Table of Contents
Avrupa'nın Vakıfları Drift
Kıtaların statik olmadığı kavramı ama dünyanın her yerinde yüzlerce yıl boyunca göç etmiş olması ilk derece zor bir şekilde 1936 yılında Alfred Wegener tarafından yapılan bir parçaya dönüştü. Wegener'in kıtasal kayma teorisi, bugün bildiğimiz modern kıtaları bir kez bir araya getirdik.
Wegener'in hipotezinin çığır açan doğasına rağmen, başlangıçta yaygın olarak şüpheciliğe karşı çıktı, çünkü Wegener şu anda tropikal olan bölgeleri kontrol edemeyebiliyordu – tüm kıtasal bağlantıları işaret ediyor.
Bugün Wegener'in bir zamanlar-kontroversial teorisi evrensel olarak kabul edilir ve Dünya'nın yüzeyinin yılda on santimetreye kadar yeniden şekillendirdiği bir zemindir.Bu bilimsel paradigma yavaş ama acımasızca sert bir şekilde yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş görünse de, milyonlarca yıl boyunca devam eden, Dünya'nın yüzeylerini yeniden şekillendiriyor.
Nasıl Continents Hareket Ediyor: Plaktonikler Detaylı
Dünya'nın dış kabuğu, lithosphere, Dünya'nın iç kısmında üretilen çeşitli güçlere tepki olarak parçalanıyor.Bu plakalar kısmen molten, asthenosphere olarak adlandırılan dükten, dükten tabakaya çıkıyor.
plaka hareketinin birincil sürücüleri şunlardır:
- [FONT:0]Mantle şu ankileri ele alalım: Dünya'nın temel özelliklerinden gelen ısı, plakaların temelini oluşturan sürüklenme güçleri yaratır.
- [FONT:0]Ridge it:[Dönetici:[Dönder:) Ortada ridges, yeni kurulmuş, sıcak litrek, daha eski, daha soğuk bir kabuk, bir çekime neden oluyor.
- [FONT:0]Slab çeker:[Dönetici gücü, plakanın geri kalanının yanı sıra, yoğun, soğuk okyanus plakaları alt kesimlere batırılırken meydana gelir.
Farklı sınırlarda, plakalar ayrı hareket eder, magma'nın yeni okyanuslu kabuk yaratmasına ve yaratmasına izin verir, bir plaka başka bir yerde zorlanılır, geri dönüşüm sınırları mantle'ye geçiş yapar.
Kıtaların yavaş sürüklenmesi, okyanusların ve toprakların düzenini yeniden şekillendiriyor, bu da okyanus bazin geometrisini, atmosferik dolaşımu ve küresel ısı bütçesini teşvik ediyor. kıtaların konumu, daha sıcak, daha istikrarlı iklim modellerine göre daha fazla kontrol ediyor. Örneğin, kıtalar onlarca yıl boyunca faaliyet gösteriyorlar.
İklim Değişikliği: Doğal ve Anthropojenik Sürücüler
İklim değişikliği, birçok zaman ölçekleri üzerinde meydana gelir, çeşitli doğal ve antropojenik faktörlerden etkilenir.Kısa zaman ölçeklerinde - yüzyıllardan yüzyıllara kadar ayarlanır -volkan patlamalar, güneş değişkenliği ve sera gazı emisyonlarının olduğu gibi insan aktiviteleri iklim değişkenliğine hükmedmektedir.
Binlerce yıllık zaman ölçeklerinde, Dünya'nın yörüngesel varyasyonları, Milanokovitch döngüleri olarak bilinen, güneş radyasyonunun dağılımını ve yoğunluğunu modül ederek, bu döngüler, son birkaç yüz bin yıl boyunca gözlemlenen buz çağı modellerinin çoğunu açıklamaktadır.
