Was passiert, wenn sich die Umlaufbahn der Erde ändert. Die Veränderung der Erdumlaufbahn wirkt sich auf das Planetenklima aus

MOSKAU, 7. Mai - RIA Nowosti. Gravitationswechselwirkungen mit Jupiter und Venus haben dazu geführt, dass sich die Umlaufbahn der Erde seit mehr als 215 Millionen Jahren alle 405.000 Jahre zusammenzieht und dehnt, haben Geologen in einem in der Zeitschrift PNAS veröffentlichten Artikel herausgefunden.

„Dies ist eine erstaunliche Entdeckung – wir vermuteten, dass dieser Zyklus seit etwa 50 Millionen Jahren existieren könnte, aber wir fanden heraus, dass er seit mindestens 215 Millionen Jahren funktioniert Aussterben, Dinosaurier, Säugetiere und andere Tiere tauchten auf und verschwanden“, sagte Dennis Kent von der Rutgers University (USA).

Heute dreht sich die Erde auf einer leicht verlängerten Umlaufbahn um die Sonne, fast 150 Millionen Kilometer vom Stern entfernt. Sein Perihel – der Punkt, der der Sonne am nächsten ist – ist etwa 5 Millionen Kilometer näher am Stern als das Aphel, der am weitesten entfernte Punkt. Aus diesem Grund sind die Winter auf der Südhalbkugel etwas strenger als in der nördlichen Hälfte und die Sommer heißer.

In der Vergangenheit könnte die Umlaufbahn der Erde, wie Wissenschaftler vermuten, länger sein, was das Klima des Planeten dramatisch verändern und extremer machen sowie Aussterben und großflächige Veränderungen in Ökosystemen verursachen könnte. Solche Veränderungen, wie die Berechnungen von Geologen und Astrophysikern zeigen, hätten als Ergebnis der Wechselwirkung unseres Planeten mit Jupiter und anderen Gasriesen auftreten müssen.

Wie Kent anmerkt, bemerkte er vor etwa zwei Jahrzehnten, dass die Gravitationswechselwirkungen von Jupiter, Erde und Venus die Umlaufbahn unseres Planeten auf besondere Weise hätten verändern müssen, indem sie ihn alle 405.000 Jahre um etwa 1 % stauchten oder streckten. Seine Berechnungen ergaben, dass ein solcher Orbitalzyklus äußerst stabil sein und mindestens seit dem Känozoikum bestanden haben muss.

Geologen haben herausgefunden, was die magnetischen Pole der Erde umdrehtSchweizer und dänische Geologen glauben, dass die Magnetpole aufgrund ungewöhnlicher Wellen im Inneren des flüssigen Kerns des Planeten periodisch ihre Position wechseln und seine magnetische Struktur periodisch neu anordnen, wenn er sich vom Äquator zu den Polen bewegt.

Solche ungewöhnlichen Eigenschaften dieses Zyklus sowie das Fehlen anderer langfristiger Orbitalschwingungen zwangen Kent und seine Kollegen, nach ihren möglichen Spuren in den Gesteinen der Erde zu suchen, in denen Spuren des Magnetfelds des Planeten oft „eingeprägt“ sind “, eingesperrt in den Kristallen eisenhaltiger Gesteine.

Vor fünf Jahren führten die Autoren des Artikels Ausgrabungen in Arizona durch, wo Gesteine ​​vorkommen, die vor etwa 215 bis 210 Millionen Jahren, am Ende der Trias, entstanden sind. Zu dieser Zeit begannen die ersten Vorfahren der Dinosaurier auf der Erde zu erscheinen, und die zuvor dominierenden tierischen Eidechsen und die zwei Meter hohen zweibeinigen "Megakrokodile" begannen allmählich auszusterben.

In diesen Felsen gelang es ihnen, eine ganze Schicht von Ablagerungen aus Vulkanasche und anderen Eruptivgesteinen zu finden, die einen halben Kilometer lang waren und in denen Spuren von Verschiebungen der magnetischen Achse des Planeten erhalten waren. Nach ihrer Analyse stellten die Geologen fest, dass sie es mit demselben Umlaufzyklus zu tun hatten, der 405.000 Jahre lang dauerte.

Wissenschaftler: Krokodile waren Amerikas größte Raubtiere vor dem Aufkommen der DinosaurierPaläontologen haben in North Carolina die Überreste eines riesigen Ur-Krokodils entdeckt, des „Carolinian Butcher“, dessen Vorfahren bereits in der Trias-Zeit zu den wichtigsten Top-Raubtieren der Neuen Welt wurden, lange bevor die Dinosaurier dort ankamen.

