Выбросы парниковых газов, подобные сегодняшнему, возможно, вызвали крупное повышение температуры в прошлом Земли

выброс

Примерно 55,5 миллионов лет назад взрыв двуокиси углерода повысил температуру Почвы 5°C до 8°C, что имел главное влияние на бессчётные разновидности заповедника и растений. Ученые, разбирающие древние почвенные образцы сейчас, говорят, что прошлый взрыв парникового газа предшествовал этому событию, известному как Палеоценовый эоцен тепловой максимум (PETM), и возможно позвал его. Помимо этого, они считают, что люди качают подобные уровни двуокиси углерода в воздух прямо сейчас, ставя вопросы, что отечественная личная эмиссия может также дестабилизировать климат Почвы, позвав планету для испускания разрушительных взрывов углерода в будущем.

Бумага подразумевает, что, даже в том случае, если мы прекратили испускать двуокись углерода прямо сейчас, потомки имели возможность бы все еще столкнуться с огромными температурными увеличениями, говорит палеоклиматолог Габриэль Боуэн из университета Юты в Солт-Лейк-Сити, ведущем авторе нового изучения. “Это – возможность”, говорит он, “и это – ужасное”.Ученые признают, что большая инъекция углерода в воздух позвала PETM, но они не соглашаются о том, куда газ прибыл из. Кое-какие исследователи говорят, что это случилось из выпуска углерода, закрытого под океаном подводным оползнем; другие обвиняют Почву врезания кометы, порождение углерода и от кометы и от Почвы, которая будет окислена к двуокиси углерода и возможно порождению пожаров либо горению богатых углеродом торфяных болот на Земле. Они также не знают какое количество времени продлившийся выпуск с недавними оценками в пределах от 10 лет к 20 000 лет.

Один из лучших способов измерить доисторический выпуск углерода в воздух пребывает в том, чтобы взглянуть на отношение двух типов атомов углерода, названных изотопами. Углерод имеет два стабильных изотопа: примерно 99% натурального углерода являются углеродом 12, в то время как остающийся 1% есть по большей части более тяжелым углеродом 13 с малыми количествами радиоактивного углерода 14 что порча в течение нескольких тысяч лет к азоту. Живые организмы имеют маленькое предпочтение более легкого изотопа, так, углерод, полученный из органических источников (таких как ископаемое горючее), мало истощен в углероде 13.

В случае если тот углерод возвращен к воздуху при более стремительном уровне, чем обычный, атмосферный углекислый газ имеет меньше углерода 13, чем обычный. Растения, принимающие эту двуокись углерода, становятся еще громадным числом углерода 13 истощенных, и в то время как они разбирают, это истощение зарегистрировано в земле.Образцы осадочной породы, уплотненные от земель, организованных на протяжении PETM, содержат меньше углерода 13, чем обычный. Осадочные породы Бассейна с Толсторогом в Вайоминге содержат одну из лучших записей земель с этого периода.

Геологи изучали их больше 100 лет, но взять образцы из земель разных периодов, геологи должны были проанализировать поверхностные камни от разных частей бассейна и постараться соединить постоянную геологическую историю. Исходя из этого Проект Отбора пробы грунта посредством трубки Бассейна с Толсторогом, которым руководит университет Нью-Гэмпшира, Дарема, сверлил примерно 1 км ядра от каждого из трех разных пунктов в бассейне, чтобы дать геологам три ясных, постоянных учета того, как земли варьировались в течение продолжительного времени по определенному месту.Боуэн и сотрудники проанализировали одно из этих ядер, отследив разновидности в углеродных отношениях изотопа более детально, чем было ранее вероятно методом изучения поверхностных камней. Они информируют онлайн сейчас по собственной природе о Геофизических изучениях что в землях ниже установленных на протяжении главного увеличения температуры примерно 55,5 миллионов лет назад, было хорошее понижение пропорции углерода 13.

В землях срочно поверх них, отношение, казалось, пришло в себя к его обычному значению. Наконец, земли поверх них продемонстрировали громадное понижение пропорции углерода 13 соответствий самому PETM.Так, что длилось?

Исследователи заключили, что, должно быть, было два отдельных выпуска углерода. Первый, меньший выпуск, примерно за 2 000 лет до главного увеличения температуры, сопровождался восстановлением к обычным климатическим условиям. Позднее, второй, больший пульс привёл к главному событие. “Я справедливо уверен, что они связаны”, говорит Боуэн. “Мы не видим ничего дистанционно аналогичного в течение многих сотен тысяч лет перед этим событием. Чтобы иметь в течение нескольких тысяч лет, эти два основных углеродных трансформации изотопа и иметь это быть обстоятельными были бы достаточно превосходны”.

Исследователи применяли модели климата, чтобы заняться расследованиями, как начальная буква, меньшее нагревание, быть может, позвало более поздний скачок в температуре. Они оценивают, что первый тепловой пульс, возможно, нагреет воздух Почвы 2°C к 3°C, но что атмосферная температура понемногу возвращалась бы к обычному, потому, что тепло было поглощено в глубокий океан. Но, когда то тепло наконец достигло океанического дна, оно, быть может, расплавило льды метана, названные клатратами, выпустив метан в океан и разрешив ему перевоплотить его путь в воздух.

Как парниковый газ, метан есть в 21 раз более замечательным, чем двуокись углерода, так, неожиданный шип в выбросах метана имел возможность привести к огромному трансформации климата.“Связь между этими двумя пульсом – что-то, что будет вправду серьёзным надеть ручку”, говорит Боуэн. Исследователи верят уровню, в котором двуокись углерода, которой избегают в воздух на протяжении обоих взрывов, вряд ли будет больше, чем уровень, при котором люди испускают его сейчас, и это, быть может, было существенно ниже. “Углеродный выпуск тогда походил довольно много на людскую эмиссию ископаемого горючего сейчас”, говорит Боуэн. “Так, мы имели возможность бы определить довольно много о будущем от трансформаций в климате, сообществах и растениях животных 55,5 миллионов лет назад”.

“Мы считаем, что это – вправду добрые новости для отечественного утверждения, что выпуск углерода был весьма стремителен”, говорит морской геолог Джеймс Райт из Университета Ратджерса, Нью-Брансуик, защитник догадки влияния кометы.Райт не уверен, но, о важности первого пульса в вызове второго. Он предполагает, что самая логическая интерпретация допустимого охлаждения после того, как первый пульс – то, что его значение было меньше, чем несколько Боуэна, верит с ограниченным достигнутым результатом на полную океанскую температуру, и что не только воздух, а скорее вся планета, скоро возвращенная к обычному. “В случае если это так, тогда первое не имеет никакого отношения к второму”, говорит Райт.

Это, со своей стороны, потребовало бы другого объяснения PETM, такого как влияние кометы.