우리 중 대부분이 빙하기에 대해 생각할 때,우리는 오랜 시간 규모에서 더 추운 기후로의 느린 전환을 상상합니다. 실제로,연구 결과는 과거의 만 년을 나타내 반복기는 지구의 기후가 따뜻한 기간 동안(“interglacial”,우리가 지금 겪고 있는)하는 빙하 조건입니다.,

기간의 이러한 변화는 관련된 변화를 기울이 지구의 회전축(41,000 년),변화의 방향 지구상의 타원형 보면 태양 주위를 도는,”운동점”(23,000 년)및 변형(더운 또는 더 적은 라운드)의 타원형 궤도(100,000 년). 이론는 궤도 변화가 발생 왁싱을 잃고 얼음의 연령대에 먼저 지적 제임스 크롤 19 세기에 개발 된 자세히 Milutin Milankovitch 에서 1938.,

undefinedundefined 빙하 조건은 일반적으로 발생할 경우 모든 위의 공모를 만들의 최소 여름 햇빛에서는 북극 지구 지역,있지만 빙하 시대의 주기는 세계에 자연에서 발생 단계 모두에서 반구입니다. 그것은 심오한 영향을 미치 배포의 얼음 땅과 바다,대기 온도 순환,그리고 바다의 온도와 순환의 표면에서 큰 깊이가 있습니다.

현재의 간빙기의 끝과 다음 빙하기로의 느린 행진이 수 천년 떨어져있을 수 있기 때문에 왜 우리가 신경 써야합니까?, 사실,이산화탄소(CO2)와 다른 온실 가스의 축적은 아마도 미래의 변화를 개선하지 않을 것입니까?

실제로 일부 그룹은 녹화 지구 사회와 아열대 러시아 운동을 포함하여 지구 온난화의 이점을 옹호합니다. 일부에서 후자를 그룹에도 옹호에 적극적인 개입 프로세스를 가속화하기 위해보고,이를 기회로 차례의 많은 차가운,금욕 북부 러시아로 아열대 낙원입니다.

지난 세기에 지구 온난화가 시작되었고 인간이 부분적으로 책임을 질 수 있다는 증거가 있습니다., 기후 변화에 관한 정부 간 패널(IPCC)과 미국 국립 과학원(NATIONAL Academy Of Sciences)은 모두 동의한다. 컴퓨터 모델은 사용되는 예측하는 기후에서 변경 다른 시나리오의 온실가 강제 교류 프로토콜을 옹호자 적극적인 조치를 취해 CO2 배출량을 줄이기 위해 공헌하는 온난화입니다.

생각 중심으로 느리게 변화의 기후 그리고 그들이 어떻게 영향을 미칠 것이 인간의 거주 우리 행성이다., 그러나 이 생각은 결함:그것을 무시하고 잘 사는 지구의 기후가 변화에 빠르게 과거와 수 있는 빠르게 변화에서 미래입니다. 이 문제는 지구 온난화가 북반구에서 새로운 작은 빙하기를 선동 할 수 있다는 역설을 중심으로합니다.

급격한 기후 변화에 대한 증거는 그린란드와 남극 대륙에서 채취 한 얼음 코어에서 쉽게 알 수 있습니다. 을 보고 명확한 표시의 장기적인 변화가 위에서 설명한,CO2 와 프록시는 온도 변화와 관련된 마지막 빙하 시대와의 전환로 우리의 존재 interglacial 기간의 따뜻함., 그러나 또한 약 1500 년의 준 기간을 가진 속성의 강한 혼란스러운 변화가 있습니다. 우리는이 천년 교대가 규칙적인 진동에 불과한 것처럼 보이기 때문에 혼란 스럽다고 말합니다. 오히려,그들처럼 보이 급속한,년 간의 전환을 추위와 따뜻한 기후에서 다음에 긴 막간에서 두 가지 중 하나다.

가장 잘 알려진 예는 이러한 이벤트는 젊은 Dryas 냉각 12,000 년 전,이름 북극 야생화 유적에서 확인 북부 유럽의 퇴적물에서 볼 수 있었습니다., 이 행사는 10 년 이내에 시작되고 끝났으며 1000 년 동안 북대서양 지역은 약 5°c 더 추웠습니다.

