Física Del Clima: Glaciaciones Y Períodos - Vista Alternativa

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Física Del Clima: Glaciaciones Y Períodos - Vista Alternativa
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Continuamos con el tema del clima (ver el comienzo en el artículo "Clima: ¿Por qué hay una guerra por la Antártida?"). En este artículo, comenzaremos a analizar la física del clima.

El cambio climático periódico con épocas glaciales e interglaciares alternas es la característica principal del período Cuaternario, que comenzó hace 1,6 millones de años y continúa hasta el presente.

Los investigadores están trabajando muy duro en este problema, y los ciclos climáticos de 100, 44, 23 y 19 mil años se observan en todas partes. Estos ciclos son grandes y los científicos asocian su aparición con las oscilaciones de la Tierra, así como con su posición en la órbita solar.

Hablaremos de las vibraciones de la Tierra justo debajo. Recordemos cómo terminó la Tierra en órbita solar. A principios del siglo XVI, apareció un QUEMADOR [1] con un apellido sencillo y rápidamente inventado: "KOPERNIK". En 1530, completó el trabajo en su obra, titulada en latín "De Revolutionibus Orbium Coelestium".

norte

Una traducción literal con un sesgo cósmico es la siguiente: "Oposición de movimientos orbitales" [2]. En él, Copérnico fue el primero en afirmar que el Sol no gira alrededor de la Tierra estacionaria, sino por el contrario, la Tierra gira alrededor del Sol estacionario. Esta fue una revolución, una revolución en la conciencia de toda la humanidad.

Copérnico comenzó a trabajar en su concepto en 1503-1512 y publicó su trabajo solo antes de su muerte. Luego, en 1539, su alumno más REETY con el nombre igualmente rápidamente inventado "RETIK" publicó una descripción clara del nuevo: el sistema heliocéntrico.

Esto es todo, digamos, generalmente aceptado. Pero la traducción más precisa del título de la obra específica de Copérnico, que refleja la esencia de su concepto, no se refiere en absoluto a los cuerpos celestes, por lo que no había interés en la Edad Media. "De Revolutionibus Orbium Coelestium" debería traducirse del latín como "El ciclo climático de la Tierra":

  • Revolutionibus - retroceso; "Ciclo";
  • Orbium - "círculo, círculo"; "Disco, círculo"; "Lanzar disco"; "Plato de pesaje"; Espejo redondo; "Movimiento circular, rotación, circulación"; “Bóveda celestial, cielo”; "Golpe, cambio"; retórico., "redondeo, punto"; "Círculo terrestre, tierra, mundo";
  • Coelestium - "celestial"; caelum - "altura celestial, bóveda celestial, cielo"; “Aire, atmósfera; clima"; "Lado interior de la bóveda".

El trabajo de Copérnico sugiere que existe una conexión entre el Sol y la Tierra que afecta el clima. Desde la perspectiva actual, esta relación se explica por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y los procesos orbitales. Estamos acostumbrados a esta explicación porque estamos acostumbrados a pensar que la Tierra gira alrededor del Sol, moviéndose en el espacio en una órbita.

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Pero en la época de Copérnico, la situación era radicalmente diferente. La gente se ha acostumbrado a pensar que la Tierra es plana. La Tierra misma se llamaba Espacio, y en absoluto el espacio que hoy designamos con esta palabra: el mundo: ruso antiguo, eslavo antiguo. "Mir", "κόσμος" (tanto eso como otros en Ostrom., Sup.).

En este sentido, se percibió que el movimiento mutuo de la Tierra y el Sol no existía en el espacio abierto, sino en la Tierra misma, más precisamente, centrada en la Tierra. Y los "cuerpos celestes" mismos no se percibían como objetos espaciales esféricos, sino de manera diferente. El sol no tuvo una interpretación clara. La tierra se consideraba PLANA.

En tal sistema de cosmovisión, no era absolutamente importante qué y alrededor de qué giraba. Lo principal aquí fue la identificación de la ROTACIÓN en sí. Que es lo que hizo Copérnico. Primero mostró que el Sol cambia su posición con respecto a la Tierra, y esto conduce a cambios climáticos en la Tierra. No se trata de cambiar las estaciones. Estamos hablando de procesos mucho más importantes: sobre el cambio de glaciares y el calentamiento.

La teoría moderna de la glaciación es profundamente dudosa, y su explicación de la posición del "planeta" de la Tierra en relación con la "estrella" llamada Sol requiere una búsqueda de pruebas. Sin embargo, consideraremos muy brevemente la versión generalmente aceptada de las glaciaciones y la comentaremos.

