Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2010 в 00:04, реферат
Вопрос об изменениях климата привлекал внимание многих исследователей, работы которых были посвящены главным образом сбору и изучению данных о климатических условиях различных эпох. Исследования этого направления содержат обширные материалы о климатах прошлого.
Меньше результатов было получено при изучении причин изменений климата, хотя эти причины уже давно интересовали специалистов, работающих в данной области. Из-за отсутствия точной теории климата и недостатка, необходимых для этой цели материалов специальных наблюдений при выяснении причин изменений климата возникли большие трудности, не преодоленные до последнего времени. Сейчас не существует общепринятого мнения о причинах изменений и колебаний климата, как для современной эпохи, так и для геологического прошлого.
Вопрос об изменениях климата привлекал внимание многих исследователей, работы которых были посвящены главным образом сбору и изучению данных о климатических условиях различных эпох. Исследования этого направления содержат обширные материалы о климатах прошлого.
Меньше результатов было получено при изучении причин изменений климата, хотя эти причины уже давно интересовали специалистов, работающих в данной области. Из-за отсутствия точной теории климата и недостатка, необходимых для этой цели материалов специальных наблюдений при выяснении причин изменений климата возникли большие трудности, не преодоленные до последнего времени. Сейчас не существует общепринятого мнения о причинах изменений и колебаний климата, как для современной эпохи, так и для геологического прошлого.
Между
тем вопрос о механизме изменений
климата приобретает в
Очевидно, что такие прогнозы нельзя обосновать только эмпирическими материалами об изменениях климата в прошлом. Эти материалы могут быть использованы для оценки климатических условий будущего путем экстраполяции наблюдаемых сейчас изменений климата. Но этот метод прогноза пригоден лишь для очень ограниченных интервалов времени из-за нестабильности факторов, влияющих на климат.
Для
разработки надежного метода прогноза
климата будущего в условиях возрастающего
влияния хозяйственной
Очевидно,
что эмпирические материалы об изменениях
климата имеют очень большое значение,
как для построения, так и для проверки
приближенных теорий изменений климата.
Аналогичное положение имеет место в изучении
последствий воздействий на глобальный
климат, осуществление которых, по-видимому,
возможно в ближайшем будущем.
Климат
Климат - [греч. klima наклон (земной поверхности к солнечным лучам)], статистический многолетний режим погоды, одна из основных географических характеристик той или иной местности. Основные особенности климата определяются поступлением солнечной радиации процессами циркуляции воздушных масс характером подстилающей поверхности. Из географических факторов, влияющих на климат отдельного региона, наиболее существенны: широта и высота местности, близость его к морскому побережью, особенности орографии и растительного покрова, наличие снега и льда, степень загрязненности атмосферы. Эти факторы осложняют широтную зональность климата и способствуют формированию местных его вариантов. Понятие “климат” гораздо сложнее определения погоды. Ведь погоду можно все время непосредственно видеть и ощущать, можно сразу описать словами или цифрами метеорологических наблюдений. Чтобы составить себе даже самое приблизительное представление о климате местности, в ней нужно прожить, по крайней мере, несколько лет. Конечно, не обязательно ехать туда, можно взять за много лет данные наблюдений метереологической станции этой местности. Однако такой материал - это многие и многие тысячи различных цифр. Как же разобраться в этом изобилии цифр, как найти среди них те, что отражают свойства климата данной местности? Древние греки думали, что климат зависит только от наклона падающих на Землю солнечных лучей. По-гречески слово “климат” означает наклон. Греки знали, что чем выше солнце над горизонтом, чем круче солнечные лучи падают на земную поверхность, тем должно быть теплее. Плавая на север, греки попадали в места с более холодным климатом. Они видели, что солнце в полдень здесь стоит ниже, чем в то же время года в Греции. А в жарком Египте оно, наоборот поднимается выше. Теперь нам известно, что атмосфера пропускает в среднем три четверти тепла солнечных лучей до земной поверхности и только одну четверть задерживает. Поэтому сначала земная поверхность нагревается солнечными лучами, и только потом уже от нее начинает нагреваться воздух. Когда солнце стоит высоко над горизонтом, участок земной поверхности получает шесть лучей; когда более низко, то лишь четыре луча и шести. Значит, греки были правы, что тепло и холод зависят от высоты солнца над горизонтом. Этим определяется разница в климате между вечно жаркими тропическими странами, где солнце в полдень круглый год поднимается высоко, а дважды или один раз в год стоит прямо над головой, и ледяными пустынями Арктики и Антарктики, где несколько месяцев солнце вообще не показывается. Однако не одной и той же географической широте даже по одной степени тепла климаты могут очень резко отличаться друг от друга. Так, например, в Исландии в январе средняя температура воздуха равна почти 0°, а на той же широте в Якутии она ниже -48°. По другим свойствам (количеству осадков, облачности и т.