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垂直米斯线

图3.7多参数序列在270和275之间GISP2冰芯。二十层云图形层和害怕> 180年峰值计算结合22电导率法(ECM)和23个激光散射从灰尘()在那山峰。年度层标记显示为垂直的白线,对应于春夏为每个参数输入。(修改从米斯et al ., 1997)

图3.7多参数序列之间的270年和275年GISP2冰芯。二十strati-graphic层和害怕> 180年峰值计算结合22电导率方法(ECM)和23激光散射从灰尘()在那山峰。年度层标记显示为垂直的白线,对应于春夏为每个参数输入。(修改从米斯et al ., 1997)

氧气比率允许相关性两个专门记录和与其他冰芯和海洋深海记录。中央格陵兰冰芯显然证明了大型的出现,快速、区域对全球范围内气候振荡在过去110000年的大部分时间里,未记录在现代(无花果3.8和3.9)。raybet雷竞技最新

大多数glacial-interglacial差异通常出现在几十年,有些只有1 - 3年大气环流变化的指标。这些millennial-scale事件在格陵兰岛非常大,温度波动的20°C,积雪的翻倍,显著的变化飞尘和盐加载,大约100 ppbv甲烷(CH4)浓度的变化。此外,最近的中央格陵兰冰芯分析给定信息冰盖的起源及其基底条件,重建的大气环流模式从化学指标及其时间变化和尘埃的来源,和人为的影响大气的化学成分。此外,核给冰物理和数据流建模,太阳能对气候的影响,前火山喷发的规模和大气响应。raybet雷竞技最新

同位素的研究和气体成分的基底冰粉冰芯表明当地的控制冰的形成在缺乏冰盖仍保留(Souchez, 1997)。冰在冻土条件下可能形成的泥炭沉积。这个地方冰随后从推进冰盖和冰混合,根据“高地起源和迎风增长”假说的发展冰盖(见图1.1)。

控制核心,连续的导电性得到(图3.10)(沃尔夫et al ., 1997)。后被修正温度和密度导电率反映了酸度变化,而g 60 -

图3.8计算温度变化的控制和GISP2网站在过去的110000年。控制数据来自约翰森et al(1995),尽管GISP2数据来自Cuffey et al (1995)。(改编自Jouzel等,1997)

图3.8计算温度变化的控制和GISP2网站在过去的110000年。控制数据来自约翰森et al(1995),尽管GISP2数据来自Cuffey et al (1995)。(改编自Jouzel等,1997)

介电性能分析收益率酸和氯铵。酸度主导着介质的变化分析在全新世期间,Allerod /沸腾,大间冰段。主导铵在新仙女木,而氯贡献最冷时期和小间冰段。冰在全新世不同酸性碱性在寒冷的时期。间冰段期间,然而,冰接近中性。

电导率测量(ECM) GISP2冰芯反映H +浓度在核心(泰勒等人,1997)。硝酸浓度的季节变化与年度一起使用层数到日期的核心,并关联控制

Cal.英国石油公司

图3.9全新世温度变化在GISP2冰芯记录。(从Cuffey et al, 1992年,1994年)

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图3.10电子记录和氧同位素记录在过去的100000年的控制核心。从顶部:dielectrical分析(DEP)信号;电导率测量(ECM)在一个线性和对数刻度;和氧同位素信号。全新世气候时期标志(海),新仙女木期(码),Allerad /沸腾(A / B),间冰段(是)和冷期是18至19冷(18/19)。(改编自沃尔夫等人,1997)

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20000 40000 60000 80000 100000 0

年英国石油公司

图3.11 < 5系列和主要离子系列GISP2冰芯覆盖过去110000年。(改编自Mayewski等,1997)

20000 40000 60000 80000 100000 0

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图3.11 < 5系列和主要离子系列GISP2冰芯覆盖过去110000年。(改编自Mayewski等,1997)

Gisp2温度持续40000年

几千年的英国石油公司

图3.12温度历史从GISP2冰芯根据校准同位素值和修正海拔变化。数据与250年的三角形滤波器平滑可视化不同海拔修正的影响。(修改Cuffey和小丑,1997)

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图3.12温度历史从GISP2冰芯根据校准同位素值和修正海拔变化。数据与250年的三角形滤波器平滑可视化不同海拔修正的影响。(修改Cuffey和小丑,1997)

