Table of Contents
Ateşin İklim ve Hava Desenleri Üzerine Etkisi
Ateş Yüzük, yoğun sismik ve volkanik aktivitenin bir kısmı Pasifik Okyanusu'nda yaygınlaştığını, Dünya'daki en jeolojik dinamik bölgelerin biridir. jeolojik etkileri - depremler, tsunamiler ve patlamalar - yaygın olarak kabul edilir, bölge de bölgesel ve küresel iklim ve hava paternasyonları üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Bu etkiler, atmosferli kimya ve iyonik dengeyi değiştiren, yerel hava kirliliğini artıran ve uzun vadeli iklim sistemlerinin etkilerini artıran ısıtılmasına yardımcı oluyor.
Fireal Scope of Fire
Ateş Yüzük yaklaşık 40.000 kilometre (25,000 mil) Pasifik Yayının ve batı Pasifik'in bazı bölgelerindeki batı kıyıları ve Güney Amerika'nın batı kıyıları, ve dünyanın yaklaşık %90'ı, Rusya'nın Kamchatka Yarımadası, Japonya, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda ve batı Pasifik'in birçok adasının %75'i bu bölgede yatıyor.
Çoğu doğrudan Fire'in iklim ve meteorolojik etkisi Ring tarafından etkileniyor:
- Amerika Birleşik Devletleri (özellikle Alaska, Hawaii ve Pasifik Kuzeybatı)
- Kanada ( British Columbia ve Yukon)
- Japonya Japonya Japonya Japonya Japonya
- Endonezya
- Filipinler
- Yeni Zelanda
- Şili ve Peru
- Papua Yeni Gine
- Rusya (Kamchatka)
Bu ülkeler sık volkanik patlamalar, sismik olaylar ve Pasifik basin boyunca dalgalanan atmosferik ve okyanussal etkiler yaşarlar.
Volcanic Activity and Climate Forcing
Sulfate Aerosols and Stratospheric Enjeksiyon
Ateş Yüzükten en önemli iklim etkisi, sulfür dioksit (SO2) yüksek stratosphere'e enjekte eden büyük volkanik patlamalardan gelir.Bir kez patlamanın en yüksek seviyesine, sezona ve sulfate aerosollere bağlıdır - gelen güneş radyasyonunun uzaya geri dönmesine yol açan küçük yansımalı parçacıklar.
Yangın Ring'in tarihsel örnekleri bu etkiyi güçlü bir şekilde göstermektedir:
- [FONT:0)Mount Pinatubo (Philippines, 1991) ) - 20. yüzyılın en büyük karasal patlamaları, yaklaşık 20 milyon ton SO2'nin stratosphere'e enjekte edildi. Küresel ortalama sıcaklıklar iki yıl boyunca patlamaları takip etti.
- [0]Mount Tambora (Indonesia, 1815)[Dönetici 1 ) - Kayıt edilen tarihin en büyük patlaması 1816'da "Yılsız" üretmek için yeterli sulfate aerosoller serbest bıraktı. Küresel sıcaklıklar 0,7-0.7°C'ye düştü, Kuzey Amerika ve Avrupa'da ek başarısızlıklar ve kıtlıklar ve kıtlıklar yarattı.
- [FONT:0)Krakatoa (Indonesia, 1883)[[Dönetici: 1 ) – Afetli patlama ve sonraki tsunami, dünya çapında muhteşem kırmızı gün batıklar üreterek birkaç yıl boyunca 0.3 °C’ye kadar küresel sıcaklıklar üretti.
Bu olaylar, Ateşin volkanik aktivitesinin yüzüğünün normal iklim değişkenliği üzerinde olabileceğini gösteriyor, dünyanın hava paterni ve ekspres soğutmasına neden oluyor.
Troposphere'da Ash ve Particulate Effects in the Troposphere
Tüm volkanik emisyonlar stratosphere'ya ulaşmaz. Küçük patlamalar, bu da Ateş Yüzükleri boyunca daha sık meydana gelir, öncelikle troposphere'a (en düşük atmosferik bir tabakaya) girebilir.
- Bulut kondensasyon nükleleri olarak hareket edin, bulut kapakını artırın ve yerel olarak yağış desenlerini değiştiriyor.
- Yüzeydeki gelen güneş radyasyonunu azaltın, günlük sıcaklık azaltımına yol açıyor.
