米兰科维奇循环

米兰科维奇循环和气候

MGI 米兰科维奇循环 它基于这样一个事实,即轨道变化是冰期和间冰期的原因。 气候根据改变地球运动的三个基本参数而变化。 许多人将气候变化归因于米兰科维奇周期,但事实并非如此。

出于这个原因,我们将用这篇文章来告诉你米兰科维奇循环是如何工作的,以及气候对对我们的星球有多重要。

什么是米兰科维奇循环?

米兰科维奇循环

我们正面临着最重要的科学模型之一。 在 XNUMX 世纪米兰科维奇周期到来之前,科学界对影响地球气候变化的因素在很大程度上是未知的。 Joseph Adhémar 或 James Croll 等研究人员 他们从 XNUMX 世纪中叶的冰川期到剧烈的气候变化时期寻找答案。 他的出版物和研究被忽视,直到塞尔维亚数学家米兰科维奇取回它们并开始研究一种改变一切的理论。

我们现在知道人类如何影响气候变化,但同样重要的是要注意这不是唯一的因素。 地球上的气候变化也可以通过地球外部因素的影响来解释。 米兰科维奇周期解释了轨道变化如何导致地球气候变化。

米兰科维奇循环参数

行星温度

天气与轨道变化有关。 米兰科维奇认为,太阳辐射不足以彻底改变地球气候。 然而,地球轨道的变化是可能的。 这是它们的定义方式:

  • 冰川作用: 高离心率、低倾斜度以及地球与太阳之间的距离大导致季节之间的反差很小。
  • 间冰期: 地球与太阳之间的离心率低,倾斜度高,距离短,导致不同的季节。

根据米兰科维奇理论,它基于三个基本参数来修改行星的平移和自转运动:

  • 轨道偏心率. 它基于椭圆的拉伸程度。 如果地球的轨道更椭圆,则偏心率更大,反之亦然,如果它更圆。 这种变化可以使地球接收的太阳辐射量产生 1% 到 11% 的差异。
  • 倾角。 这些是地球自转轴角度的变化。 倾角每 21,6 年在 24,5º 和 40.000º 之间波动。
  • 进动 我们正在谈论使旋转轴与旋转方向相反。 它对天气的影响是改变了至日和春分的相对位置的结果。

这位塞尔维亚数学家希望在 XNUMX 世纪初表明,除了人类的影响之外,我们还需要了解地球的行为方式以及轨道变化如何改变气候。

然而,我们在气候变化中的作用是不可否认的。 人类正在改变地球和气候正常循环的行为,因此我们必须开始有一种保护环境的可持续行为。

气候后果

温度变化

目前,由于地球在北半球冬季(XNUMX 月)期间经过近日点,因此与太阳的距离较短,部分缓冲了该半球的冬季寒冷。 相似地, 因为地球在北半球夏季处于远日点 (七月),在离太阳更远的地方,它可以缓冲夏天的热量。 换句话说,目前地球绕太阳运行的轨道结构有助于减少北半球的季节性温差。

相反,南半球的季节差异更加突出。 然而,由于北方的夏季较长,而当太阳离地球最远时,冬季较短,因此接收到的季节性能量池的差异并不大。

理论

传统的古气候理论认为,冰川化和去釉 始于北半球的高纬度地区,并蔓延到地球的其他地方. 根据米兰科维奇的说法,北半球高纬度地区需要一个凉爽的夏季,以减少夏季融化并允许进一步降雪。 秋天来之前的冬天。

要发生这种冰雪的积累,夏季日照必须很低,这发生在北方夏季与远日点重合时。 这发生在大约 22.000 年前,当时发生了最大的冰川推进(现在也发生了,但由于轨道的偏心率更大,影响比今天更大)。 相反,当高纬度地区夏季日照高而冬季日照低时,大陆冰流失是有利的,导致夏季温暖(融化更多)和冬季寒冷(雪少)。

这种情况在大约 11.000 年前达到了最大值。. 近日点和远日点位置改变了太阳能的季节性分布,可能对末次冰消过程产生了非常重要的影响。

但是,必须考虑到夏季的辐射强度与夏季的持续时间成反比。 这是由于开普勒第二定律,它指出地球的运动在经过近日点时会加速。 这是岁差支配冰河时代的理论的致命弱点。 考虑到夏季(或者更好的是,在北地幔融化的日子)太阳强度的积分时,倾角比岁差和岁差的特性更重要。 春分岁差周期在热带气候中可能比在极地地区更具决定性,在极地地区,轴向倾斜似乎发挥了更大的作用。

我希望通过这些信息,您可以更多地了解米兰科维奇周期以及它们如何影响气候。


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