의 부족주기와 현재의 실패를 격리하기 위한 안정적인 강제 메커니즘 À la Milankovitch 라 많은 과학적인 논쟁의 원인에 대한 젊은 Dryas 및 기타 천년 규모의 이벤트입니다. 실제로,더 젊은 Dryas 는 궤도 강제력이 기후를 현재의 따뜻한 상태로 계속 유도해야하는시기에 발생했습니다.,

전체는 볼륨 증거를 검토한 갑작스러운 기후 변화와 사색한 메커니즘에 출판되었다 최근에는 전문가 그룹을 의뢰하여 국가 과학 아카데미합니다. 이 매우 읽기 쉬운 컴파일은 우리가 여기서 일치하기를 희망 할 수없는 폭과 깊이의 토론을 포함합니다. .

현재,단 하나의 가능한 메커니즘을 식별 보고서에는 중요한 역할을 결정하는 안정적인 상태이 우리의 기후고의 원인은 무엇 그들 사이의 전환:그것은 포함한 바다 dynamics.,

의 균형을 맞추기 위해서는 초과 난방에 적도 근처에 냉각 기둥의 지구를 모두 분위기와 바다의 전송에서 열 낮은 높은 위도. 더 따뜻한 지표수는 고위도에서 냉각되어 대기로 열을 방출하여 우주로 멀리 물을줍니다. 이 열 엔진은 적도 대 극 온도 차이를 줄이기 위해 작동하며 지구상의 기후에 대한 주요 중재 메커니즘입니다.,

에 따뜻한 바다 표면의 온도에서 저렴한 위도 또한 물은 수증기를 통한 과잉의 증발을 통해 강수량 분위기,그리고 이 물은 수증기 이송 극지는 분위기에서 외부의 과도한 열. 대기가 냉각되는 고위도에서이 물 증기는 증발 이상의 강수량의 과잉으로 빠져 나옵니다. 이것은 우리 기후 시스템의 두 번째 중요한 구성 요소 인 수문주기의 일부입니다. 바다의 물이 그들의 poleward 여행에서 냉각됨에 따라,그들은 밀도가 높아집니다., 면 충분히 냉각,그들이 할 수 있는 싱크대를 형성 차가운 고밀도 흐르는 확산 equatorward 훌륭한 깊이에서 따라서,영속시키는 순환 시스템을 수송하는 따뜻한 표면 흐름으로 높은 위도에 자랍니다.

사이클은 차가운 심해를 따뜻한 지표수로 천천히 변환하는 해양 혼합에 의해 완료됩니다. 따라서 표면 강제력과 내부 혼합은 그레이트 오션 컨베이어라고 불리는이 전복 순환에서 두 가지 주요 선수입니다.

poleward 로 이동하는 물은 저위도에서 더 많은 증발로 인해 상대적으로 짠 것이므로 표면 염분이 증가합니다., 고위도에서 표층수는 고위도에서의 증발에 대한 강수량의 우위의 결과로 더 신선 해집니다.

신선 화 경향은 지표 물을보다 부력있게 만들어 냉각 경향에 반대합니다. 는 경우에 새롭게 하는 충분히 크고,표면에 물이 될 수 없습 밀도가 충분히 침몰하수 깊이에서 바다,따라서 억제 조치의 바다 컨베이어 및 화나게 하나의 중요한 부분이 지구의 난방 시스템입니다.

이 규제 시스템은 모든 해양에서 동일하게 작동하지 않습니다., 아시아 대륙 제한 북부 범위는 인도양의 열대,그리고 깊은 물지 않는 현재 형태로 북쪽에서 태평양,기 때문에 물 표면은 너무 신선합니다. 우리의 현재 기후는 남극 대륙 주변과 북대서양 북부에서 차가운 깊은 물 형성을 촉진합니다. 컨베이어 순환은 중위도의 걸프 스트림에서 더 따뜻한 해역의 북쪽 수송을 풍력 구동 운송만으로는 할 수있는 것보다 약 50%증가시킵니다.,

우리의 제한된 지식의 바다는 기후에서 오랜 시간 스케일에서 추출한 분석 퇴적물의 코어 찍은 전세계 바다,일반적으로 연루 북대서양으로 가장 불안정한 회원의 컨베이어:중에 천년의 기간 추운 기후,북대서양 깊은 물(NADW)형성에 어느 정지 또는 심각하게 줄어듭니다. 그리고 이것은 일반적으로 다음의 기간 동안 큰 담수 배출로 북 N. 대서양에 의한 급속한 빙하의 녹는 또 다년 얼음 북극에 있습니다., 그는 이러한 신선한 물가로 수송되는 지역의 깊은 물 형성이 중단되는 컨베이어를 극복하고 높은 위도 냉각 효과 과도한 야겠다.

