每隔240萬年,火星就會對我們的海洋深處做一些意想不到的事情

地球和火星對深海的循環(huán)有隱藏的影響。

根據(jù)對深海地質(zhì)記錄的新分析,兩顆行星之間的引力相互作用導(dǎo)致深海洋流的周期性變化,每240萬年重復(fù)一次。這一發(fā)現(xiàn)將幫助科學(xué)家更好地理解和預(yù)測地球未來的氣候。

“我們驚訝地發(fā)現(xiàn),在我們的深海沉積數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了這240萬年的周期,”地球科學(xué)家阿德里安娜·杜特凱維奇(Adriana Dutkiewicz)說悉尼大學(xué)。“只有一種方法可以解釋它們:它們與火星和地球繞太陽運(yùn)行的相互作用的周期有關(guān)。

近年來,科學(xué)家們開始確定他們所謂的天文“大周期”。這是一個(gè) 240 萬年的模式,與軌道之間的對齊地球和火星。

在地球的地質(zhì)記錄中,這種相互作用的直接證據(jù)很少,但我們發(fā)現(xiàn),這個(gè)周期的高峰與地球上更高的太陽輻射以及更溫暖的氣候有關(guān)。這與人為無關(guān)氣候變化地球目前正在經(jīng)歷。

我們知道,其他行星可以影響地球繞太陽運(yùn)行的路徑,在稱為米蘭科維奇循環(huán)這與冰河時(shí)代的興衰相吻合。然而,這些更為頻繁(雖然也與人為氣候變化無關(guān)),發(fā)生在數(shù)萬年中,它們主要是通過與木星土星– 比相對笨拙的火星重得多的行星。

“太陽系中行星的重力場相互干擾,這種相互作用稱為共振,會改變行星的偏心率,這是衡量它們軌道接近圓形的程度,”地球物理學(xué)家迪特馬爾·穆勒(Dietmar Müller)解釋道悉尼大學(xué)。

米蘭科維奇周期是1976年確認(rèn)當(dāng)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)它們被記錄在海底沉積物中時(shí)。

Dutkiewicz和她的團(tuán)隊(duì)正在尋找一些不同的東西。他們試圖確定當(dāng)氣候變暖時(shí),海底的洋流是否會發(fā)生變化——它們會變得更活躍,還是會減慢速度。沉積物的斷裂意味著海底漩渦的更快,而穩(wěn)定的沉積物堆積表明條件更平靜。

他們的分析基于世界各地的293個(gè)科學(xué)深海鉆孔,他們發(fā)現(xiàn)了過去7000萬年沉積物中387次斷裂的證據(jù)。在繪制這些斷裂隨時(shí)間變化的圖時(shí),他們注意到了一個(gè)奇怪的集群——240萬年的周期與地球和火星的天文大周期相匹配。

此外,休息時(shí)間與已知的氣候變暖時(shí)期相吻合,包括著名的古新世-始新世熱最大值這發(fā)生在大約5600萬年前,當(dāng)時(shí)地球的溫度上升了8攝氏度(14.4華氏度)。此事件歸因于許多不同的原因,包括地球軌道上的故障路過的彗星,因此與火星的潛在聯(lián)系可能是一個(gè)促成因素。

這是一個(gè)令人驚訝的發(fā)現(xiàn),因?yàn)槟P停ê陀^測證據(jù))表明,隨著全球變暖融化海冰,負(fù)責(zé)墨西哥灣流的環(huán)流系統(tǒng)可能會關(guān)閉。因此,科學(xué)家們認(rèn)為氣候變暖會導(dǎo)致深海不那么活躍。

另一方面,大風(fēng)暴變得更加頻繁在溫暖的氣候中,產(chǎn)生攪動沉積物的漩渦,可以延伸到海洋最深處的深海深處。這可能意味著海洋對氣候變化的適應(yīng)能力比我們想象的要強(qiáng)一些。(人類還是不是不過,所以我們?nèi)匀粦?yīng)該嘗試做點(diǎn)什么。

“我們跨越6500萬年的深海數(shù)據(jù)表明,溫暖的海洋具有更旺盛的深層環(huán)流。Dutkiewicz說道.“即使大西洋經(jīng)向翻轉(zhuǎn)環(huán)流減慢或完全停止,這也有可能使海洋不會停滯不前。

該團(tuán)隊(duì)的研究已發(fā)表在自然通訊.

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