Ancak, milyonlarca yıldan fazla, kıtasal sürüklenme, daha kısa vadeli iklim varyasyonlarını basitleştirebilecek veya dampen daha kısa vadeli iklim varyasyonları ile ilgili temel bir arka plan zorlama mekanizması olarak hareket eder: Doğal iklim bu ölçekde zorlanır:
- Atmosferik karbon dioksit konsantrasyonlarında volkanik dış gazlardan ve silik havadan değişiklikler.
- Deniz yolları ve kıta pozisyonları değiştirmek nedeniyle okyanus dolaşımlarında değişiklikler.
- Gezegensel albedo'daki Variations, buz tabakalarının büyüme veya çürümesi ile sonuçlandı.
İnsan kaynaklı iklim değişikliği bu doğal döngülerde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, kıtasal sürüklenme rolü dahil olmak üzere derin zaman iklim dinamiklerinin arkasını anlamak, mevcut ve gelecekteki iklim eğilimlerinin bağlamsallaştırılması için önemlidir.Bu Interplay, Dünya'nın iklim sisteminin yavaş, kalıcı perturbasyonlara nasıl tepki verdiğine dair değerli bilgiler sunuyor.
Interplay: Continental Drift as a Climate Forcing Mechanism
Continental sürüklenme, iklimi farklı uzaysal ve zaman ölçeğinde çalışan birçok birbirine bağlar. Birlikte, bu mekanizmalar Dünya'nın iklim durumunu uzun vadeli bir şekilde ortaya koyar. Aşağıdaki alt bölümler bu yolları ayrıntılı olarak keşfeder.
Ocean Currents and Heat Transport
Kıtaların uzaysal düzenlemesi, okyanus akımlarının yol yollarını yönetiyor, ki bu kutuplara karşı tekrar ısı dağıtmada kritik bir rol oynuyor. Bu yeniden dağıtım, sıcaklık gradientleri düzenleyerek bölgesel ve küresel iklimi etkiler.
Örneğin, Güney Amerika ve Antarktika arasında Drake Passage'ın açılışı yaklaşık 41 milyon yıl önce Antarktika Circumpolar Current (ACC) tarafından yönlendirildi ve bu güçlü değişiklik, Kuzey Hemisphere glaciation ve Kuzey Hemisphere Glaciation'un açılmasına katkıda bulundu.
Continents ayrıca derin su kütlelerinin oluşumuna izin verebilir, bu da küresel termohalin dolaşımını sürebilir, genellikle “küresel konveyör bandı” olarak adlandırılabilir. Bugün, Kuzey Atlantik ve Güney Okyanusu'nda özellikle derin su formları, ancak kıta pozisyonları farklı olsaydı, bu siteler okyanus dolaşımunu ve iklimlerini dramatik bir şekilde değiştirebilirdi.
Topografik Etkileri ve Rain Shadows
Dağ aralıkları, tectonic çarpışmalar tarafından yaratılan ve atmosferik dolaşım ve yağış modellerini etkileyen dayanılmaz veyagrafik engeller olarak hareket eder. Himalayaların ve Tibetli Plaau'nun yaklaşık 50 milyon yıl önce başlayan en etkili örneklerden biridir.
Bu devasa dağ sistemi, Orta Asya'nın batı kıyısına ne kadar çok sayıdaki orospu ile ilgili geniş yağmur gölgelerini yoğunlaştırır ve Patagonya ve Atacama Çölü'nün hiper-yarat koşullarını teşvik eder.
Bu topografik değişiklikler aynı zamanda küresel iklime geri dönüyor çünkü yeni maruz kalan kaya yüzeylerinin hava durumu, silikat mineralleri içeren kimyasal reaksiyonlar yoluyla atmosferik CO2 tüketmektedir. Bu süreç, on milyonlarca yıldan fazla bir süre boyunca faaliyet gösteren doğal termostat olarak hareket eder, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş gezegeni ısıtılır.
Volcanism ve Karbon Döngüsü
Plak tectonics, Dünya'nın mantle'de atmosfere depolanan, bir plakanın başka bir yerde atladığı, kolektif olarak doğal CO2 emisyonlarının önemli bir kısmını sağlayan yay volkanları üretiyor.
