间冰期气候

两次冰川活动期之间比较温暖的气候

间冰期气候是指两次冰川活动期之间比较温暖的气候。在整个地球气候史上最近而公认的两次大间冰期为:寒武纪~石炭纪大间冰期(距今3~6亿年),共经历了3亿年;三迭纪~第三纪大间冰期(距今约2亿~200万年),共经历了2.2亿年。

气候简介
在大间冰期中,整个世界气候温暖,雪线上升,冰川消融退缩,气候带和生物群落向高纬推移。在大冰期内也有时间尺度大体与亚冰期相当的亚间冰期,在亚冰期中还有时间尺度与副冰期基本相当的副间冰期。因此,在整个地球历史中,大部分时间(占90%以上年代)为间冰期的温暖气候,而寒冷的冰期气候只是短暂的。
地质气候
间冰期气候属于地质气候,是指地质时代的气候状况。地质时期的气候只能根据动植物化石、地层沉积物以及冰川遗迹等间接材料来进行推断。例如,有岩盐和石膏沉积表明当时是干燥气候,有煤的存在可以推知当时是湿润气候。通过地层沉积物有孔虫的分析,可以了解当时海进海退的情况,通过地层中植物孢子和花粉的分析,可以了解植物群落的演变,并据以推断气候变迁。研究证实,在漫长的地质时期中反复经历过多次大冰期气候,冰期到来时,极地冰盖扩展,中低纬高山也被冰雪覆盖。其中公认的最近的三次大冰期为:震旦纪大冰期、石岩-二迭纪大冰期和第四纪大冰期。在大冰期之间为温暖的间冰期气候。在整个地球气候史中,寒冷的冰期是短暂的。90%以上的时间为温暖气候。
历史背景
在地球演变的几十亿年中,全球规模冰雪覆盖的扩展和退缩相互交替,有时大陆上覆盖着很大面积的冰原和冰川,
大冰期
气候寒冷,这时期称为冰期(又可称大冰期);冰原或冰川以较大幅度向低纬度地区推进时,也称为冰期。介于两个冰期之间的比较温暖的时期,冰川消融退缩,称为间冰期。这种寒暖波动的时间尺度大约为106-108年。前寒武纪以后,90%以上的时间,两半球的极地无冰。但全球至少出现过三次大冰期,比较公认的有:前寒武纪大冰期(距今约6亿年以前)、石炭-二叠纪大冰期(距今2-3亿年)和第四纪大冰期(距今200~300万年至1-2万年)。一般认为,对地质时期温度的估计,从中生代(距今2.3-0.67亿年)起才比较可靠。那时的年平均气温在两极附近为8-10℃,赤道为25-30℃。
第三纪
(距今0.67亿年至200~300万年)的主要气候特征是:中纬度地区气温缓慢降低,大约在1400万年前,地球上的气温急剧下降,在南极首先出现了冰盖,在250万年前,冰岛出现过山岳冰川,紧接着北半球高纬度地区也形成冰盖。
第四纪
从距今约二三百万年开始直到现在。第四纪气候以极地冰川和中高纬度地区的山岳冰川的覆盖为主要特征,又称第四纪大冰期。在第四纪内,依冰川覆盖面积的变化,可划分出几次冰期和间冰期。第四纪的冰期和间冰期的温度振幅,海上约为6℃,大陆上的温度波动较大,在冰盖的边缘地区如欧洲,约为12℃,但高山雪线处则为4-6℃。
冰后期
距今一万多年,全球气温逐渐上升,冰川覆盖的面积相应缩小,海平面随之上升,地球气候又进入较为温暖的时期。有关各种时间尺度气候变化的原因,有许多种假说。归纳起来大致可分为以下3种:①天文学假说。认为天文因素的变化将引起气候变化。②大气物理学假说。认为太阳辐射能的变化或大气透明度的变化可以引起气候变化。③地质地理学假说。认为极点的移动、海陆分布的变迁和地质构造运动等,可以引起气候变化。其中用大陆漂移说的观点解释气候变化,最为人注意。
研究简史
在历史上早就有人注意到地球气候变迁遗留下来的某些痕迹。中国北宋时期的沈括,从地层和生物化石的特征中,判断了地质时期发生过的气候巨变和海陆的演迭。1840年,瑞士人J.L.R.阿加西根据阿尔卑斯山地的冰川堆积,第一次明确提出地球气候史上曾出现过冰期气候。20世纪初期,德国人A.彭克和E.布吕克纳出版了《冰期的阿尔卑斯》一书,将阿尔卑斯山地第四纪大冰期划分为四个冰期(后又划分成五个冰期),两个冰期之间为比较温暖的间冰期。这种划分,后来被确认为第四纪大冰期分期的国际标准。在其他各大陆,后来也相应地发现古冰川和古生物的遗迹。
变化
冰期和间冰期温度的巨大变化,导致其他气候要素和自然地理因子的变化
雨带分布的变化