- Ash partiküllerinin elektrikselleştirilmesi nedeniyle volkanik olarak yıldırım frekansı gelişmiştir.
Örneğin, 2010 Ayjafjallajökull İzlanda'da (Arapçanın Ringi) patlaması, bulutların hava seyahatini nasıl bozabileceğini gösterdi; 2010 Mount Merapi (Indonaesi) veya 2014-2015 Mount Ontake'nin patlaması gibi, iyonize edilmiş soğutma ve nem değişiklikleri bile stratosferik olmayan.
Volcanic Emissions and Regional Weather Patterns
Geotermal Isıtma ve Mikroclimates
Aktif volkanik bölgeler genellikle jeotermal ısı kaynaklarına sahiptir - sıcak ilkbaharlar, fumaroles ve volkanik veserler - bu ısı ve su buharı daha düşük atmosfere serbest bırakabilir. Bu yerelleştirilmiş enerji girişi, çevreden farklı mikrolimler yaratabilir.
- Elevate yüzey sıcaklıkları hemen yakınında birkaç derece ile.
- Yerel nem artışı, Hidrotermal sistemlerden su buharı hava ile karıştırılır.
- Stimulate, özellikle rüzgarlı yamaçlarda daha yüksek yerelleştirilmiş yağışlara yol açıyor.
Örneğin, volkanların tropikal denizlerden dikte ettiği Filipinler'de, bu jeotermal nez bölgenin Dünya'daki ıslaklıktan biri olarak şöhretine katkıda bulunuyor. Örneğin, Mount Marapi in West Sumatra deneyimleri yıllık yağışların yaklaşık 4.000 milimetresi - düşük alanları çevreleyen daha yüksek.
Orografik Etkileri ve Volcanic Topography
Birçok Fire volkanı, St. Helens (USA) gibi aktif volkanların rüzgarını üretmek, Dağın (Japonya) ve Semeru Dağı (Indon) dağın aşağı yukarı tarafında yağmur yağdırması, keskin yağışlar üretmek, ve yeraltı suyu üretmek, bu orografik yükselteçmişler ile etkileşimler.
Seismic Activity and Ocean-Atmosphere Interactions
Tsunamis ve Ocean Heat Re deployion
Ateş Yüzük içindeki alt kesim bölgeleri boyunca büyük depremler, okyanus ısısını yeniden dağıtabilecek ve deniz yüzeyi sıcaklıklarını etkileyebilecek tsunamiler yaratır.Bir tek tsunaminin doğrudan iklim etkisi volkanik patlamalarla karşılaştırılabilirken, 2004 Hint Okyanusu depremi (mevcut 9.1, Sumatra) ve daha sonraki tsunami, daha sonra soğuk derin su ile sıcak üst okyanusun önemli bir karışımına neden oldu.
Hidrotermal Vent Aktivite ve Okyanus Kimyası
Sualtı volkanları ve hidrotermal vent alanları, Ateş salıverme ısısı ve kimyasal olarak okyanusa kadar su değiştirmiştir. Doğrudan atmosferik etki küçükken, bu süreçler katkıda bulunur:
- Mevcut sistemleri etkileyebilecek derin okyanus sularının yerelleştirilmesi.
- Bitkiselplankton çiçeklerini teşvik eden metallerin serbest bırakılması, okyanus rengini ve albedo'yu değiştirme.
- Karbon dioksit ve mehane emisyonlarındaki değişiklikler, sera gazı konsantrasyonlarını jeolojik zaman ölçekleri üzerinde etkileyebilir.
Bu etkiler ince olsa da, El Niño-Güney Oscillation (ENSO) gibi daha büyük iklim sürücüleriyle etkileşime girerler ve bu da Pasifik basin'e güçlü bir şekilde bağlı.
Pasifik'te Bölgesel İklim Etkileri
Pacific Northwest (USA ve Kanada)
Cascade Volcanic Arc, Kuzey Kaliforniya'dan Britanya'ya kadar uzanan, Cascade crest'in iklimi, Mount Rainier, Mount Hood gibi Pasifik Dağılışları tarafından teslim edilen Pasifik neziyle yönetiliyor ve Mount Baker batı tarafında yağmur yağmur yağmur yağmur yağmurları ve kara yağışları güçlendiriyor, Cascade crest'in doğu koşullarını oluşturuyor.