д.) климаты на одной широте могут отличаться друг от друга даже сильнее, чем климаты экваториальных и полярных стран. Эти различия климатов зависят от свойств земной поверхности, воспринимающей солнечные лучи. Белый снег отражает почти все падающие на него лучи и поглощает только 0,1-0,2 части приносимого тепла, а черная мокрая пашня, наоборот, почти ничего не отражает. Еще важнее для климата разная теплоемкость воды и суши, т.е. разная их способность запасать тепло. Днем и летом вода значительно медленнее нагревается, чем суша, и оказывается холоднее ее. Ночью и зимой вода остывает гораздо медленнее, чем суша, и оказывается, таким образом, теплее ее. Кроме того, на испарение воды в морях, озерах и на влажных участках суши затрачивается очень большое количество солнечного тепла. За счет охлаждающего действия испарения в орошаемом оазисе бывает не так жарко, как в окружающей его пустыне. Значит две местности могут получать совершенно одинаковое количество солнечного тепла, но по-разному его использовать. Из-за этого температура земной поверхности даже на двух соседних участках может отличаться на много градусов. Поверхность песка в пустыне летним днем нагревается до 80°, а температура почвы и растений в соседнем оазисе оказывается на несколько десятков градусов холоднее. Соприкасающийся с почвой, растительным покровом или водной поверхностью, воздух либо нагревается, либо охлаждается в зависимости от того, что теплее - воздух или земная поверхность. Так как именно земная поверхность в первую очередь получает солнечное тепло, то она в основном передает его воздуху. Нагревшийся самый нижний слой воздуха быстро перемешивается с лежащим над ним слоем, и таким путем тепло от земли все выше распространяется в атмосферу. Однако так бывает далеко не всегда. Например, ночью земная поверхность охлаждается быстрее воздуха, и он отдает ей свое тепло: поток тепла направляется вниз. А зимой над заснеженными просторами материков в наших умеренных широтах и над полярными льдами такой процесс идет непрерывно. Земная поверхность здесь или совсем не получает солнечного тепла, или получает его слишком мало и поэтому непрерывно отбирает тепло у воздуха. Если бы воздух был неподвижен и не существовало ветра, то над соседними различно нагретыми участками земной поверхности покоились бы массы воздуха с разными температурами. Их границы можно было бы проследить до верхних пределов атмосферы. Но воздух непрерывно движется, и его течения стремятся уничтожить эти различия. Представим себе, что воздух движется над морем с температурой воды 10° и на своем пути проходит над теплым островом с температурой поверхности 20°. Над морем температура воздуха такая же, как воды, но, как только поток переходит через береговую линию и начинает продвигаться в глубь суши, температура его самого нижнего тонкого слоя начинает повышаться, и приближается к температуре суши. Сплошные линии одинаковых температур - изотермы - показывают, как нагревание распространяется все выше и выше в атмосфере. Но вот поток доходит до противоположного берега острова, вступает снова на море и начинает охлаждаться - тоже снизу вверх. Сплошные линии очерчивают наклонную и сдвинутую относительно острова “шапку” теплого воздуха. Эта “шапки” теплого воздуха напоминает форму, которую принимает дым при сильном ветре. То, что мы видим на рисунке, повторяется всюду над малым и большим различно нагретыми участками. Чем меньше каждый такой участок, тем ниже над ним будет уровень в атмосфере, до которого успеет распространиться нагревание (или охлаждение) воздушного потока. Если воздушное течение с моря переходит на покрытый снегом материк и движется над ним многие тысячи километров, то оно охладится на несколько километров вверх. Если холодный или теплый участок простирается на сотни километров, то его влияние на атмосферу можно проследить только на сотни метров вверх, при меньших размерах - высота еще меньше. Различают три основных вида климатов - большой, средний и малый. Большой климат складывается под влиянием только географической широты и самых больших участков земной поверхности - материков, океанов. Именно этот климат изображают на мировых климатических картах. Большой климат изменяется плавно и постепенно на больших расстояниях, не менее тысяч или многих сотен километров.
