raybet雷竞技最新气候从冰芯记录
古气候记录可以获得从冰芯钻冰川和冰原,包含的信息积累和大气成分。上方的冰核,年度层通常都保存为交替的清晰和泡沫冰。更深层次的冰核,然而,年度层通常不明显和约会是间接的。短的冰核可以手动钻,但是长期核心检索通过复杂的机械设备。
每年在冰川和冰盖层应对夏天冬天积累和消融。冰川表面附近的冬季层通常是光的颜色,在夏天层深由于部分熔融和杂质。更深层次的冰块,然而,一年一度的层很难检测由于变薄和失真通过上面的冰压力和流动变形。分析高海拔和高纬度地区的冰核,在很少或没有表面的融化发生在消融季节,已经证明,这些包含大量palaeoenvironmental信息。例如,冬季降雪和年度层厚度提供了信息的融化程度(由夏季温度)。气溶胶和尘埃粒子提供信息关于火山活动的历史和沙尘暴在沙漠地区。大气中痕量气体被记录在二氧化碳和甲烷的成分被困在冰川内部的气泡。稳定同位素(主要是氧同位素)代理对气候变化raybet雷竞技最新作为相关工具和地面之间
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全新世
GS-2a
格陵兰岛冰退阶段我GS-1
格陵兰岛间冰段我Gl-1
全新世
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格陵兰岛冰退阶段我GS-1
格陵兰岛间冰段我Gl-1
格陵兰岛冰退阶段2 GS-2
格陵兰岛间冰段2 GI-2
氧同位素比值(<我> IB0, %)
图3.5害怕的l80从控制冰芯记录(Dansgaard等,1993)在11000年和23000年英国石油公司,提出退阶段和间冰段。(从Bjorck et al ., 1998)。
格陵兰岛冰退阶段2 GS-2
格陵兰岛间冰段2 GI-2
氧同位素比值(<我> IB0, %)
图3.5害怕的l80从控制冰芯记录(Dansgaard等,1993)在11000年和23000年英国石油公司,提出退阶段和间冰段。(从Bjorck et al ., 1998)。
海洋记录。自然和人工放射性同位素提供约会冰核的可能性。从冰核的广泛的数据,因此使他们最重要的一个晚新生代palaeoenvironmental档案数据。
深核从南极和格陵兰岛(图3.6)和短核小冰盖和冰川已经记录了年度和年代际气候变化超出了最后一次间冰期。raybet雷竞技最新第一个冰芯从营地获得世纪(NW格陵兰)1966年,染料3(1981年南格陵兰岛),Renland(东格陵兰)1988年,从德文岛(西北地区)在1976年。南极冰盖,核心检索伯德站(1968),C(1979)和圆顶Vostok站(1985)。在1990年代初,两个核峰会的获得
格陵兰冰盖。格陵兰冰芯项目(控制)在1992年达到基石,海拔3029米,而北美格陵兰冰盖项目两个(GISP2)钻c。30公里之内的控制位置,并在1993年达到了基岩的深度3053米。GISP2冰芯的控制,可追溯到大约250000年前,明确展示了快速的气候变化事件的存在。raybet雷竞技最新
握冰核的初始解释表明,快速的气候变化现在在最后一个冰河时代还通过前面的间冰期(持久化raybet雷竞技最新艾姆间冰期、Sanga-monian或同位素阶段5 e)。的GISP2冰芯通过同一时期也表现出明显的振荡。波动的时间和人物,然而,不同。详细分析了大型结构扰动引起的冰流
图3.6六深钻网站在格陵兰岛:营世纪(美国陆军寒冷地区研究和工程实验室,1966);GISP染料3 (1981);Renland(北欧部长理事会,1988);峰会(控制,1992);美国阵营(GISP2, 1993);汉斯Tausen(北欧环境研究项目,1995);和NGRIP始于1996年。(改编自约翰森等,1997)
图3.6六个深钻网站在格陵兰岛营地世纪(美国陆军寒冷地区研究和工程实验室,1966);GISP染料3 (1981);Renland(北欧部长理事会,1988);峰会(控制,1992);美国阵营(GISP2, 1993);汉斯Tausen(北欧环境研究项目,1995);和NGRIP始于1996年。(改编自约翰森等,1997)
约2800米深度的核心,对应于一个ca的时代。110000年(小巷et al ., 1997)。此外,与东方冰心艾姆间冰期原状序列从南极洲显示的顺序冰层110000岁以上的年打扰GISP2和冰核的控制(Chappelaz et al ., 1997)。
GISP2和控制核心可以数年层进入冰河时期(> 10000年前)和可能
110000年,或大约90%的核心长度(图3.7)。(visual-stratigraphic GISP2冰芯的约会,看到小巷et al, 1997 b)。
日期之间的年龄差异的核心和独立时代标记在全新世约1%,5 - 20百分之通过大多数的冰河时期(米斯等人,1997)。GISP2和控制核心显示一个几乎完美的匹配回到110000年前。火山标记和大气
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