Japonya Japonya Japonya Japonya Japonya
Japonya dört tane tektonik plakanın yakınlaştırılmasında ve sık sık volkanik patlamalar, depremler ve tsunamiler. Volcanic aktivite Doğu Asya manastırı ile etkileşime girebilir, bu da ağır yağışlar getiriyor. Örneğin, 1783 Mount Asama'nın 1783'ü, kısmen hava patlayan şiddetli bir kıtlıkla takip edebilirdi.
Endonezya
Ülke en aktif volkanlar ile olduğu gibi, Endonezya'nın iklimi volkanik aktiviteden çok etkilenir. Endonezya'nın geçişleri – Pasifik ve Hint Okyanusu'nu bağlayan önemli bir okyanus akımı – sadece Avrupa'da değil, Güneydoğu Asya'da da sadece volkanik patlamalara karşı yapılan su patlamalarına karşı hassastır.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'nın volkanik bölgeleri, özellikle Taupō Volcanic Bölgesi, Güney Hemisphere'in havasını etkileyen patlamalar üretmiştir. 1995-1996 Mount Ruapehu'nun patlamaları, bölgesel bulut kapaklarını ve hatta Antarktika'nın ekonomisini etkileyen önemli bir patlamadır.
Vees (Güney Amerika)
Ateş Yüzükünün ve bölümü, Şili, Peru ve Ekvador'daki aktif volkanlar içerir.Mutfaklar gibi büyük patlamalar bazen küresel soğutmaya neden oldu ve Güney Amerika manastırlarına ve kıtlıklara yol açtı.
El Niño-Güney Osilasyon (ENSO) ile etkileşim
Yangının volkanik aktivitesinin yüzüğü hem etkileyebilir ve ENSO tarafından etkilenebilir, bazı durumlarda El Niño olaylarına karşı çıkan baskılar tamamen anlaşılamaz, ancak aşırı derecede volkanik patlamaların aşırı ısıtılmasının zayıfladığı varsayımlar, 1991'de Pinatubon, El Chichón'un doğudaki rüzgarları zayıflatır ve sıcak su inşasını tamamen etkileyebilir.
Bu iki yönlü etkileşim, Ateşin iklim etkisinin Yüzükünün bir çift Dünya sisteminin parçası olduğu anlamına gelir, jeolojik ve atmosferik süreçler ayların her birinde tekrar besler.
Uzun süreli iklim implikasyonları ve Geribildirimleri
Çok sayıda Erüpsiyon ve Decadal Soğutma
Ateş Yüzükleri boyunca artan volkanik aktiviteler - on yıllar veya yüzyıllardır - yangın patlamalarının 13 ve 17. yüzyıllardaki kümelerinin küresel iklim değişikliği nedeniyle daha soğuk uçları artırdığını gösteriyor.
Supereruptions için Potansiyel
Süpermenlikler - Volcanic Explosivity Index'te 8 veya daha fazlası olayları - nadir ama, küresel sıcaklıklar 3-5°C'nin Yalovakya patlaması gibi, küresel iklim değişikliğini ortadan kaldırmak gibi, bir sonraki süper güçlüğün, milyonlarca tonluk bir düşüşe neden olabilir.
İklim Değişikliği ve Volcanic Feedback
İklim değişikliğinin kendisi, Fire'in etkisini değiştirebilir. Sıcak sıcaklıklar ve buz kapaklarını eritmek, potansiyel olarak Alaska ve Patagonia gibi volkanik bölgeleri tetikleyebilir. Ek olarak, daha sıcak bir atmosfer daha ne kadar nem tutabilir ve volkanik kül ve depozitolar da artırabilir.
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Yangının yüzüğü, jeolojik bir meraktan çok daha fazlasıdır - bu bağlantıları incelemek için Dünya'nın iklim sistemini serinleyen büyük patlamalardan, gezegeni yerel hava durumu şekillendiren ince jeotermal etkilere kadar, bölgenin volkanik ve sismik aktivitesi net bir baskıdan yoksundur; daha ziyade, gezegendeki iç ısı ve tectonik güçleri sürekli olarak iklim değişimlerini ve uzun vadeli iklim değişimlerini tahmin etmeye devam ederler.
[FONT:0) Daha fazla okuma için, 1815 Tambora patlaması) )NOAA Volcanic Aerosol Records) ve 1815 Tambora patlaması).