冰河世纪的秘密,南极冰川融化背后的惊人发现,可能有助于预测海洋对全球变暖的反应
杜兰大学海洋学家领导的科学家团队发现,海底深处的沉积物揭示了一种测量海洋含氧量的方法,以及它与上一个冰河时代(距今 11,000 多年前结束)地球大气中二氧化碳的联系,可能有助于解释海洋在过去冰川融化周期中所起的作用,并改善对海洋碳循环如何响应全球变暖的预测。
随着冰河时代向更温暖的气候过渡,海洋通过释放深海中储存的碳中的温室气体来调节大气中的二氧化碳。这项研究表明,从上一个冰河时代到今天,全球海洋含氧量与大气中的二氧化碳之间存在着惊人的相关性——以及随着气候变暖,深海碳释放量可能会增加。这项研究揭示了南大洋在控制全球海洋氧气库和碳储存方面的重要作用,这将对理解海洋,特别是南大洋未来将如何动态地影响大气中的二氧化碳具有重要意义
研究小组分析了从阿拉伯海收集的海底沉积物,以重建数千年前全球海洋的平均含氧量。他们精确测量了沉积物中金属铊的同位素,从而表明沉积物形成时全球海洋中溶解了多少氧气。以前从未研究过这些金属同位素对冰期-间冰期转变的影响,这些测量让我们能够基本上重现过去。铊同位素比显示,与当前更温暖的间冰期相比,上一个冰河时期全球海洋总体上失去了氧气。他们的研究揭示了北半球突然变暖期间全球海洋缺氧长达一千年,而从上一个冰河时代到今天的过渡期间突然变冷时海洋获得了更多的氧气。研究人员将观察到的海洋氧气变化归因于南大洋过程。
这项研究首次展示了地球从上一个冰期过渡到过去 10,000 年气候变暖过程中全球海洋含氧量的变化情况。这些新数据意义重大,因为它们表明南大洋在调节大气中的二氧化碳方面发挥着关键作用。
简而言之,这篇《Science Advances》上的研究主要探讨了南大洋在末次冰期消退过程中对全球海洋氧气含量变化的控制作用。研究团队通过分析海洋沉积物等数据,揭示了南大洋的特殊地理位置和洋流系统,使其成为全球海洋氧气循环的关键调节器。文章强调了南大洋在全球气候变化中的重要作用,并为我们理解海洋氧气含量变化的机制提供了新的视角。
参考文献:Yi Wang, Kassandra M. Costa, Wanyi Lu, Sophia K. V. Hines, Sune G. Nielsen. Global oceanic oxygenation controlled by the Southern Ocean through the last deglaciation. Science Advances, 2024; 10 (3) DOI: 10.1126/sciadv.adk2506
一、南极冰川融化对全球海洋氧气含量会产生怎样的影响?
南极冰川融化对全球海洋氧气含量的影响是一个非常复杂的问题,涉及到多个方面的相互作用。南极冰川融化对全球海洋氧气含量的影响取决于多种因素,包括融水的量、融水的温度、盐度以及海洋的环流状况等。总体而言,南极冰川融化对海洋氧气含量的影响是多方面的,既有正向影响也有负面影响。
正向影响如增加深海氧气含量, 冰川融水携带大量的淡水进入海洋,这会导致海水的密度降低。密度较小的淡水会浮在海面上,而密度较大的咸水会下沉。这一过程被称为“温盐环流”,它可以将表层的氧气输送到深海,从而增加深海的氧气含量。
负面影响如海洋分层加剧, 冰川融水形成的淡水层会阻碍上下层海水之间的混合,从而加剧海洋的分层。这会限制氧气从表层向深海的输送,导致深海缺氧。海平面上升,冰川融水导致海平面上升,这会淹没沿海湿地等生态系统,这些生态系统是重要的氧气生产地。
随着全球气候变暖的加剧,南极冰川融化的速度也在加快,这将对全球海洋生态系统产生深远的影响。
二、南大洋的洋流变化如何影响全球气候?
南大洋作为全球海洋的“发动机”,是全球热量输送的重要一环,它将热带地区的热量输送到高纬度地区,同时将极地的冷水输送到低纬度地区,从而调节全球的气候。南大洋是全球深海水形成的主要区域。当表层海水冷却并变咸后,密度增加,下沉形成深海水,然后在全球范围内流动。这一过程对全球海洋的热量和碳循环起着至关重要的作用。南大洋对气候变化非常敏感。其洋流的变化会影响全球大气环流、海冰分布、降水模式等,从而引发一系列的气候变化。
南大洋的洋流变化会直接影响全球的温盐环流。温盐环流是全球海洋大规模的热盐输送系统,其变化会影响全球气候的分布。海气相互作用会影响大气环流的强度和路径,从而改变全球降水分布和极端天气事件的发生频率。洋流的变化会影响海冰的形成、融化和分布,进而影响全球气候系统。海冰的变化会改变海-气之间的热量交换,影响大气环流,并对海洋生态系统产生影响。洋流的变化会影响海洋对大气中二氧化碳的吸收能力,从而影响全球气候变化
南大洋洋流的变化对全球气候有着深远而复杂的影响。它不仅影响区域气候,而且会通过全球气候系统引发一系列连锁反应。
三、思考
Yi Wang等人的研究为南大洋在全球海洋氧合作用中的关键角色提供了有力证据。那么,南大洋深层水的形成与全球海洋的氧输送密切相关,形成机制与风场、海冰、盐度等因素的相互作用是怎么样的?生物泵通过有机碳的垂直输送,将表层氧气带入深海,南大洋生物泵的效率及其对深海氧含量的贡献如何?海洋酸化会影响海洋生物的生理过程,从而改变海洋碳泵和氧泵的效率,海洋酸化与氧合作用之间的耦合关系如何?
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