Особенности климатов
отдельных участков протяженностью в
несколько десятков километров (большое
озеро, лесной массив, большой город т
т.д.) относят к среднему (местному) климату,
а более мелких участков (холмы, низины,
болота, рощи и т.д.) - к малому климату.
Без такого разделения нельзя было бы
разобраться, какие различия климата главные,
какие второстепенные. Иногда говорят,
что создание Московского моря на канале
имени Москвы изменило климат Москвы.
Это неверно. Площадь Московского моря
для этого слишком мала. Различный приток
солнечного тепла на разных широтах и
неодинаковое использование этого тепла
земной поверхности не могут полностью
объяснить нам все особенности климатов,
если не учесть значение характера циркуляции
атмосферы. Воздушные течения все время
переносят тепло и холод из разных областей
земного шара, влагу с океанов на сушу,
а это приводит к возникновению циклонов
и антициклонов. Хотя циркуляция атмосферы
все время меняется и мы ощущаем эти изменения
в сменах погоды, все же сравнение разных
местностей показывает некоторые постоянные
местные свойства циркуляции. В одних
местах чаще дуют северные ветры, в других
- южные. Циклоны имеют свои излюбленные
пути движения, антициклоны - свои, хотя,
конечно, в любом месте бывают любые ветры,
и циклоны всюду сменяются антициклонами.
В циклонах выпадают дожди.
Человек и климат
Влияние
человека на климат начало проявляться
несколько тысяч лет тому назад
в связи с развитием
Вместе с этим
уничтожение лесов даже на обширных пространствах
оказывает ограниченное влияние на метеорологические
процессы большого масштаба. Уменьшение
шероховатости земной поверхности и некоторое
изменение испарения на освобождённых
от лесов территориях несколько изменяет
режим осадков, хотя такое изменение сравнительно
невелико, если леса заменяются другими
видами растительности.
Более существенное влияние
на осадки может оказать полное уничтожение
растительного покрова на некоторой территории,
что неоднократно происходило в прошлом
в результате хозяйственной деятельности
человека. Такие случаи имели место после
вырубки лесов в горных районах со слабо
развитым почвенным покровом. В этих условиях
эрозия быстро разрушает не защищённую
лесом почву, в результате чего становится
невозможным дальнейшее существование
развитого растительного покрова. Похожее
положение возникает в некоторых областях
сухих степей, где естественный растительный
покров, уничтоженный вследствие неограниченного
выпаса сельскохозяйственных животных,
не возобновляется, в связи с чем эти области
превращаются в пустыни.
Поскольку земная поверхность
без растительного покрова сильно нагревается
солнечной радиацией, относительная влажность
воздуха на ней падает, что повышает уровень
конденсации и может уменьшать количество
выпадающих осадков. Вероятно, именно
этим можно объяснить случаи невозобновления
естественной растительности в сухих
районах после её уничтожения человеком.
Другой путь влияния
деятельности человека на климат связан
с применением искусственного орошения.
В засушливых районах орошение используется
в течение многих тысячелетий, начиная
с эпохи древнейших цивилизаций, возникших
в долине Нила и междуречье Тигра и Ефрата.
Применение орошения
резко изменяет микроклимат орошаемых
полей. Из-за незначительного увеличения
затраты тепла на испарение снижается
температура земной поверхности, что приводит
к понижению температуры и повышению относительной
влажности нижнего слоя воздуха. Тем не
менее, такое изменение метеорологического
режима быстро затухает за пределами орошаемых
полей, поэтому орошение приводит только
к изменениям местного климата и мало
влияет на метеорологические процессы
большого масштаба.