Laut Kent und seinen Kollegen beeinflusste dieser Zyklus das Klima des Planeten damals auf ungewöhnliche Weise. In jenen Zeiten, in denen die Erdumlaufbahn maximal gedehnt war, nahm die Niederschlagsmenge auf dem Territorium des zukünftigen Nordamerikas merklich zu und im Zeitalter der "runden" Umlaufbahn war sie merklich geringer. Laut Wissenschaftlern hätte dies einen ausreichend starken Einfluss auf die Evolution des Lebens und die Geologie unseres Planeten haben müssen.

Jetzt befindet sich die Erde, wie Wissenschaftler bemerken, in der "runden" Phase dieses Zyklus. Seine Auswirkungen auf das Klima der Erde hingegen werden kurzfristig minimal sein, da die derzeitigen CO2-Emissionen und die kürzeren und helleren Milankovitch-Zyklen, die mit dem „Wackeln“ der Erdrotationsachse einhergehen, die Temperaturen viel stärker und damit beeinflussen solche „Orbitalverschiebungen“ „geben keinen Anlass zu ernsthaften Bedenken.

Was verursacht den Klimawandel auf der Erde?

Der Astronom Milyutin Milankovich (1879-1958) untersuchte die Veränderung der Umlaufbahn der Erde um die Sonne und die Neigung der Achse unseres Planeten. Er schlug vor, dass zyklische Veränderungen zwischen ihnen die Ursache für den langfristigen Klimawandel sind.

Der Klimawandel ist ein komplexer Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die wichtigste ist die Beziehung zwischen der Erde und der Sonne.

Milanković untersuchte drei Faktoren:

    Änderung der Neigung der Erdachse;

    Abweichungen in der Form der Umlaufbahn der Erde um die Sonne;

    Die Präzession der Änderung der Position der Neigung der Achse in Bezug auf die Umlaufbahn..


Die Erdachse steht nicht senkrecht auf der Ebene ihrer Umlaufbahn. Die Neigung beträgt 23,5°. Dies gibt der nördlichen Hemisphäre die Möglichkeit, mehr Sonnenschein zu erhalten und den Tag im Juni zu verlängern. Im Dezember wird die Sonne weniger und der Tag kürzer. Dies erklärt den Wechsel der Jahreszeiten. Auf der Südhalbkugel verlaufen die Jahreszeiten in umgekehrter Reihenfolge.

Abweichung der Erdachse.

Veränderung der Erdumlaufbahn.


Erde

Erde ohne Jahreszeiten, 0° Achsenneigung.


Ende Juni: Sommer auf der Nordhalbkugel, Winter auf der Südhalbkugel.


Ende Dezember: Sommer auf der Nordhalbkugel, Winter auf der Südhalbkugel.

Neigung der Erdachse

Wenn es keine axiale Neigung gäbe, hätten wir keine Jahreszeiten, und Tag und Nacht wären das ganze Jahr über gleich. Die Menge an Sonnenenergie, die einen bestimmten Punkt auf der Erde erreicht, wäre konstant. Jetzt steht die Achse des Planeten in einem Winkel von 23,5°. Im Sommer (seit Juni) auf der Nordhalbkugel stellt sich heraus, dass die nördlichen Breiten mehr Licht erhalten als die südlichen. Die Tage werden länger und die Sonne steht höher. Gleichzeitig ist auf der Südhalbkugel Winter. Die Tage sind kürzer und die Sonne steht tiefer.

Mit Sechs Monate später bewegt sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn auf die gegenüberliegende Seite der Sonne. Die Steigung bleibt gleich. Jetzt ist Sommer auf der Südhalbkugel, die Tage sind länger und es gibt mehr Licht. Es ist Winter auf der Nordhalbkugel.

Milankovitch schlug vor, dass die Neigung der Erdachse nicht immer 23,5° beträgt. Von Zeit zu Zeit gibt es Schwankungen. Er berechnete, dass die Änderungen im Bereich von 22,1° bis 24,5° liegen, und wiederholte dies mit einem Zeitraum von 41.000 Jahren. Wenn das Gefälle kleiner ist, ist die Temperatur im Sommer niedriger als gewöhnlich und im Winter höher. Mit zunehmender Steigung werden extremere klimatische Bedingungen beobachtet.

