Найти тему
ПроКлимат

Как узнают о климатических изменениях в разных эпохах

Оглавление

Мы знаем, что изменения климата происходили во все времена: сотни, тысячи, миллионы лет назад.

  • 50 миллионов лет назад наша планета была совсем свободна от ледников,
  • 30 миллионов лет назад с оледенения Антарктиды начался длинный цикл ледниковой фазы,
  • 3 миллиона лет назад началось оледенение Северного полушария,
  • 20 тысяч лет назад территории Скандинавии, Восточной Европы до широты современной Москвы занимал ледник толщиной в 2 километра,
  • 12 тысяч лет назад кончилась эпоха Великого оледенения. Мы живем в одном из межледниковых периодов.

На самом деле климатических циклов намного больше. И во времена Великого оледенения, и в межледниковье существовали различные временные промежутки, когда климат был и теплее, чем сейчас, и намного холоднее.

Как ученые узнают об этом? Ведь инструментальный период наблюдений не превышает 200-250 лет.

Палеоклиматология

На помощь приходит палеоклиматология ‒ наука о климатах прошлого и климатической истории Земли. Древние климаты реконструируются по различным косвенным признакам ‒ вещественному составу и особенностям осадочных горных пород, по ископаемым остаткам растительных и животных организмов и др.

Изображение Amber Stevens с сайта Pixabay
Изображение Amber Stevens с сайта Pixabay

Первые попытки реконструкции климата были сделаны в 17 веке, когда английский физик и математик Р. Гук на основании изменения положения земной оси установил, что когда-то на Земле климат был более тёплым. Первые научные работы по палеоклиматологии появились лишь в конце 19 века, наибольшее развитие палеоклиматология получила в середине 20 века.

Мумифицированные листья

Окаменевшие растительные остатки могут многое рассказать о климате, в котором они образовались. Листья растений все время находятся в прямом контакте с атмосферой, поэтому очень чувствительны к любым изменениям атмосферных элементов.

В этом году были опубликованы результаты исследования хорошо сохранившихся окаменелостей листьев, найденных на дне древнего озера Фулден-Маар в Новой Зеландии. Озеро появилось на месте кратера, образовавшегося в результате вулканического взрыва. В отличие от типичного озера, в кратере не было притока речной воды, Фулден-Маар питалось только дождевыми и грунтовыми водами. Поэтому в озере образовался слой стоячей воды с очень низким содержанием кислорода.

Изображение Vladimír Ješko с сайта Pixabay
Изображение Vladimír Ješko с сайта Pixabay

Биологи и геологи установили, что возраст найденных растительных остатков ‒ 23 миллиона лет (ранний миоцен), когда температура на Земле была на 5-6°C выше, углекислого газа в атмосфере было больше, чем сейчас. Удивительно, но растения превосходно сохранились, в мумифицированных листьях обнаружили их первоначальный химический состав.

Исследуя окаменелости листьев, ученые пришли к выводу, что в этот период на нашей планете произошло глобальное озеленение. Высокий уровень СО2 оказался эффективным для активного фотосинтеза.

Изображение skeeze с сайта Pixabay
Изображение skeeze с сайта Pixabay

Некоторые растения могли более эффективно собирать этот атмосферный углерод для фотосинтеза, что привело к увеличению роста и большей устойчивости к засухе. В тех конкретных условиях повышенное содержание углекислого газа дало «эффект углеродного удобрения».

Можно ли предположить, что увеличение углекислого газа в наше время вызовет активный прирост зеленой массы? Вряд ли, природные процессы очень сложны и неоднозначны. Всегда нужно учитывать комплекс многих факторов, влияющих на изменение климата в конкретный период и влияние этих изменений на окружающую среду.

Конечно, осталось много нерешенных вопросов, однако подобные исследования очень важны для понимания особенностей неизвестного ранее периода истории климата Земли.

Спасибо, что дочитали статью! Если было полезно и интересно , не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал.
Наука
7 млн интересуются