ذروة الحرارة في العصر الطباشيري

كانت فترة الاحترار الأقصى في العصر الطباشيري (CTM) ، والمعروفة أيضًا باسم ذروة الاحترار في العصر الطباشيري ، فترة من الاحترار المناخي بلغت ذروتها قبل حوالي 90 مليون سنة (90 مليون سنة) خلال العصر التوروني من أواخر العصر الطباشيري . وتتميز فترة الاحترار الأقصى في العصر الطباشيري بارتفاعها الكبير في درجات الحرارة العالمية، والذي تميز بارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون .
صفات
خلال ذروة العصر الطباشيري الحرارية، ارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى أكثر من 1000 جزء في المليون ، مقارنةً بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية البالغ 280 جزءًا في المليون. وأدى ارتفاع ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة ملحوظة في ظاهرة الاحتباس الحراري ، مما أسفر عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية. [ 1 ] وفي البحار، سادت الكائنات الحية الدقيقة البلورية أو "الزجاجية" ، وهي مؤشر رئيسي على ارتفاع درجات الحرارة. [ 2 ] بدأت ذروة العصر الطباشيري الحرارية خلال الفترة الانتقالية بين العصرين السينوماني والتوروني ، وارتبطت باضطراب كبير في المناخ العالمي، بالإضافة إلى نقص الأكسجين العالمي خلال حدث نقص الأكسجين المحيطي الثاني (OAE-2) . [ 3 ] كانت ذروة العصر الطباشيري الحرارية واحدة من أشد الاضطرابات التي شهدتها دورة الكربون خلال المئة مليون سنة الماضية. [ 2 ] [ 4 ] وقد مثلت إحدى أبرز الذروات في سجل درجات الحرارة العالمية لحقبة البشائر . [ 5 ]
الأسباب الجيولوجية
بين 330 و170 مليون سنة مضت ، غطت بانجيا سطح الأرض، مُشكّلةً قارةً عظمى ومحيطًا هائلًا. وخلال تفكك بانجيا بين 170 و150 مليون سنة مضت، بدأ المحيط الأطلسي بتشكيل "بوابة الأطلسي". [ 6 ] تدعم السجلات الجيولوجية من مشروع الحفر في أعماق البحار (DSDP) وبرنامج الحفر المحيطي (ODP) تعزيزَ مناخ العصر الطباشيري-الكريتاسي (CTM) بفعل تصدع المحيط الأطلسي. ويُعتقد أن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد ازداد بفعل تغير جغرافية المحيطات. [ 4 ] في حين أن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون تسبب في زيادة الاحتباس الحراري، فإن نماذج مناخ العصر الطباشيري لا تُظهر ارتفاعًا مماثلًا في درجات الحرارة العالمية نتيجةً لتغيرات ثاني أكسيد الكربون على سطح الأرض. تُظهر السجلات الجيولوجية أدلةً على تفكك مركبات الميثان الكلاثراتية ، مما يُسبب ارتفاعًا في ثاني أكسيد الكربون، حيث يقوم غاز الأكسجين في الغلاف الجوي بأكسدة الميثان المنطلق . [ 7 ]
التقدم مع مرور الوقت
تُظهر قياسات نسبة نظائر الأكسجين المستقرة في عينات الكالسيت المستخرجة من المنخربات في لباب الرواسب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من العصر الألبي وصولًا إلى ذروة الدفء في العصر التوروني [ 8 ] ، تلاه انخفاض تدريجي في درجات حرارة سطح الأرض حتى نهاية العصر الماستريختي [ 9 ] . وخلال العصر التوروني ، تخللت فتراتٌ باردةٌ ملحوظةٌ ولكنها قصيرة الأمد نسبيًا فترةَ الدفء الشديد المستقرة بشكل ملحوظ.
تأثير

Late Cenomaniansea surface temperatures (SSTs) in the equatorial Atlantic Ocean were substantially warmer than today (~27-29 °C).[2] Turonian equatorial SSTs are conservatively estimated based on δ18O and high pCO2 estimates to have been ~32 °C, but may have been as high as 36 °C.[10]TEX86L values suggest minimum and maximum low-latitude SSTs of 33-34 ± 2.5 °C and 37-38 ± 2.5 °C, respectively.[11] Rapid tropical sea surface temperature changes occurred during the CTM.[2] High global temperatures contributed to diversification of terrestrial species during the Cretaceous Terrestrial Revolution and also led to warm stratified oceans during the Oceanic Anoxic Event 2 (OAE-2).[12]
See also
References
- ↑Rothman, Daniel H. (2002-04-02). "Atmospheric carbon dioxide levels for the last 500 million years". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 99 (7): 4167–4171. Bibcode:2002PNAS...99.4167R. doi:10.1073/pnas.022055499. ISSN 0027-8424. PMC 123620. PMID 11904360.
- 1234Foster, A., et al. "The Cretaceous Thermal Maximum and Oceanic Anoxic Event 2 in the Tropics: Sea- Surface Temperature and Stable Organic Carbon Isotopic Records from the Equatorial Atlantic." American Geophysical Union, Fall Meeting 2006. The Smithsonian/NASA Astrophysics Data System. Web. 20 Oct. 2009. <http://adsabs.harvard.edu/abs/2006AGUFMPP33C..04F>
- ↑Norris, Richard (2018). "Cretaceous Thermal Maximum ~85-90 Ma." Scripps Institution of Oceanography. Accessed 20 September 2018. http://scrippsscholars.ucsd.edu/rnorris/book/cretaceous-thermal-maximum-85-90-maArchived 2018-09-20 at the Wayback Machine
- 12Poulsen, Christopher J.; Gendaszek, Andrew S.; Jacob, Robert L. (1 February 2003). "Did the rifting of the Atlantic Ocean cause the Cretaceous thermal maximum?". Geology. 31 (2): 115–118. Bibcode:2003Geo....31..115P. doi:10.1130/0091-7613(2003)031<0115:DTROTA>2.0.CO;2. Retrieved 17 March 2023.