La época más temprana del período Cuaternario es el Pleistoceno. Comenzó hace 1,6 millones de años y terminó hace 10 mil años. En el Eopleistoceno (el primer período del Pleistoceno), hubo dos glaciaciones. El primero fue hace 1,5 - 1,2 millones de años, el segundo - hace 0,9 - 0,8 millones de años. Estas glaciaciones se observan solo en América del Norte (glaciación nebrasiana) y Europa occidental (glaciaciones Donau y Günz). Durante este período, tuvo lugar el aumento "Absheron" en el nivel del Mar Caspio, el nivel aumentó en casi 100 metros.

Los datos sobre la glaciación y el aumento del nivel del mar Caspio se contradicen entre sí. Si nos adherimos al modelo esférico de la Tierra, durante la glaciación en la Antártida y Groenlandia, los casquetes polares permanecen e incluso crecen, y además se les agregan nuevos glaciares que se han formado en Europa y América del Norte.

Estos glaciares recolectan y retienen agua, y este proceso ocurre en proporción al área (aproximadamente el doble). Como resultado, el nivel de los océanos del mundo cae entre 70 y 100 metros. No sube, sino que cae. Por eso, conociendo tal conexión, los climatólogos modernos, hablando de calentamiento global, siempre agregan: habrá un aumento de las aguas del mundo.

En el Pleistoceno medio, tuvo lugar la glaciación del Dnieper (hace 400 - 130 mil años) y, en su contexto, volvió a aumentar el nivel del Mar Caspio - "Khazar temprano", de 40 a 50 metros.

Durante la glaciación Valdai (hace 70 - 10 mil años) el clima era mucho más frío que el actual (hace entre 55 y 24 mil años). Esto corresponde a una disminución natural "Attel" en el nivel del Mar Caspio - de 100 a 120 metros. Pero luego el nivel del mar volvió a subir - "Khvalyn temprano", unos 200 m, es decir, 80 m más alto desde la marca inicial.

A principios del Holoceno (hace 10 mil años) el nivel del Mar Caspio volvió a bajar 50 metros, y hace 8 mil años volvió a subir 70 metros. Se produjeron fluctuaciones similares en la superficie del agua en el Mar Báltico y el Océano Ártico. La fluctuación total en el nivel del océano mundial entre las épocas de glaciación y el derretimiento del hielo fue de 80 a 100 metros.

Los cálculos modernos muestran que tal fluctuación corresponde al volumen de agua contenida en todos los glaciares del planeta hoy. Es decir, si hoy todos los glaciares se derriten, el nivel del agua aumentará entre 70-100 metros. Estos son valores generalmente aceptados.

Sin embargo, durante estas glaciaciones, los glaciares no se derritieron por completo, por lo tanto, solo cambiaron de alguna manera su área de ocurrencia. Con un modelo esférico de la Tierra, esto podría ocurrir a expensas de los territorios de Europa y América del Norte, así como de las regiones montañosas de otras regiones. Esta relación se puede ver en los datos sobre glaciaciones e interglaciares.

Pero la fase opuesta parece extraña: cuando el agua se eleva en el contexto de la glaciación. Y esto nos hace buscar otros modelos de glaciaciones, incluidos los vinculados a una visión diferente de la forma de la Tierra, no esférica.

Esta imagen científica se ha desarrollado en capas de tiempo profundas: los períodos de glaciación se miden en milenios. Este es un campo familiar para la investigación, porque pertenece a un período seguro (muy antiguo) y no afecta los intereses de las personas vivas de ninguna manera.

Mientras tanto, durante los últimos 2000 años, se han distinguido cambios climáticos mucho más rápidos:

  • 0 - 400 aC - Óptimo climático romano;
  • 400 - 1000 AC - pessimum climático de la Alta Edad Media;
  • 1000 - 1300 - óptimo climático medieval;
  • 1300 - 1850 - la pequeña edad de hielo;
  • 1850 - presente - "calentamiento global".

Con este enfoque, la frecuencia de los cambios climáticos se reduce a un valor de la duración del período de aproximadamente 300 años. Es decir, el calentamiento y enfriamiento global en la antigüedad es un lado de la medalla climática, y la periodicidad de 300 años es el otro, lo que afecta a la humanidad con sus fases alternas de frío y calor.

El término "PERIODO" se utiliza para el cambio climático. Cabe aclarar que la comprensión climática de este término difiere de la física. Y a esto hay que dar las explicaciones necesarias.

La palabra "período" se deriva del griego antiguo. περίοδος - "círculo, desvío". Aunque esta palabra tiene raíces rusas - de "transición". Un período es un intervalo (de tiempo u otro valor) definido por la marca del comienzo del período y la marca del final del período.