Wie wirkt sich das alles auf das Klima aus? Auch bei steigenden Temperaturen im Winter ist es in äquatorfernen Gebieten noch kalt genug für Schnee. Wenn die Sommer kalt sind, schmilzt der Schnee in hohen Breiten möglicherweise auch im Winter langsamer. Jahr für Jahr wird es geschichtet und bildet einen Gletscher.

Im Vergleich zu Wasser und Land reflektiert Schnee mehr Sonnenenergie in den Weltraum und sorgt so für zusätzliche Abkühlung. Aus dieser Sicht gibt es hier einen positiven Rückkopplungsmechanismus. Aufgrund des Temperaturabfalls sammelt sich zusätzlich Schnee an und die Gletscher nehmen zu. Die Reflexion nimmt mit der Zeit zu und die Temperatur nimmt ab und so weiter. Vielleicht begannen so die Eiszeiten.

Die Form der Umlaufbahn der Erde um die Sonne

Der zweite von Milankovitch untersuchte Faktor ist die Form der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Die Umlaufbahn ist nicht perfekt rund. Zu bestimmten Jahreszeiten ist die Erde der Sonne näher als sonst. Die Erde erhält viel mehr Energie von der Sonne, da sie so nah wie möglich am Stern (am Perihelpunkt) ist, im Vergleich zur maximalen Entfernung (dem Aphelpunkt).

Die Form der Erdbahn ändert sich zyklisch mit einem Zeitraum von 90.000 und 100.000 Jahren. Manchmal wird die Form länger (elliptisch) als jetzt, sodass der Unterschied in der Menge an Sonnenenergie, die am Perihel und am Aphel empfangen wird, groß ist.

Perihel wird jetzt im Januar beobachtet, Aphel im Juli. Diese Änderung macht das Klima der nördlichen Hemisphäre milder und bringt zusätzliche Wärme im Winter. Auf der Südhalbkugel ist das Klima strenger als bei einer kreisförmigen Umlaufbahn der Erde um die Sonne.

Präzession

Es gibt noch eine weitere Schwierigkeit. Die Ausrichtung der Erdachse ändert sich im Laufe der Zeit. Wie ein Kreisel bewegt sich die Achse im Kreis. Eine solche Bewegung wird Präzessionsbewegung genannt. Der Zyklus einer solchen Bewegung beträgt 22.000 Jahre. Dies bewirkt einen allmählichen Wechsel der Jahreszeiten. Vor elftausend Jahren war die Nordhalbkugel im Dezember näher zur Sonne geneigt als im Juni. Winter und Sommer haben die Plätze getauscht. Nach 11.000 Jahren hat sich alles wieder verändert.

Alle drei Faktoren: axiale Neigung, Bahnform und Präzession verändern das Klima des Planeten. Da dies auf unterschiedlichen Zeitskalen geschieht, ist das Zusammenspiel dieser Faktoren komplex. Manchmal verstärken sie die Wirkung voneinander, manchmal schwächen sie sich ab. Zum Beispiel verursachte die Präzession vor 11.000 Jahren den Beginn des Sommers auf der Nordhalbkugel im Dezember, der Effekt der zunehmenden Sonnenstrahlung am Perihel im Januar und der Abnahme am Aphel im Juli wird den intersaisonalen Unterschied auf der Nordhalbkugel erhöhen, anstatt ihn abzuschwächen wie wir es jetzt kennen. Nicht alles ist so einfach wie es scheint, da sich auch die Daten von Perihel und Aphel verschieben.

Andere Faktoren, die das Klima beeinflussen

Gibt es neben der Verschiebungswirkung der Erdbewegung weitere Faktoren, die das Klima beeinflussen?

"...Ich beginne eine Reihe von Arbeiten darüber, wie das Universum tatsächlich aussieht.

Bist du bereit, Leser? Nun, dann halte durch und kümmere dich um deine Psyche. Jetzt wird es wahr. Aber zuerst beantworte mir eine Frage:

Wie unterscheidet sich Astronomie von Astrologie?

