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研究揭示28万年西太平洋低纬度降雨带移动规律,

中国科大等单位 研究揭示28万年西太平洋低纬度降雨带移动规律

金沙国际唯一平台官网登录,12月2日,市场星报、安徽财经网记者中科大获悉,该校研究团队与中科院、剑桥大学等合作,重建了二十八万年以来西太平洋低纬度降雨带的迁移历史,发现其变化受到地球围绕太阳的轨道周期所控制,同时受到欧亚大陆的西伯利亚高压所影响。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

南海作为西太平洋最大的边缘海,冬季在东北风的驱动下形成逆时针表层洋流,沉积亚洲内陆风蚀作用带来的粉尘;而夏季在东南风的驱动下形成顺时针表层洋流,接受邻近陆地高降雨量产生的风化剥蚀产物。因此,南海新生代沉积物为研究低纬亚洲季风形成和演化提供了理想材料。南海新生代沉积物的精细年代标尺是研究低纬亚洲季风的基础。如何建立南海新生代沉积物的精细年代标尺一直是南海古海洋学和古气候学研究的焦点问题。

本报讯来自中国科学技术大学、台湾大学等机构的研究团队,利用位于西太平洋暖池的巴布亚新几内亚东缘、近岸1660米深海海底所获得的海洋沉积物岩芯的地球化学记录,重建了28万年以来西太平洋低纬度降雨带的迁移历史。相关成果日前发表于《自然—通讯》杂志。

12月2日,市场星报、安徽财经网记者中科大获悉,该校研究团队与中科院、剑桥大学等合作,重建了二十八万年以来西太平洋低纬度降雨带的迁移历史,发现其变化受到地球围绕太阳的轨道周期所控制,同时受到欧亚大陆的西伯利亚高压所影响。

金沙国际唯一官网网址,中国科学院地球环境研究所敖红博士及其合作者通过对南海ODP 1143站5Ma以来沉积物中底栖有孔虫δ18O记录和夏季风记录(赤铁矿与针铁矿比值,Hm/Gt)进行轨道调谐,建立了南海5Ma以来沉积物的高分辨率天文年代标尺,并在此基础上获得了低纬度亚洲季风在上新世至更新世演化特征的新认识。对比5Ma以来ODP 1143站的底栖有孔虫δ18O和Hm/Gt夏季风记录发现,低纬夏季风的周期旋回变化与冰期/间冰期旋回并不一致。Hm/Gt反映的夏季风在5Ma以来都是由20kyr周期主导,而δ18O反映的冰期/间冰期旋回在约1Ma以前由40kyr周期主导,在这之后由100kyr周期主导。这表明低纬夏季风不存在1Ma左右的气候转型,即著名的中更新世气候转型(mid-Pleistocene transition,MPT)。这进一步暗示了中更新世气候转型可能与高纬冰量的变化有关。低纬季风在轨道尺度上的旋回变化主要由太阳辐射驱动产生,受高纬冰量影响较小,因此很难产生明显的中更新世气候转型事件。传统观念认为夏季风在冰期都比较弱,在间冰期都比较强。然而南海Hm/Gt记录以及石笋δ18O记录表明中国南方的夏季风并不这样。在中国南方的冰期也能产生较强的夏季风,间冰期也能产生较弱的夏季风。此外,南海Hm/Gt记录还表明低纬亚洲夏季风从2.8Ma开始变化幅度增加,整体上并存在长期持续减弱的趋势,这可能与北半球冰量的增加有关。

热带辐合带是地球上最大、最重要的降雨带,也是全球生物与人类最重要的栖息地,直接影响中国、印度、澳大利亚等国家和地区的季风降雨和天气变化。

据悉,热带辐合带是地球上最大、最重要的降雨带,是全球生物与人类最重要的栖息地,直接影响中国、印度和澳大利亚等国家地区的季风降雨和天气变化。此低纬度降雨带在不同季节如南北半球位置若有持续性的细微变化,往往会造成毁灭性的自然与文明大灾难。前人研究显示,公元9-10世纪的玛雅文明,就是因为此低纬度降雨带南移,造成中美洲长期干旱而崩解;中国许多朝代的兴衰更替也可能与此降雨带的南北迁移有关。

该研究结果近期发表于第四纪地质与环境研究领域权威国际期刊Quaternary Science Reviews (Ao, H. et al., 2011. An updated astronomical timescale for the Plio-Pleistocene deposits from ODP Site 1143 and new insights into Asian monsoon evolution. Quaternary Science Reviews, 30, 1560-1575)。

据论文第一作者、中国科大地球和空间科学学院副教授刘羿介绍,他们通过分析海洋沉积物岩芯中不同年代的浮游性有孔虫碳酸钙壳体的稀土族元素含量变化,还原了该区域降雨变化及低纬度降雨带的迁移历史。

来自中科大、台湾大学、中科院地球环境所和剑桥大学的研究团队,利用位于西太平洋暖池的巴布亚新几内亚东缘,近岸1660米的深海底所获得的海洋沉积物岩芯的地球化学记录,重建了二十八万年以来西太平洋低纬度降雨带的迁移历史,发现其变化受到地球围绕太阳的轨道周期所控制,同时受到欧亚大陆的西伯利亚高压所影响。研究团队进一步发现,东亚-澳大利亚

研究表明,同属于东亚—澳洲季风系统的南方澳洲夏季季风,更多受到地球自转轴倾斜角影响,呈现显著的41000年周期的律动。而此前的研究发现,东亚夏季季风强度与降雨量的变化由地球自转轴旋转导致的岁差周期所主导,降雨带的移动呈现23000年周期的变化。

的季风系统,两者虽然为相依的气候带,却有着不对称的轨道周期性。其中北半球东亚地区降雨带的移动,呈现两万三千年周期的变化,而南半球澳大利亚则呈现显着的四万一千年周期的律动。对研究当今全球暖化下的热带降雨带的变迁有重要意义。研究团队的新发现,让全世界对于低纬度地区降雨变化历史有更深入的认识,进而提供对相关区域国家对于自身水资源与国土开发政策的重要对策。市场星报记者 俞宝强

他们还发现,当地球自转轴倾斜角度较大时,12月、1月、2月的北半球高纬地区吸收到的日照总量非常少,会造成极度寒冷的欧亚大陆西伯利亚高压带,进而增强东亚冬季季风强度。后者会一路南下,穿过赤道,携带充沛水气,将西太平洋低纬降雨带推向更南方,为北澳洲带来甘霖。相反,澳洲面积远小于欧亚大陆,而且地处中纬度,因此影响高纬地区的“倾角”轨道力很难透过澳洲冬季季风影响东亚夏季季风变化。

《中国科学报》 (2015-12-07 第4版 综合)

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