Kabalalıkların yeri ve yoğunluğu kıtalar göç ediyor. Büyük igneous iller (LIPs), kıtasal molalarla ilişkili büyük volkanik olaylar genellikle çok sayıda CO2 yayılabilir, nispeten kısa jeolojik dönemler.
Tersine, kıtasal kabukun silik hava durumu CO2'yi atmosferden uzaklaştırır. Bu olumsuz geri bildirimler, volkanik gazları dengelemek için jeolojik zaman ölçeklerini stabilize eder. Continental, volkanik aktivitenin büyüklüğü ve maruziyetini değiştirir ve bu nedenle bu hassas dengeyi değiştirir.
Bu geri bildirimler anlamak, Dünya'nın atmosferik kompozisyonu ve iklimini şekillendirmede önemli rol oynadığını anlamak için kritiktir.
Derin Zamanlar Yoluyla Vaka Çalışmaları
Jeoloji kaydı, kıtasal sürüklenmenin Dünya'nın iklimindeki önemli değişimlere nasıl yol açtığını canlı örnekler sunar. Aşağıdaki vaka çalışmaları, yüzlerce milyon yıl boyunca iklim üzerindeki tectoniklerin derin etkisini gösteren önemli geçişleri vurgulamaktadır.
Karball Earth ve Rodinia'nın Toplanması
Neoproterozoic döneminde, yaklaşık 720 ila 635 milyon yıl önce Dünya, tarihteki en aşırı buzulların bir kısmını yaşadı, genellikle “Snowball Earth” olarak anıldı.
Rodinia parçalanmış olarak, kıtasal kabukların büyük kısmı, pasifik enlemlere yakın maruz kaldı ve silikte kayaların yoğun kimyasal hava havalarının atmosfer CO2 seviyelerini düşürdü. Bu sera gazı azaltımı küresel soğutmayı tetikledi, buz tabakalarının tropikal enlemlere bile genişlemesine izin verdi ve gezegeni buzda geliştirmesine izin verdi.
Küresel buz örtüsünden gelen yüksek albedo, olumlu bir geri bildirim döngüsünde daha da gelişmiş bir soğutmayı daha da kapladı. Bu devletten gelen buz ve kurtarma olayı büyük olasılıkla atmosfer CO2'yi tamamlamak için önemli volkanik patlamalar gerektiriyordu, tectonics, karbon döngüsü ve iklim arasındaki hassas dengeyi tasvir ediyor.
Permian Extinction ve Pangaea Assembly
Uzun Permian döneminde süpercontinent Pangaea'nın meclisi, yaklaşık 260 milyon yıl önce Dünya'nın iklim ve biyosfer için felaket sonuçlar elde etti. En topraklar büyük bir kıtaya kadar küçültülmüş okyanus dolaşım modellerini azalttı.
Bu yeniden örgütleme, okyanus anoxia ve stagnasyona yol açtı, ağır deniz hayatını etkiledi. Arazide, okyanussal nez kaynaklarından uzaklığı nedeniyle geniş kıtasal iç mekansal değişiklikler, arid ve inhospitable koşulları teşvik etti.
Simultane, Sibirya'daki Tuzaklardan gelen büyük volkanik patlamalar, bir runaway sera etkisi başlattı. Bu birleşik tectonic ve volkanik kuvvetler Permian-Triassic yok oluş etkinliğine 252 milyon yıl önce katkıda bulundu - Dünya tarihinin en büyük kitlesel yok oluş.
Cretaceous Sera ve Deniz Yolu Değişiklikleri
Cretaceous dönemi, 145 ila 66 milyon yıl önce yayılan, yüksek atmosferik CO2 ile karakterize edilen sıcak, sera iklimi ve kalıcı kutup buz kaplarının yokluğu ile güçlü bir şekilde Pangaea ve geniş deniz yolları oluşumuyla etkilendi.