Es gibt 12 Sternzeichen in der Astrologie und 13 Sternbilder in der Astronomie. Zmeelov wird auch zu denen hinzugefügt, die allen bekannt sind. In der Astrologie werden alle Zeichen in Monate unterteilt, Nummer 12 mit ungefähr gleicher Anzahl von Tagen - eine Hommage an das metrische System. In der Astronomie ist das anders: Ein Kreis hat 360 Grad und jedes Sternbild hat seine eigenen Winkelmaße. Die Konstellationen sind unterschiedlich und ihre Winkelgrößen sind unterschiedlich. Rechnet man sie in Radiant und Radiant in Tage um, so wird deutlich, dass die Sternbilder unterschiedliche Dauer in Tagen haben. Das heißt, die Sonne, die sich in verschiedenen Konstellationen bewegt, passiert sie für eine unterschiedliche Anzahl von Tagen.

Stier - 14.05 - 23.06

Zwillinge 23.06. - 20.07

Krebs 20.07. - 11.08

Löwe 11.08 - 17.09

Jungfrau 17.09. - 21.10

Waage 21.10 – 22.11

Skorpion 22.11. – 30.11

Zmeelov 30.11 – 18.12

Schütze 18.12 - 19.01

Steinbock 19.01 - 16.02

Wassermann 16.02 - 12.03

Fische 12.03 – 18.04

Widder 18.04. - 14.05

Wie Sie sehen können, befinden sich die realen Konstellationen der Sonne nach astronomischen Beobachtungen in völlig unterschiedlichen Intervallen und die astronomischen Monate sind alle unterschiedlich: von 8 bis 42 Tagen.

Nicht nur die Erde dreht sich um die Sonne, sondern die Sonne dreht sich auch um einen bestimmten Mittelpunkt in der Ebene der Ekliptik. Wenn Sie sich einen geometrischen Torus vorstellen, der wie ein Donut aussieht, dann befinden sich in der Mitte des Torus selbst Tierkreise, die wir von den Orten aus beobachten können, an denen die Menschheit auf dem Planeten lebt. An den Polen ergibt sich ein anderes Bild der Sternenwelt. Das Sonnensystem bewegt sich also entlang der Innenseite des Donuts, und die für uns sichtbaren Sterne befinden sich im Donut selbst.

Wenn sich die Sonne in einem der Sternbilder des Tierkreises befindet, können wir nicht sehen, in welchem ​​sie sich befindet, weil uns der weiße Tag und die Sonne blenden und die Sterne am Himmel nicht sichtbar sind. Wie handeln Astrologen? Um genau 12 Uhr nachts schauen sie in den Himmel und sehen, welches Sternbild am höchsten ist, und dann nehmen sie das genaue Gegenteil in das ZEICHEN Zodiac, das in einem Kreis gezeichnet ist, wo alle Monate fast gleich sind. So wird ermittelt, in welchem ​​Sternbild sich die Sonne gerade befindet. Aber das ist eine Lüge. Immerhin habe ich gezeigt, dass die Sternbilder am Himmel unterschiedliche Größen haben, was bedeutet, dass das in der Welt akzeptierte Tierkreiszeichen nur eine Konvention ist. Das heißt, die Tierkreiszeichen bezeichnen tatsächlich fiktive Monate, die nicht mit dem Jahreszyklus zusammenhängen.

Mit Blick auf die Zukunft möchte ich sagen, dass dieses ganze System mit einem Torus nicht stationär ist, sondern sich entlang einer bestimmten Achse bewegt, während sich die Planeten des Sonnensystems in einer kleinen Spirale um die Sonne bewegen und die Sonne entlang einer großen im Inneren Torus. ..."

MOSKAU, 7. Mai - RIA Nowosti. Gravitationswechselwirkungen mit Jupiter und Venus haben dazu geführt, dass sich die Umlaufbahn der Erde seit mehr als 215 Millionen Jahren alle 405.000 Jahre zusammenzieht und dehnt, haben Geologen in einem in der Zeitschrift PNAS veröffentlichten Artikel herausgefunden.

„Dies ist eine erstaunliche Entdeckung – wir vermuteten, dass dieser Zyklus seit etwa 50 Millionen Jahren existieren könnte, aber wir fanden heraus, dass er seit mindestens 215 Millionen Jahren funktioniert Aussterben, Dinosaurier, Säugetiere und andere Tiere tauchten auf und verschwanden“, sagte Dennis Kent von der Rutgers University (USA).

Heute dreht sich die Erde auf einer leicht verlängerten Umlaufbahn um die Sonne, fast 150 Millionen Kilometer vom Stern entfernt. Sein Perihel – der Punkt, der der Sonne am nächsten ist – ist etwa 5 Millionen Kilometer näher am Stern als das Aphel, der am weitesten entfernte Punkt. Aus diesem Grund sind die Winter auf der Südhalbkugel etwas strenger als in der nördlichen Hälfte und die Sommer heißer.