Другие виды деятельности
человека в прошлом не оказывали заметного
влияния на метеорологический режим сколько-нибудь
обширных пространств, поэтому до недавнего
времени климатические условия на нашей
планете определялись в основном естественными
факторами. Такое положение начало изменяться
в середине ХХ века из-за быстрого роста
численности населения и особенно из-за
ускорения развития техники и энергетики.
Современные воздействия
человека на климат можно разделить на
две группы, из которой к первой относятся
направленные воздействия на гидрометеорологический
режим, а ко второй - воздействия, являющиеся
побочными следствиями хозяйственной
деятельности человека.
Данная работа ставит своей
целью рассмотреть в первую очередь вторую
группу воздействий, и, в частности, влияние
человека на углеродный цикл.
Характерной
чертой последнего (четвертичного) геологического
периода была большая изменчивость
климатических условий, в особенности
в умеренных и высоких широтах.
Природные условия этого
Существенное значение для разработки абсолютной хронологии четвертичного периода имеют методы изотопного анализа, к числу которых относятся радиоуглеродный и калиево-аргонный методы. Первый из указанных методов дает более или менее надежные результаты только для последних 40-50 тыс. лет, то есть для заключительной фазы четвертичного периода. Второй метод применим для гораздо более продолжительных интервалов времени. Однако точности результатов его использования заметно меньше, чем радиоуглеродного метода.
Плейстоцену предшествовал длительный процесс похолодания, особенно заметный в умеренных и высоких широтах. Этот процесс ускорился в последнем отделе третичного периода - плиоцене, когда, по-видимому, возникли первые ледяные покровы в полярных зонах северного и южного полушарий.
Из палеографических данных следует, что время образования оледенений в Антарктиде и Арктике составляет не менее нескольких млн. лет. Площадь этих ледяных покровов вначале была сравнительно невелика, однако постепенно возникла тенденция к их распространению в более низкие широты с последующим отсутствием. Время начала систематических колебаний границ ледяных покровов по ряду причин определить трудно. Обычно считают, что перемещения границы льдов начались около 700 тыс. лет тому назад.
Наряду с этим к эпохе активного развития крупных оледенений часто добавляют более длительный интервал времени – эоплейстоцен, в результате чего длительность плейстоцена возрастает до 1,8 – 2 млн. лет.
Общее число оледенений, по-видимому, было довольно значительным, поскольку установленные еще в прошлом веке главные ледниковые эпохи оказались состоящими из ряда более теплых и холодных интервалов времени, причем последние интервалы можно рассматривать как самостоятельные ледниковые эпохи.
Масштабы оледенений различных ледниковых эпох значительно отличались. При этом заслуживает внимания мнение ряда исследователей, что эти масштабы имели тенденцию к возрастанию, то есть что оледенение в конце плейстоцена были крупнее первых четвертичных оледенений.
Лучше
всего изучено последнее
Возможно,
это объяснялось разным уменьшением
испарения с поверхности
Своеобразные
климатические условия
Четвертичному периоду предшествовала обусловленная изменениями поверхности Земли длительная эволюция климата в сторону усиления термической зональности, что выражалось в снижении температуры воздуха в умеренных и высоких широтах. В плиоцене на климатические условия начало оказывать влияние уменьшения концентрации атмосферной углекислоты, что привело к снижению средней глобальной температуры воздуха на 2 – 3 градуса (в высоких широтах на 3 – 5). После чего появились полярные, ледяные покровы, развитие которых привело к снижению средней глобальной температуры.
По-видимому,
по сравнению с изменениями
По мере отдаления от нашего времени количество сведений о климатических условиях прошлого уменьшается, а трудности интерпретации этих сведений возрастают. Наиболее надежную информацию о климатах отдаленного прошлого мы имеем из данных о непрерывном существовании на нашей планете живых организмов. Мало вероятно, чтобы они существовали вне пределов узкого интервала температуры, от 0 до 50 градусов С, который в наше время ограничивает активную жизнедеятельность большинства животных и растений. На этом основании можно думать, что температура поверхности Земли, нижнего слоя воздуха и верхнего слоя водоемов не выходила из указанных пределов. Фактические колебания средней температуры поверхности Земли за длительные интервалы времени были меньше указанного интервала температур и не превосходили нескольких градусов за десятки млн. лет.
Информация о работе Климат в прошлом и настоящем, и долгосрочные прогнозы