nadw 형성이 축소 될 때 해양 컨베이어가 완전히 멈출 필요는 없다. 그것은에서 계속 사용할 수 있습 얕은 깊이에서 N. 대서양속에 남쪽 바다 남극 아래 물 형성하거나 계속도 가속입니다., 아직의 붕괴 다 뒤집히 순환에 영향을 미칠 것입니다 열의 균형이 북반구에 영향을 미칠 수 있습니다 해양기후가 있다. 모델 계산은 해양과 대기에서 섭씨 3 도에서 5 도의 냉각 가능성을 나타내며 총 붕괴가 발생해야합니다. 이것은 주요 빙하기 동안 경험 한 온도 변화의 3 분의 1 에서 절반입니다.,

이러한 변경 내용은 두 배나 큰 그 경험이에서 최악의 겨울에는 과거의 세기에서 동쪽 우리는 가능성을 유지하기 위해 수십 년간 세기 후 기후 변화가 발생합니다. 그들은 크기에 비해 작은 빙하가에 대한 중후한 효력이 인간의 정착촌은 유럽과 북미에서 도중에을 통해 16 18 세기. 그들의 지리적 인 넓이는 의심 스럽다;그것은 N. 대서양을 경계 짓는 지역으로 제한 될 수 있습니다., 높은 위도 온도 변화는 바다에서는 훨씬 적은 능력에 영향을 미치는 세계적인 분위기 저보다도 그들과 같은 사람들에 의해 생산 엘 니뇨.

지 여부는 통로를 전파 기후 변화의 분위기나 해양 또는지 여부를 변화에서 해양과 지구의 격리 탄소할 수 있습을 세계화한 기후 변화의 영향으로 의심되는 대한 빙/inter-빙하 기후 변화,열려 있는 질문입니다. 아직 우리에 접근하기 시작하는 방법을 역설 위에서 언급한 문제가 발생할 수 있습니다:지구 온난화를 일으킬 수 있는 추운 기후에 대한 우리의 많은.,

먼저 40 년 전으로 거슬러 올라가는 현대 악기 기록에 대한 해양 변화에 대한 몇 가지 관찰을 고려하십시오. 이 시간 간격 동안 우리는 평균 지구 온도의 상승을 관찰했습니다. 열용량이 크기 때문에 바다는 작지만 중요한 온도 변화를 등록했습니다. 가장 큰 온도 상승은 가까운 지표수에 있지만 온난화는 N.Atlantic 에서 3000 미터만큼 큰 깊이까지 측정 가능했습니다., 중첩되 이에 장기적인 증가는 interannual 고 십년 변화는 종종호,이러한 경향을 일으키는 지역의 가변성 및 냉각 어떤 지역에서,그리고 온난화에서 다른 사람입니다.

또한 최근의 증거에 따르면 아열대 지방과 열대 지방이 더 염분이되는 동안 고위도의 바다가 신선해졌습니다. 수 문학주기의 이러한 가능한 변화는 북대서양에만 국한된 것이 아니라 모든 주요 해양에서 볼 수있다. 아직 그것은 N. 애틀랜틱 이러한 변경할 수 있는 행동을 방해하는 운하고 발생이 급속한 기후 변화.,

A3-4m,높은 위도의 축적한 신선한 물 이 기간 동안은 감소했 물 열 salinities 내 subpolar N. 대서양으로 깊은 2000m. 동시에,아열대하고 북쪽의 열대 salinities 은 증가하고 있습니다.

물 담수 측면에서 두 가지 효과가 균형을 이루는 정도는 기후 변화에 중요합니다. 는 경우에 효과가 저하의 염분,다음 신선한 물이 추가되어 있어야 합니다 다른 소스에서:강 결선,용융의 다년간의 북극 아이스,또는 빙하., 이러한 다양한 출처에서 담수로 북 대서양의 물 범람은 전복 순환을 줄이거 나 심지어 방해 할 잠재력이 있습니다. 후자가 일어날 지 여부는 문제의 넥서스이며,자신감을 가지고 예측하기 어려운 문제입니다. 현재 우리는 심지어 전복 순환을 모니터링하기위한 장소에 시스템을 가지고 있지 않습니다.