In der Vergangenheit könnte die Umlaufbahn der Erde, wie Wissenschaftler vermuten, länger sein, was das Klima des Planeten dramatisch verändern und extremer machen sowie Aussterben und großflächige Veränderungen in Ökosystemen verursachen könnte. Solche Veränderungen, wie die Berechnungen von Geologen und Astrophysikern zeigen, hätten als Ergebnis der Wechselwirkung unseres Planeten mit Jupiter und anderen Gasriesen auftreten müssen.

Wie Kent anmerkt, bemerkte er vor etwa zwei Jahrzehnten, dass die Gravitationswechselwirkungen von Jupiter, Erde und Venus die Umlaufbahn unseres Planeten auf besondere Weise hätten verändern müssen, indem sie ihn alle 405.000 Jahre um etwa 1 % stauchten oder streckten. Seine Berechnungen ergaben, dass ein solcher Orbitalzyklus äußerst stabil sein und mindestens seit dem Känozoikum bestanden haben muss.

Geologen haben herausgefunden, was die magnetischen Pole der Erde umdrehtSchweizer und dänische Geologen glauben, dass die Magnetpole aufgrund ungewöhnlicher Wellen im Inneren des flüssigen Kerns des Planeten periodisch ihre Position wechseln und seine magnetische Struktur periodisch neu anordnen, wenn er sich vom Äquator zu den Polen bewegt.

Solche ungewöhnlichen Eigenschaften dieses Zyklus sowie das Fehlen anderer langfristiger Orbitalschwingungen zwangen Kent und seine Kollegen, nach ihren möglichen Spuren in den Gesteinen der Erde zu suchen, in denen Spuren des Magnetfelds des Planeten oft „eingeprägt“ sind “, eingesperrt in den Kristallen eisenhaltiger Gesteine.

Vor fünf Jahren führten die Autoren des Artikels Ausgrabungen in Arizona durch, wo Gesteine ​​vorkommen, die vor etwa 215 bis 210 Millionen Jahren, am Ende der Trias, entstanden sind. Zu dieser Zeit begannen die ersten Vorfahren der Dinosaurier auf der Erde zu erscheinen, und die zuvor dominierenden tierischen Eidechsen und die zwei Meter hohen zweibeinigen "Megakrokodile" begannen allmählich auszusterben.

In diesen Felsen gelang es ihnen, eine ganze Schicht von Ablagerungen aus Vulkanasche und anderen Eruptivgesteinen zu finden, die einen halben Kilometer lang waren und in denen Spuren von Verschiebungen der magnetischen Achse des Planeten erhalten waren. Nach ihrer Analyse stellten die Geologen fest, dass sie es mit demselben Umlaufzyklus zu tun hatten, der 405.000 Jahre lang dauerte.

Wissenschaftler: Krokodile waren Amerikas größte Raubtiere vor dem Aufkommen der DinosaurierPaläontologen haben in North Carolina die Überreste eines riesigen Ur-Krokodils entdeckt, des „Carolinian Butcher“, dessen Vorfahren bereits in der Trias-Zeit zu den wichtigsten Top-Raubtieren der Neuen Welt wurden, lange bevor die Dinosaurier dort ankamen.

Laut Kent und seinen Kollegen beeinflusste dieser Zyklus das Klima des Planeten damals auf ungewöhnliche Weise. In jenen Zeiten, in denen die Erdumlaufbahn maximal gedehnt war, nahm die Niederschlagsmenge auf dem Territorium des zukünftigen Nordamerikas merklich zu und im Zeitalter der "runden" Umlaufbahn war sie merklich geringer. Laut Wissenschaftlern hätte dies einen ausreichend starken Einfluss auf die Evolution des Lebens und die Geologie unseres Planeten haben müssen.

Jetzt befindet sich die Erde, wie Wissenschaftler bemerken, in der "runden" Phase dieses Zyklus. Seine Auswirkungen auf das Klima der Erde hingegen werden kurzfristig minimal sein, da die derzeitigen CO2-Emissionen und die kürzeren und helleren Milankovitch-Zyklen, die mit dem „Wackeln“ der Erdrotationsachse einhergehen, die Temperaturen viel stärker und damit beeinflussen solche „Orbitalverschiebungen“ „geben keinen Anlass zu ernsthaften Bedenken.