- ↑Scotese, Christopher R.; Song, Haijun; Mills, Benjamin J. W.; Van der Meer, Douwe G. (April 2021). "Phanerozoic paleotemperatures: The earth's changing climate during the last 540 million years". Earth-Science Reviews. 215 103503. Bibcode:2021ESRv..21503503S. doi:10.1016/j.earscirev.2021.103503. S2CID 233579194. Retrieved 17 March 2023.
- ↑Pucéat, Emmanuelle; Lécuyer, Christophe; Sheppard, Simon M. F.; Dromart, Gilles; Reboulet, Stéphane; Grandjean, Patricia (2003-05-03). "Thermal evolution of Cretaceous Tethyan marine waters inferred from oxygen isotope composition of fish tooth enamels". Paleoceanography. 18 (2): 1029. Bibcode:2003PalOc..18.1029P. doi:10.1029/2002pa000823. ISSN 0883-8305.
- ↑Jahren, A. Hope; Arens, Nan Crystal; Sarmiento, Gustavo; Guerrero, Javier; Amundson, Ronald (2001). "Terrestrial record of methane hydrate dissociation in the Early Cretaceous". Geology. 29 (2): 159–162. Bibcode:2001Geo....29..159J. doi:10.1130/0091-7613(2001)029<0159:TROMHD>2.0.CO;2. ISSN 0091-7613.
- ↑ كلارك، ليون جيه؛ جينكينز، هيو سي. (1999). "أدلة جديدة من نظائر الأكسجين على تغير مناخي طويل الأمد في العصر الطباشيري في نصف الكرة الجنوبي" . الجيولوجيا . 27 ( 8): 699-702 . Bibcode : 1999Geo....27..699C . doi : 10.1130/0091-7613(1999)027 < 0699:NOIEFL > 2.3.CO ; 2. ISSN 0091-7613 .
- ↑ هوبر، برايان ت.؛ هوديل، ديفيد أ.؛ هاميلتون، كريستوفر ب. (أكتوبر 1995). "مناخ العصر الطباشيري الأوسط والمتأخر في خطوط العرض الجنوبية العليا: دليل نظائري مستقر على تدرجات حرارية ضئيلة من خط الاستواء إلى القطب" . نشرة الجمعية الجيولوجية الأمريكية . 107 (10): 1164-1191 . Bibcode : 1995GSAB..107.1164H . doi : 10.1130/0016-7606(1995)107 < 1164 :MLCCOT > 2.3.CO ; 2. ISSN 0016-7606 .
- ↑ ويلسون، بول أ.، ريتشارد د. نوريس، وماثيو ج. كوبر. "اختبار فرضية الاحتباس الحراري في العصر الطباشيري باستخدام الكالسيت الزجاجي للمنخربات من قلب المناطق الاستوائية التورونية في مرتفع ديميرارا." مجلة الجيولوجيا 30.7 (2002): 607-610. موقع إلكتروني. أكتوبر 2009. < http://geology.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/30/7/607 >.
- ^ أوبراين ، شارلوت إل. روبنسون، ستيوارت أ. بانكوست، ريتشارد د. سينينغي دامستي، جاب إس؛ شوتن، ستيفان؛ لونت، دانيال J .؛ السينز، هيكو؛ بورنمان، أندريه. بوتيني، سينزيا؛ براسيل، سيمون C.؛ فارنسورث، الكسندر. فورستر، أستريد. هوبر، بريان T.؛ إنجليس، جوردون ن.؛ جنكينز، هيو C.؛ لينيرت، كريستيان؛ ليتلير، كيت؛ ماركويك، بول؛ ماكانينا، أليسون؛ موتيرلوز، يورج. نافس، ب. ديفيد أ؛ بوتمان، فيلهلم؛ سلوجيس، آبي؛ فان هيلموند، نيلز AGM؛ فيليكوب، يوهان؛ فاغنر، توماس. روبل ، نيل أ. (سبتمبر 2017). تطور درجة حرارة سطح البحر في العصر الطباشيري: قيود من TEX86 ونظائر الأكسجين في المنخربات العوالقية . مراجعات علوم الأرض . 172 : 224-247 . Bibcode : 2017ESRv..172..224O . doi : 10.1016/j.earscirev.2017.07.012 . hdl : 2434/521617 . S2CID 55405082 .
- ↑ ماكينيرني، فرانشيسكا أ.؛ وينغ، سكوت ل. (30 مايو 2011). "الحد الأقصى الحراري في العصر الباليوسيني-الإيوسيني: اضطراب في دورة الكربون والمناخ والمحيط الحيوي مع آثار على المستقبل". المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 39 (1): 489-516 . Bibcode : 2011AREPS..39..489M . doi : 10.1146/annurev-earth-040610-133431 . ISSN 0084-6597 .
- تاريخ تقلبات المناخ وتغيراته
- الجيولوجيا التاريخية
- العصر الطباشيري المتأخر
