現(xiàn)后,此半球產(chǎn)生冷高壓,下沉冷空氣向赤道流動(dòng)形成強(qiáng)大信風(fēng),在信風(fēng)驅(qū)動(dòng)下海水向另一半球輸送能量。即軌道偏心率和冬至點(diǎn)位置的變化被冰雪正反饋?zhàn)饔玫男棚L(fēng)洋流所放大,有利于發(fā)育冰蓋。但Croll的理論太陽(yáng)輻射變化值過小,很難引起顯著地氣候變化,因而并未得到足夠重視。美天文學(xué)家 Newcomb于1901年,發(fā)現(xiàn)地軸傾角的變化幅度在 22°~25°之間的,而有41ka的變化周期。

2米蘭科維奇理論的提出

塞爾維亞天文學(xué)家Milankovitch憑借其深厚的數(shù)學(xué)功底,得出太陽(yáng)輻射變化量于地球軌道三要素之間的關(guān)系,于1930年提出冰期旋回理論。他將太陽(yáng)常數(shù)看作一個(gè)衡量,認(rèn)為地球自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn)的三個(gè)重要的軌道參數(shù):偏心率e、黃赤交角ε或地軸傾斜度和歲差p受其他天文因素的影響發(fā)生周期性變化。其中偏心率是地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)橢圓軌道的赤道半徑與極半徑之差與赤道半徑之比,即某一橢圓軌道與理想圓環(huán)的偏離;黃赤交角即指地球自轉(zhuǎn)軌道面與公轉(zhuǎn)軌道面之間的夾角;歲差即天體的自轉(zhuǎn)軸指向因?yàn)橹亓ψ饔脤?dǎo)致在空間中緩慢且連續(xù)的變化。這三個(gè)參數(shù)的變化是形成第四紀(jì)冰期和間冰期更替的主要原因。任意緯度日照量的大小用 w 來表示,則它與太陽(yáng)常數(shù)s、偏心率e、黃赤交角ε和歲差p成函數(shù)關(guān)系,即:W= f ( S,e,ε,p ),其中,s變化很小可視為常數(shù):偏心率的短周期約為100ka、長(zhǎng)周期約為400ka;地軸傾斜度或黃赤交角的變化于22°02′~24°30′之間變動(dòng)。第四紀(jì)時(shí)其變化周期為41ka~45ka;歲差值為20°,第四紀(jì)時(shí)歲差周期為19ka~23ka。同時(shí)他計(jì)算了100萬年以來65°N上日照量的變化。提出地球軌道的變化引起地球大氣圈接收太陽(yáng)輻射能的變化,即太陽(yáng)輻射能隨緯度和季節(jié)配置發(fā)生周期性的變化,從而引起全球的氣候的變化。當(dāng)ε減小時(shí),將導(dǎo)致北半球高緯度夏季太陽(yáng)輻射量減少。米蘭科維奇假說的核心是強(qiáng)調(diào)了一個(gè)敏感區(qū)- - 65°N。此區(qū)夏季太陽(yáng)輻射量的減小將觸發(fā)冰期氣候。因此,可視其為單因素觸發(fā)模型(single forcing trigger model)。敏感區(qū)內(nèi)氣候變冷后,由于冰雪的高反照率,其信號(hào)被進(jìn)一步放大、傳輸,進(jìn)而影響其他地區(qū)。

3理論的修正

20世紀(jì)70年代,由于新的地質(zhì)年代測(cè)定技術(shù)尤其是深海氧同位素、古土壤、黃土等側(cè)年方法的出現(xiàn)證實(shí)了米蘭柯維奇的冰期旋回理論。其后,比利時(shí)科學(xué)家Berger等人,對(duì)冰期旋回理論進(jìn)行不斷修正。如100ka周期的偏心率記錄對(duì)應(yīng)的不是偏心率的高值期而是低值期。但Berger 等認(rèn)為偏心率增大時(shí),日地平均距離減?。黄穆蕼p小時(shí),日地平均距離增大,太陽(yáng)常數(shù)與日地平均距離的平方成反比。偏心率由 0. 075 變?yōu)榱銜r(shí),地球上每年接受的輻射能減少 0.8%。將理論進(jìn)行這樣的修正之后,100ka周期就與地質(zhì)記錄相吻合了。徐欽琦等提出黃道傾斜有200~300Ma和40Ka兩個(gè)變化周期,其中200~300Ma周期的黃道傾斜ε振幅達(dá)10~15°,是造成冰期與間冰期更替的主要原因。而40K周期的黃道傾斜ε振幅僅為2~3°,這種較小的振幅使高緯地區(qū)冬季增溫顯著,海冰迅速融化。當(dāng)ε從 32°逐漸減小到10°時(shí),按計(jì)算,其氣候變遷的規(guī)律應(yīng)為:l)各地年平均溫度應(yīng)逐漸上升;2)南北溫差應(yīng)逐漸縮?。?)各地的較差也逐漸縮小。地球上的大冰期-間冰期的更替是黃道傾斜角ε的10~15°振幅造成的,而ε的2~3°的小規(guī)模振幅,周期為40k,是大冰期中冰期-間冰期更替的原因。Berger 和 Loutre基于多體問題的天體力學(xué)計(jì)算表明,至少?gòu)木嘟?Ma以來,3個(gè)軌道參數(shù)的變化具有穩(wěn)定的規(guī)律性,這3個(gè)參數(shù)互相配合產(chǎn)生了天文輻射曲線,輻射曲線中3 種周期都有清晰顯示。

4需要解決的細(xì)節(jié)問題

Lisiecki 和 Raymo對(duì)5.3Ma以來的 57 個(gè)深海氧同位素記錄進(jìn)行處理和合并,顯示出分段響應(yīng)模式,而且冰期間冰期的變化并未完全控制低緯地區(qū)。2)記錄顯示,間冰期進(jìn)入冰期經(jīng)過2個(gè)歲差周期,而冰期進(jìn)入間冰期的時(shí)間大大減少。3)北半球高緯地區(qū)的被認(rèn)為是冰期間冰期的觸發(fā)機(jī)制,北大西洋深層流之前也一直被認(rèn)為是重要的傳輸機(jī)制。但近幾次冰消期時(shí),南半球和低緯地區(qū)增溫早于北半球的冰量變化。4)全球溫度變化非同步性,在末次冰期中兩半球氣候呈反相關(guān)的關(guān)系。5)兩半球中緯度地區(qū)末次冰期終止開始的時(shí)候,它們的夏季日照率異常恰好相反卻又不是處在極值的時(shí)刻。

結(jié)語(yǔ):在米蘭科維奇假說的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的冰期天文理論,雖然存在一些細(xì)節(jié)問題需要解決,但經(jīng)過許多科學(xué)家不斷探索努力,逐漸被更多的科學(xué)家關(guān)注,成為解釋第四紀(jì)冰期-間冰期循環(huán)的重要假說。相信隨著氣候記錄的方法和數(shù)據(jù)逐漸增加,冰期天文理論會(huì)不斷解決現(xiàn)存的問題,使人們對(duì)第四紀(jì)氣候變化成因加深理解。

參考文獻(xiàn)

[1]Adhémar J A. Révolutions de la mer, privately published[J]. 1842.

[2]Imbrie J, Imbrie K P. Ice ages: solving the mystery[M]. Harvard University Press, 1986.

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