冰川海洋的物理和化学性质

古气候数据也是第一个指出地球气候系统有能力在显著不同的气候模式之间突然切换的数据。raybet雷竞技最新海洋、大气和冰之间的耦合可能是造成这些变化的原因。由于大气具有相当短的时间常数,海洋热盐环流变率是一个可以与几十年到几千年的长期气候变化联系在一起的主要过程。地质资料并不表明热盐环流是一种自我振荡,也许是自我调节的机制。相反,它们表明,冰原、冰架和海冰的不稳定性在推动热盐环流中起着根本作用。它们提出了北大西洋北部降水变化对数十年至数千年形成的深水通量的影响问题。过去气候变化的重要性和突然性由于无法利用它们进行研究而更加突出仪器数据因为仪器周期太短,而且人们对变化的起源了解甚少。造成过去气候突变的机制很有可能再次对下个世纪由微量气体引起的变暖做出反应。在本章中,我将集中讨论末次冰川期海洋环流变化的重建,讨论导致水团和热传输变化的主要机制的证据,以及它们对海洋化学、大气成分和气候的影响。raybet雷竞技最新特别注意海洋、大气和冰冻圈之间的耦合。最后,我回顾了与这些重建相关的主要不确定性及其对我们理解气候系统未来行为能力的影响。raybet雷竞技最新

14.2冰川海洋的物理性质和环流

海洋环流受到风应力以及热量和淡水与大气交换的强迫,因为它对深层和中层水形成区域的盐和热维持的密度差异高度敏感。因此,古气象学家开发了各种方法来对过去的海面温度和盐度进行定量估计,并重建全球深海的主要特征水循环

14.2.1森表面温度(SST)

精确地重建过去SS I的变化是古海洋学研究的先决条件。在过去的几十年里,根据浮游有孔虫的组成,通常使用两种方法来估计过去的sst: Imbrie和Kipp传递函数(Imbrie和Kipp, 1971)和现代模拟技术(Hutson, 1977)。他们通常在统计误差范围内提供类似的估计。这一结果有力地支持了CI JJVI AP重建末次冰期海表温度的有效性(CLIMAP, 1981;Prell, 1985)。基本上,它表明高纬度地区经历了重大的下沉(高达10摄氏度)和大面积的海冰覆盖热带地区只有轻微的海温下降(图14.1)。接近赤道时冷却更强上涌由于信风增强,当时的天气比现在更加活跃。

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