GISP2冰芯。火山爆发和生物质燃烧事件也由ECM记录。

化学分析钠,钾、铵、钙、镁、硫酸盐、硝酸盐、氯化物GISP2核心(图3.11)给大气化学成分的记录和历史的北半球大气环流的矮秆、纬度(Mayewski et al ., 1997)。记录文件人为污染、火山活动、生物质燃烧、stormi-ness海洋,迫使大陆干旱和信息相关的高,低频气候事件在过去110000年的时间里(轨道周期,海因里希事件和日晒的变化)。raybet雷竞技最新

Cuffey和克洛(1997)提出了一个基于温度模型,61度的变化,规模depth-age GISP2冰芯中获得的记录温度、速度积累,冰盖的海拔在过去的50000年里(图3.12)。他们的模型表明,温度增加大约15°C从意味着冰川到全新世的条件。此外,平均过去冰川堆积速率最大

(15000 - 30000年英国石油公司)是大约25%的堆积速率,和长期平均堆积速率和温度相关反向过去7000年。有趣的是,格陵兰冰盖可能增厚glacial-deglacial过渡期间,虽然海拔冰盖不受制于历史模型。冰核的空气含量控制研究(雷诺现象et al ., 1997)似乎证实了增厚的格陵兰岛中部Weichselian /全新世过渡。图3.13显示了全新世积累GISP2冰芯的变化(巷等,1993)。GISP2冰芯融化层的频率显著降低从最高7500 - 7000年英国石油公司(图3.14)。少融化特性后,7000年英国石油公司可能反映了一般夏天温度冷却(小巷和Anandakrishnan, 1995)。

Dahl-Jensen et al。(1998)提出了一个50000年历史温度控制在染料3和7000年历史,通过水井使用测量温度配置文件。最后的冰川最大,全新世气候适宜期中世纪,小冰河时期,

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

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图3.13全新世积累GISP2冰芯的变化。(小巷et al ., 1993)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

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图3.13全新世积累GISP2冰芯的变化。(小巷et al ., 1993)

温暖期在公元1930年被记录在重建,-23年与振幅,+ 2.5 + 1,1,分别和+ 0.5开尔文。染料3类似于控制的温度历史,但振幅为1.5倍,暗示更大的气候变化在那个网站。

控制和GISP2中央格陵兰冰芯提供的证据突然的气候变化raybet雷竞技最新在过去的100000年。这些变化也被确认的几个从北大西洋深海沉积物。史泰格et al。(1998)表明,两个最重要的(北大西洋事件

在公元1950年之前年龄(年)

图3.14融化层根据年龄GISP2冰芯。曲线显示了融化的100年滑动平均频率(每100年许多熔化特性)。(修改后的小巷和Ananda-krishnan, 1995)

在公元1950年之前年龄(年)

图3.14融化层根据年龄GISP2冰芯。曲线显示了融化的100年滑动平均频率(每100年许多熔化特性)。(修改后的小巷和Ananda-krishnan, 1995)

几千年现在之前

图3.15铵浓度的GISP2记录在过去的110000年。(修改从米克等人,1997)

几千年之前的礼物

图3.15铵浓度的GISP2记录在过去的110000年。(修改从米克等人,1997)

快速变暖这是最后一个冰河时期,和B0lling / Aller0d-Younger新振荡)也记录在一个冰芯泰勒穹顶,位于西南极洲罗斯海部门。泰勒圆顶的结果与从冰核在其他资料南极地区,表明北半球和南半球之间异步响应。

110000年GISP2冰芯中铵浓度的记录(图3.15)被用来推断陆地生物生产和大气传输的模式铵(米克尔et al ., 1997)。铵在温暖期运输到格陵兰岛是类似于现在。在极度寒冷的条件下,铵含量低的冰芯是南风的结果远足的纬向极地环流。

完成冰钻的Vostok站在南极东部(78°、106°E,海拔3488米,年平均温度为-55°C) 1998年1月(冰核的长度3623米)使得冰的扩展记录过去四的大气成分和气候raybet雷竞技最新冰期-间冰期旋回(如小et al ., 1999)。东方冰心的记录(图3.16)表明,气候,在一定范围内,几乎总是在改变过去420000年的状态raybet雷竞技最新

年。去年glacial-interglacial周期的特性也见过在以前的周期。在每个过去的四冰川终止妊娠,属性改变以下序列:温度和大气浓度的co2和CH4稳步上升,而输入减少灰尘。在过去的一半的温度上升,CH4迅速增加。东方冰心的结果表明气候强迫raybet雷竞技最新轨道参数温室气体和一个紧随其后反照率效应。在间冰期南极的气温高5.5和9.3(见图3.16)比全新世期间或7.5间冰期。

继续阅读:气体含量在冰核

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