。冰期时,冰盖面积扩大,极地反气旋增强,极地高压带向中、低纬度地区扩展,迫使行星极锋带(见锋、急流)移至中、低纬度地区,导致中、低纬度地区低气压活动频繁,雨量充沛,湖水面积扩大。例如,亚洲中部、非洲北部和中部、北美洲西部等,在冰期时均为湿润地区。但在间冰期时,上述地区的气候常很干燥
雪线的升降
。冰期时,全球山岳雪线普遍下降,大多数山岳雪线下降1000~1400米,热带地区雪线下降700~900米
海平面的升降
。冰期时地球表面的水,相当大的一部分形成巨大冰盖而留在陆地上,海平面因此降低,例如武木冰期,海平面比现代低约100米。在间冰期最暖时期的海面,可能比现代高出15~30米,甚至更多。
生物群落的迁移
在冰期时,冰川扩张,气候带向低纬度地区移;间冰期时,冰川退缩,极区气温升高,气候带向高纬地区移。与气候带相应,生物群落也随之南北迁移。例如,克里米亚(里斯冰期)的地层里发现过北极狐、北极鹿;在南高加索,从冰期的地层里发现过猛犸象化石,这些都属于极地动物。而在间冰期,北冰洋沿岸有虎、麝香牛等喜温动物群活动。冰后期气候 冰后期距今一万多年,全球气温逐渐上升,冰川覆盖的面积相应缩小,海平面随之上升,地球气候又进入较为温暖的时期。
气候变化
从气候变化的角度看可以发现地球气候变化的基本特点是:冷暖、干湿时期交替出现。根据研究,气候存在着10-108年的不同时间的尺度变化,现在为科学界所公认的变化有:
河流影响地质
1、大冰期气候与大间冰期气候;时间尺度约为100~1000百万年。
2、亚冰期气候与亚间冰期气候:时间尺度约为10万年。
3、副冰期气候与副间冰期气候;时间尺度约为10000~1000年。
4、寒冷期(或小冰期)与温暖期(或小间冰期气候):时间尺度为100~1000年。
5、世纪和世纪以内气候变化:时间尺度为1~100年。
变化原因
有关各种时间尺度气候变化的原因,有许多种假说。归纳起来大致可分为以下五种
天文学假说
认为天文因素的变化将引起气候变化。如南斯拉夫数学家M.米兰科维奇综合了地球轨道的偏心率、黄道倾斜和岁差等天文因素可能出现的变化,计算出北纬45~70地带60万年以来夏季辐射量变化的曲线,并把辐射量变化换算为相应的纬度变化。计算的结果,同彭克建立的阿尔卑斯第四纪温度变化的模型颇为一致。地质公园
大气物理学假说
认为太阳辐射能的变化或大气透明度的变化可以引起气候变化。由于太阳活动强度的变化,使到达地球的总辐射能(包括电磁波和微粒流能量)发生变化。当辐射能减少时,地球上的气温下降,出现冰期。辐射能增加时,气温升高,进入间冰期。另一种设想是,由于地球上的火山有明显的静止期和活动期,由此引起大气透明度变化,从而导致气候变化。例如火山爆发时喷出大量的熔岩、烟尘和各种气体,在平流层内形成灰尘幕,影响着大气的透明度,使到达地球表面的太阳辐射减少,气温降低。一次火山大爆发可影响其后10~15年的气候,如果火山频繁爆发,灰尘幕的累积效应可导致气候趋冷。
地质地理学假说
认为极点的移动、海陆分布的变迁和地质构造运动等,可以引起气候变化。其中用大陆漂移说的观点解释气候变化,最为人注意。依此观点,任何地方温度的降低和冰川的积累,都是由于该块大陆漂移到较高纬度所造成的。例如科伦坡现在位于北纬7附近,属于热带气候,但在石炭纪它位于南纬82附近,故出现过极地气候。又如斯匹次卑尔根群岛,现在位于北纬79附近,为极地气候,但在石炭纪它却位于北纬24,为热带气候。
研究方法
地质时期气候的研究主要包括寻找古气候证据和确定证据年代(称为断代技术)两个步骤。前者可采用地质学方法、地理学方法和同位素方法(物理学方法)等。地质学方法是根据生物生存的条件、岩层和沉积矿床的形成与气候的关系,通过对地层中生物化石和沉积物等特性的研究,阐明地质时期气候在时间和空间上的分布和变化的规律。例如,煤层的存在,可以推断为湿润气候;出现珊瑚礁,可推断为温暖气候;有石膏、岩盐,可推断为干燥气候等。此外,还可以通过地层中植物孢粉(指植物在繁殖期间撒出的孢子和花粉的总称)的分析推测气候。当孢粉离开母体后,就撒落在土壤表面,并被一层层地掩埋在土层或泥炭层中。
古生物圣地泥河湾