Es decir, el punto es la posición de un determinado proceso entre dos marcas. Por tanto, en climatología dicen que "los períodos de períodos glaciales son seguidos por períodos de calentamiento". Aunque, desde el punto de vista de las matemáticas, sería más correcto incluir tanto la glaciación como los interglaciares en un período, porque en física y astronomía el período de oscilación es el tiempo entre dos pasajes sucesivos de un cuerpo por la misma posición en la misma dirección.

Pero en historia, arqueología y paleontología, un período es un período de tiempo asignado en el pasado asociado con ciertos eventos o que posee ciertos rasgos característicos. En este caso, el sistema no regresa a la posición "única", sino que se desarrolla de cierta manera. Además, los períodos en este entendimiento no coinciden en sus características y difieren mucho en su duración. Por ejemplo, períodos geológicos.

En este trabajo, el término "período" se utiliza en su último significado, es decir, un período es un tiempo prolongado de existencia de la misma variante climática (como, por ejemplo, la existencia prolongada del mismo período geológico). Un período climático es reemplazado por otro período climático, y el sistema en este caso no completa un ciclo y no regresa del estado original de "uno y el mismo".

Terminológicamente, esto se refleja en combinaciones de palabras como: "período de enfriamiento", "período de calentamiento", etc. Estas explicaciones son necesarias para que el lector comprenda del texto que, hablando del período, el autor se refiere precisamente al cambio en las características climáticas, y no a la rotación del sistema en 180 grados.

Y aquí hay uno más, quizás, el principal concepto periódico para estudiar el clima. Este concepto es un período de precesión, o simplemente, precesión. Démosle una definición tradicional: la precesión es el movimiento del eje de rotación de la Tierra a lo largo de la superficie de un cono imaginario, que tarda 25.920 años. Se cree que la precesión es causada por la atracción de la Tierra desde el Sol.

Figura: Representación esquemática de la precesión de la Tierra
Figura: Representación esquemática de la precesión de la Tierra

Figura: Representación esquemática de la precesión de la Tierra.

Es la precesión que subyace a las explicaciones de los cambios periódicos que ocurren con el clima. La precesión forma la inclinación del eje de la Tierra y cambia la posición del planeta en relación con los rayos provenientes del Sol. Aquellas áreas que están menos iluminadas no reciben suficiente calor solar y se congelan. Este es invierno. En lugares más iluminados, el verano reina al mismo tiempo.

Figura: Representación esquemática de los motivos del cambio de estaciones en la Tierra, en función de la inclinación del eje de la Tierra provocada por la precesión
Figura: Representación esquemática de los motivos del cambio de estaciones en la Tierra, en función de la inclinación del eje de la Tierra provocada por la precesión

Figura: Representación esquemática de los motivos del cambio de estaciones en la Tierra, en función de la inclinación del eje de la Tierra provocada por la precesión.

Figura: Solsticio de junio (parte superior del hemisferio norte)
Figura: Solsticio de junio (parte superior del hemisferio norte)

Figura: Solsticio de junio (parte superior del hemisferio norte).

Según la versión tradicional, la Tierra gira mientras está en el espacio. El movimiento de rotación se caracteriza por varios momentos - momento de fuerza, momento de impulso, etc. - para los cuales la condición principal para su ocurrencia es el HOMBRO, que se mide desde el punto de suspensión (centro de gravedad) hasta el punto de aplicación del impacto.

La precesión del giroscopio, y la Tierra con su rotación es un giroscopio, aparece cuando hay 1) fuerzas externas que actúan sobre el giroscopio y 2) un hombro distinto de cero entre el punto de aplicación de las fuerzas externas y el punto de suspensión del giroscopio.

La precesión de la Tierra, si la consideramos un cuerpo esférico, es igual a cero. Y esto se debe a que el hombro de precesión es igual a cero: el punto de suspensión del giroscopio "Tierra" y su centro de masa coinciden. Es decir

La Tierra no puede y no realiza movimientos precesionales, incluidos los causados por la llamada gravedad del Sol

Además, en el caso de la Tierra, no importa qué fuerza y desde dónde afecte al planeta. Dado que el hombro es cero, la precesión será cero de todos modos.

Mientras tanto, independientemente del concepto de fenómeno de precesión en el enfoque tradicional de la física de la Tierra, el clima está asociado con los efectos de la luz y la radiación del Sol. Por lo tanto, comprender las razones de la precesión o su ausencia es extremadamente importante.

Dado que hemos demostrado que la precesión no puede ser causada por el sol, es necesario comprender las razones del cambio anual en la iluminación, identificar los factores que forman el período de precesión y también establecer el valor exacto del período de precesión.

Andrey Tyunyaev

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