빙하

기후 변화는 과학적 발견에 많은 의문을 던지고 있습니다. 빙하. 그리고 2004 년에 우리는 비가 거의 내리지 않고 전 세계에 산불이 퍼지는 매우 추운 겨울을 보냈습니다. 이러한 사실은 대기 순환과이 기후 변화와 관련된 가능한 위험에 대해 과학 내에서 논쟁을 불러 일으켰습니다. 지구 온난화는 인간이 일으키는 것이 아니라 지구 온난화가 때때로 발생하는 궁극적 인 빙하의 순환 중 하나에 해당한다고 찬성하는 사람들이 있습니다.

이 기사에서는 빙하와 기후 변화와의 관계에 대해 알아야 할 모든 것을 설명합니다.

온도의 진동

빙하 시대

지난 세기 동안 행성의 기후는 평균 기온이 상승한 것으로 알려져 있습니다. 이것은 증가 때문입니다 이산화탄소 및 기타 온실 가스의 농도 대기 중에 열을 유지하는 능력이 있습니다. 문제는 우리 행성에 빙하의 순환이 있다고 말하는 사람들이 있다는 것입니다. 우리 행성의 진화 내내 빙하와 간빙기의주기가 있었다는 것은 사실입니다. 그러나 문제는 이러한 빙하의 속도와 그 이전에 지구 온난화의 속도를 분석하기 위해 변수를 설정할 때 시작됩니다.

나중에 보게 될 빙하 연대기에서 볼 수 있듯이 한 빙하와 다른 빙하 사이의 경과 시간은 모든 동물 및 식물 종과 생태계의 형태가 환경 변화에 적응할 수있을만큼 충분히 길다. 이 경우 우리는 너무 짧은 기간에 지구 평균 기온 상승. 그러한 짧은 기간과 종은 적응할 시간이 없으며 개체수를 줄이기 시작합니다. 많은 사람들이 멸종 한 것은 인구 감소입니다.

모든 의심을 없애기 위해 우리는 과거와 발견 된 과학적 발견에 대한 몇 가지 확실성을 테이블에 올려 놓을 것입니다. 이러한 발견은 지구 기후의 진화에 영향을 미치는 것으로 보이는 모든 자연 메커니즘을 통합합니다. 인간 활동의 영향과는 독립적으로 과학자들은 기후 변동의 주요 자연 원인으로 대 빙하의 영향을 인정한다는 것을 고려해야합니다. 지구의 자전축의 흔들림. 태양 주위의 지구 궤도 변화도 여기에 추가되었습니다. 이것은 전체 운동 세트가 우리 행성이 태양으로부터받는 에너지 분포를 수정하기 때문입니다.

빙하 시대와 지구의 궤도 변화

빙하였다

빙하기와 간 빙하를 알기 위해서는 지질 학적 관점에서 연평균 기온을 평가할 필요가있다. Milankovitch의 이론은 빙하가 주기적으로 나타난 후 행성 기후에 변화가 있다는 것을 정당화하는 이론입니다. 여기에 거대한 빙하기와 작은 간빙기가 나타났습니다. 우리는 현재 간빙기에 있습니다.

이러한 빙하기의 원인은 지구 궤도가 원형에서 타원으로 또는 그 반대로 바뀌는 3 개의 우주주기의 조합. 최초의 우주주기 중 하나가 90.000 년에서 100.000 년 전에 발생했다는 기록이 있습니다. 지구가 궤도를 원형에서 타원형으로 또는 그 반대로 변경 한 때입니다. 또 다른 우주주기는 약 26.000 년에 발생했으며 지구의 자전축의 흔들림을 결정했습니다. 마지막으로, 궤도면에 대한 지구 축의 기울기가 41.000도에서 22.5도 사이에서 진동하는 24.5 년의 또 다른 우주주기가 발생했습니다.

우주의 순환

빙하

움직임과 지구의 축에서 이러한 모든 변화가 빙하의 주요 생산자입니다. 다음 단계를 고려해야합니다. 지구 궤도는 일년 내내 변화가 일어나 자마자 원형입니다. 그러나 궤도가 타원형 일 때는 연중 특정시기에 더 근접하게됩니다. 현재 우리는 태양에 대한 지구의 궤도가 편심 이외의 최대치가 아니지만 타원형이라는 것을 알고 있습니다. 지구가 근일점 (태양에 가장 가까운 궤도 지점)을 통과하면 XNUMX 월 초에 발생합니다. 이것은 북반구의 겨울 때입니다. 반면, 원점에있을 때는 가장 먼 위치에 있음에도 불구하고 북반구의 여름입니다.

우주의 순환이 언제이 배열 변화를 연결시킬 것인가, 일정 기간 동안 근일점은 한대 대신 오스트 랄 겨울과 일치하여 발생합니다. 따라서 빙하의 모양에 대한 이러한 궤도 변화의 영향에 대한 핵심은 Milankovitch 모델과 일치하는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 모든 것이 궤도가 원형이고 지구와의 거리가 거의 변하지 않는 기간과 관련이있는 것 같습니다. 이 상황에서 현재와 같은 더운 여름은 발생하지 않습니다. 반면에 궤도가 타원형이고 최대 이심률을 갖는 단계에서는 현재와 같은 더운 여름이 발생합니다.

궤도가 더 원형 일 때 눈이 녹는 것을 방지하고 해마다 점차적으로 쌓입니다. 이것은 지구를 새로운 빙하 시대로 이끌고 있습니다. 이것은 빙하를 결정하는 것이 가장 혹독한 겨울이 아니라 가장 시원한 여름이라는 결론으로 ​​도출되었습니다. 이로부터 더 차가운 여름으로 인해 얼음 표면이 나오지 않고 매년 빙하기가 끝날 때까지 극지방의 두께가 증가한다는 정보가 추출됩니다.

지구상에서 알려진 빙하기

다음은 역사를 통틀어 우리 행성을 알고있는 다양한 빙하입니다.

  • 첫 번째 빙하는 다음과 같이 알려져 있습니다. 휴로 니안. 약 2.400 억년 전에 일어났습니다. 그것은 약 300 억년 동안 지속되었고 가장 길었습니다.
  • 두 번째 빙하는 다음과 같이 알려져 있습니다. 극저온. 아마도 가장 심각하며 약 850 억 XNUMX 천만년 전에 발생했습니다. 이후 캄브리아기 폭발의 원인이되었습니다.
  • 세 번째 빙하는 다음과 같이 알려져 있습니다. 안데스-사하라. 약 460 억 XNUMX 천만년 전에 발생했습니다.
  • 네 번째 빙하의 이름은 카루 약 350 억 XNUMX 천만년 전에 일어났습니다.
  • 현재 빙하에서 제 XNUMX 기 빙하, 그것은 약 40.000 년의 빙하기를 보았습니다.

이 정보를 통해 빙하에 대해 더 많이 알 수 있기를 바랍니다.


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  1.   제라르도 산티바네즈

    다른 공간 밀도를 통해 은하 주위의 전체 태양계의 움직임이 행성을 포함한 전체 태양계의 온도를 높이거나 낮출 가능성은 무엇입니까?
    감사