由于孢粉数量巨大(例如,一棵山毛榉树一年可撒出4亿粒花粉),在与空气隔绝的情况下,可长期地存留下来,所以,可根据孢粉的形态来判别母体植物的种属,成为推测古代植被及其相应气候的依据。例如,在中国辽宁南部距今8000~10000年的泥炭层中,桦属花粉占优势,而现在桦木林已退缩到大小兴安岭长白山区。桦树是喜冷耐旱植物,表明那时辽宁南部的气候比现在干冷。同位素方法是20世纪40年代开始发展起来的,其中以氧的同位素方法应用最广。例如,利用氧的同位素比值可以测定极地冰原的不同冰层形成时的温度状况。自然界中的氧有氧-16、氧-17、氧-18三种同位素。在冰层形成时,气温越低,其中氧-18和氧-16的比值越高,因此,可以根据氧-18和氧-16比值的变化,换算成当时的温度。分析洋底抱球虫软泥的氧同位素比值,可以了解第四纪海面温度的变化,氧同位素方法同样可用来测定钟乳石和树木年轮形成时的温度。利用碳-14和碳-13的比值,也可以推测古代的温度,但应用还不广泛。地理学方法主要是用来考察各种自然地理因子的变迁,如海平面的升降、河流和湖泊水位的变化、冰川和雪线的进退、沙漠冻土以及森林等界限的推移,用以估计相应的气候演变。
断代技术是确定各种证据形成的顺序和年代。可分为相对断代和绝对断代。相对断代只说明证据在形成时间上的新老顺序,主要依据古生物方法加以划分,如孢粉断代、地层学断代等。绝对断代是明确给出证据形成的绝对年代,主要是根据岩石中放射性同位素蜕变产物的含量加以测定的。
推理预测
由间冰期的气候特征我们可以推断出地球气候的发展变化。
5千万年后——地质气候特征:按照冰川期变化规律,迎来新一季冰川,一些现存的脆弱种群消失。北半球亚欧大陆覆盖着茫茫积雪,南美洲雨林退化成大草原,北美洲则由针叶阔叶林变为大沙漠;非洲板块的向上挤压,直布罗坨海峡闭合,地中海由内陆湖变为大盐场。亚欧大冰川:由于一些现存的脆弱种群消失,它们的位置被现存的一些生物取代,并在这个时期得以进化。地中海盐场:科斯特地貌和大盐场,两套互嵌并干扰的小生态系统。一些生物依赖两种环境,一些生物却只能在自己的环境中生存。南美大草原:环境的改变进化出一批新的猎手和猎物。北美大沙漠:地上和地表下两套不同的小生态系统。南美大草原的种类在这里进化出地域近似种,形态和习性也有很大不同。
地球未来地貌
一亿年后——地质气候特征:冰川期过去,南北极冰雪融化,加上海底大量岩浆喷发,海平面上升,地球气候进入新一轮温暖湿热期,造就了大片的浅海区、沼泽雨林;同时由于地壳板块移动,板块之间的挤压产生了比现在更广袤的高原区。湿热沼泽:新沼泽的特点使其可能进化出地球有史以来最大的陆生生物,并促使新一批水生生物登陆。两套小生态系统,沼泽上层和水下部分。温暖浅海:新的地理环境,孕育出一批高度分化的合作生物群落。巨大雨林:假设的雨林是位于现在南极洲,因为推算这个年代南极洲板块正好向北移动到大约赤道的热带位置上。岛屿性质使它具备一套独立的生态体系;这个年代氧气含量的升高还可能会使一批节肢类动物的体型变得很大。广袤高原:澳洲板块向北移动,撞击亚欧板块后向东又去撞击北美板块,历史上从未有过的最高山脉在这里诞生了。强紫外线、气候恶劣、食物贫乏的特点使这里生活的生物进化出特有生存方式。
两亿年后——地质气候特征:根据现有地壳板块移动情况,这个年代的大陆又会合为一体,类似地质年代上的泛大陆。同时大量的火山爆发造成了新一轮生物种群灭亡。由于内陆受海洋影响小,形成大量的沙漠,并产生至少两种截然不同的沙漠生态系统,内陆自给式和沿海依赖式;某些沿海地区的雨林则可能进化出新的智慧生命。泛大陆中部沙漠:围绕水源展开。两套小生态系统,地表上层和地下水部分。地表上层典型特征是自给,一些动物进化出了藻类共生,或更复杂的耕种培养藻菌的能力;地下水部分则勾画了一个极端环境中的生态系统,主有机质来源为硫化细菌而非光合作用。泛大洋:大灭绝使一批新的海洋生物取代了原灭绝生物的位置或变化角色,同时又有一些原有的海洋物种得以进化,新的海洋生态系统诞生。泛大陆沿海沙漠:这里的沙漠生态系统要显得脆弱得多,有些完全是依赖性的,这些生物的主要有机质来源来自大洋风暴带来的生物尸体,因此具有很强的季节周期性。一些植物则进化出掠食性。
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