Kuzey Amerika'da Batı İç Deniz Yolu gibi deniz yolları, sıcak tropikal suların küresel olarak daha yüksek çözünürlüklere ve orta sıcaklıklara nüfuz etmesine izin verdi. kutup bölgeleri, buz yokluğu nedeniyle lush ormanları destekledi.
Ontong Java Plaau gibi büyük igneous şehirlerin oluşumu dahil olmak üzere, bu süre zarfında yüksek CO2 seviyelerini korudu.
Cenozoic Soğutma ve Himalayaların Yükselişi
Hindistan'ın yaklaşık 50 milyon yıl önce Avrasya ile olan çarpışma, Himalayaların ve Tibetli Plaau'nun oluşumuna, küresel iklimi derinden etkiledi. Bu dağ inşa olayı, Atmosferik CO2'yi hızlandırdı ve küresel soğutmaya katkıda bulundu.
Simultane olarak, 34 milyon yıl önce kalıcı buz tabakalarının kurulması ve Dünya'nın buzul dünyasına geçiş gibi Güney Okyanusu ağ geçidinin açılması.
Daha sonra, Himalayaların yukarı çıkışı, Asya monsoon sistemini geliştirdi, bugün hava modellerini etkilemeye devam eden karmaşık bölgesel iklim etkileşimleri yarattı.Cenozoic sırasındaki birleşik tectonik ve okyanusografik değişiklikler Dünya'nın iklim yörüngesini serin koşullara doğru şekillendirmede büyük rol göstermektedir.
Gelecek İklim Senaryoları: Sonraki Süpercontinent
Geleceğe çok fazla baktığımızda, plaka tectonic modelleri kıtaların yavaş devam edeceğini tahmin ediyor, ancak genişletilebilir sürüklenebilir, sonunda Kuzey Kutbu'na yakın bir arazide yeniden tahmin ediliyor. Çeşitli senaryolar "Pangaea Proxima" da önerildi.
Bu gelecek süpercontinent, küresel iklim modellerini dramatik bir şekilde değiştirirdi. Orta-datitudes'te bulunan bir süpercontinent, dünya çapında geniş bir buzlu iç nedeniyle aşırı sıcaklık varyasyonlarını deneyimleyebilirdi, a fenomen olarak bilinen bir fenomen).
Okyanus dolaşımı, büyük deniz yolları yakın ve yeni okyanus basinsleri açık olarak etkilenebilir, Dünya'nın eonlarla ilişkili küresel termohalin dolaşımunu yeniden örgütleyebilir.
Okuyucular gelecekteki plaka hareketlerinin ve etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele almak için, bkz.ENFLT:0) Nature[D:2]).
Modern Relevance ve Devam Eden Araştırma
Kıtalı sürüklenme, son antropojenik iklim değişikliğinden çok daha uzun süre çalışırken, geçmiş etkisini anlamak, Dünya'nın doğal iklim değişkenlerini yorumlamak için gereklidir. İklim modelleri, Cretaceous veya Eocene gibi, paleogeografinin doğru yeniden inşa edilmesine bağlıdır - kıtaların ve okyanus basinlerinin yerleştirilmesine bağlıdır - iklim durumlarını yeniden tanımlamak için.
Bu modeller, bulut örtüsü, gezegensel albedo ve karbon çevrim dinamikleri dahil olmak üzere anahtar iklim geri bildirimlerini iyileştirmemize yardımcı olur ve bu da gelecekteki iklim değişikliğini projelendirmek için de kritiktir. Ayrıca, modern antropoloji etkilerini karşılaştırmak için temel bir temel oluşturuyor, bilim insanları doğal değişkenliği ayırt etmelerine olanak tanır.
Örneğin, atmosfer CO2 oranı bugün en jeolojik kayıtlarda gözlemlenen oranları aşıyor, mevcut iklim zorlamasının eşsiz doğasının altında. Bununla birlikte, tectonics-informal paleoclimate çalışmalarından gelen bilgiler, Dünya'nın dayanıklılığını ve kırılganlığını hızla değişen koşullar altında değerlendirmek için paha biçilmez bir bağlam sağlar.