ua ru
Пожалуйста, заполните это поле
1

Движение поверхности планеты оказывает большее влияние на климат, чем мы думали

Технологии

Новый взгляд на роль тектонических плит

Движение поверхности планеты оказывает большее влияние на климат, чем мы думали

Движение поверхности планеты оказывает большее влияние на климат, чем мы думали/Фото: pexels

На протяжении своей истории наша планета переживала резкие климатические изменения, колеблясь между периодами оледенения и теплыми "парниковыми" состояниями. Учёные давно связывают эти климатические перемены с колебаниями уровня углекислого газа в атмосфере. Однако новые исследования показывают иную картину. На самом деле источником углерода могут быть очень сложные процессы.

Детали

Фактически, то, как движутся тектонические плиты по поверхности Земли, играет важную, ранее недооценённую роль в климате. Углерод образуется не только там, где сталкиваются тектонические плиты. Места, где тектонические плиты расходятся друг от друга, тоже имеют значение. Новое исследование, опубликованное в журнале "Коммуникации. Земля и окружающая среда", проливает свет на то, как именно тектоника плит Земли помогла сформировать глобальный климат за последние 540 миллионов лет.

На границах схождения тектонических плит Земли мы видим цепи вулканов, известные как вулканические дуги. Плавление, связанное с этими вулканами, высвобождает углерод, который тысячи лет хранился внутри горных пород. Таким образом, газ выходит на поверхность Земли. Исторически считалось, что эти вулканические дуги были основными виновниками выброса углекислого газа в атмосферу. Сейчас учёные предполагают, что срединно-океанические хребты и континентальные рифты — места, где тектонические плиты расходятся — играли гораздо более существенную роль в управлении углеродными циклами Земли на протяжении геологического времени.

Это объясняется тем, что мировой океан поглощает огромное количество углекислого газа из атмосферы. Большая его часть сохраняется в богатых углеродом породах на морском дне. За тысячи лет этот процесс может привести к накоплению сотен метров богатого углеродом осадка на дне океана. Когда эти породы затем перемещаются по Земле под действием тектонических плит, они могут в итоге пересекать зоны субдукции — места, где плиты сходятся. Это возвращает углекислый газ обратно в атмосферу.

Этот процесс стал доминирующим только за последние 120 миллионов лет благодаря планктонным кальцификаторам. Эти маленькие морские организмы относятся к семейству фитопланктонных, их главная особенность — превращать растворённый углерод в кальцит. Они ответственны за связывание огромного количества атмосферного углерода в богатый углеродом осадок, который оседает на морском дне.

Планктонные кальцификаторы эволюционировали всего около 200 миллионов лет назад и распространились по мировому океану примерно 150 миллионов лет назад. Таким образом, учёные сделали вывод, что высокая доля углерода, выбрасываемого в атмосферу вдоль вулканических дуг за последние 120 миллионов лет, в основном связана с осадками, созданными этими существами.

Ранее мы писали о том, каким высокооплачиваемым профессиям не угрожает искусственный интеллект. Эти специалисты останутся востребованными даже под напором технологий. Человеческая интуиция, эмоциональный интеллект, физическая ловкость и непредсказуемое суждение в реальном мире остаются вне досягаемости современного ИИ и, вероятно, завтрашнего.

Ещё новости по теме, которые могут заинтересовать:

Источник: Theconversation

Не пропустите интересное!

Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!

Главное за сегодня
Больше новостей