전복 순환의 모델은 내부 혼합이 매개 변수화되는 방식에 매우 민감합니다. 열과 소금의 내부 혼합은 전복 순환의 필수적인 부분임을 상기하십시오., 최근의 한 연구가 보여줍니다 모델에 대한 지속적인 수직 섞는,일반적으로 결합에 사용되는 바다 분위기가 기후 실행,하나만 있 안정적인 기후 상태:현재 우리의 하나는 실질적인 침몰 및 밀도 물에서 형성 북 N.Atlantic.

과는 약간 다른 제제와 일관성,최근의 측정 해양 섞는 요금는 작은 표면 근처에는 큰 경 험한 지형이 바닥,두 번째는 안정적인 상태가 나온다 적거나 없는 깊은 물에 있는 생산 북 N.Atlantic., 두 번째 안정 상태의 존재는 갑작스러운 기후 변화가 언제 발생 하는지를 이해하는 데 중요합니다. 할 때 발생하는 모델에서 실행하고 지질 학적 데이터,그것은 변함없이 연결되어 신속한 신선한 물에서 높은 북. 그리고 이제 아마도 문제의 범위를보기 시작할 것입니다. 통합 이외에 육상 생물권 및 북극 얼음은 모두에 큰 역할을의 반사율이 태양열 방사,하나는 정확하게 매개 변수화 혼합에서 발생하는 센티미터의 수십 센티미터에서 바다입니다., 그리고 하나는 많은 세기의 긴 결합 된 지구 기후 실행을 생산해야합니다! 이것은 어려운 작업이지만 미래의 기후 변화를 예측하기 위해 모델에 자신있게 의존하기 전에 필요합니다.

외에 필요로 하는 믿을 수 있는 모델 정확히 예측할 수 없는 기후 변화,우리는 또한 필요할 수 있는 데이터가 제대로 초기화됩니다. 초기 데이터의 오류로 인해 며칠 만에 대기 예측이 좋지 않을 수 있습니다. 따라서 더 나은 기상 예측을위한 확실한 통로 중 하나는 더 나은 초기 데이터입니다.

바다의 경우,우리의 데이터 범위는 전적으로 부적절합니다., 우리가 말할 수 없는 지금 무엇을 뒤집히 순환처럼 보이는 모든 자신감과 직면한 작업의 예측 그것이 무엇이 될 수 있음에서 10 년!이를 해결하기위한 노력이 진행 중입니다. 글로벌 범위의 상한 바다의 온도와 염분 측정을 자율적으로 수레가론에서 우리의 능력에 다음 십년간으로는 표면의 조치는 바람과 바다 스트레스에서 순환합니다.,

의 측정은 깊은 흘러가는 더 어려운,그러나 지식의 위치에 대한 중요도의 조밀한 물 흐름이 존재하고,노력이 진행되고있을 측정하에서 그들을 몇 가지 주요 위치 정박 배열입니다.
과거의 기후 변화에 대한 우리의 지식도 제한적입니다. 지난 10 만년 동안의 고해상도 얼음 코어 기후 기록은 소수에 불과하며 비교 가능한 해상도의 해양 기록도 적습니다., 더 정의의 과거의 기후 미국이 필요하지만 자체로만 사용하기 위해 모델을 테스트하는 최고의 기후 모델에서의 재현하는 우리가 알고 있는 과거에 일어난 일을 믿는 전에 모델을 예측해야 한다. 우리는 아직 존재하지 않는,그리고 진행 될 필요가 만든 모두에서 더 나은 데이터와 개선하기 전에 모델을 시작할 수 있습 응답하는 몇 가지 중요한 질문에 대해 향후 기후 변화입니다.

연구원은 항상 더 많은 연구 자금이 필요하다는 것을 알려주며,우리는 전혀 다르지 않습니다. 그러나 우리의 주요 메시지는 그 뿐만이 아닙니다., 그것은 글로벌 기후은 방향으로 움직이는 갑작스러운 기후 변화에 더 많은 가능성,이러한 역학을 거짓말을 넘어 기능의 많은 모델에 사용되는 유엔 정부간기후변화위원회에 보고서,그리고 그 결과의 무시될 수 있다. 의 사람들을 위해 살고있는 우리의 가장자리 주위에 N. 대서양 바다,우리는이 될 수 있는 계획에 대한 기후의 시나리오 지구 온난화로 반대되는 것을 수도 있습니다 실제로 발생합니다.피>