我知道地球是最近的太阳在南半球的夏天。轨道实际上影响气候的吗?例如,会有任何差异,如果地球有一个完美的圆形轨道吗?
如果是这样,它的影响是什么?例如,它导致炎热的夏天在南半球,或会导致南半球获得更多的太阳紫外线辐射吗?
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报名加入这个社区简短的回答。1月地球是最接近太阳时,软化季节性变化在北半球,它增加了季节性变化在南半球,所以现在,在北半球,夏天很冷比他们将圆轨道和冬天是热。在南半球正好相反。
整体偏心率变化并没有改变多少太阳能击中地球,所以它不是总太阳能。当结合旋进,对季节的影响,全球的影响尤为显著。
如果我们有一个完美的圆形讣告那么唯一Milankovich周期问题轴向倾斜。冰河时代要么是周期在41000年——非常的干净整洁,或者他们根本不会发生导致轨道变化不足以让冰河时代开始。其他因素,如太阳能最低可能发挥作用,在很长一段时间,大陆漂移和植物的变化,所以,也许不准确,但我认为这是可能的。
太长答:炎热的夏季和寒冷的冬季(或相反)是一种气候变化伴随轨道周期。所有的轨道周期气候至少由季节性变化。但是如果我现在阅读你的问题,你问对全球温度,而不仅仅是季节性变化。
离心率有影响,因为两个半球有很大的不同,因为它放大的效果旋进。
海洋温度缓冲。他们传播慢慢热身,他们慢慢地降温夏天不要太热或太冷在冬天。土地温度可以改变更多。缓冲中可以看到这两个半球的平均温度图。
北半球不同约13摄氏度和南方约5.5 C。这些数字看起来很低,但是请记住,在赤道附近,季节性变化很小,有更多的土地附近0纬度比90年或-90年附近。这个图表是多么准确,不是很相关。它不需要是完美的。相关的是季节性变化在南半球要小得多,因为大部分是海洋,即使太阳最近的1月份这应该让南半球的季节变化更极端。海洋是关键因素。
记住这一点,我们可以忽略了较小的变异在南半球和北半球看看任何orbataly驱动气候变化的影响。在我们进入离心率之前,重要的是要理解轴向旋进。地球,正如你所说,是最接近太阳在1月初,今年1月4日。,3.4%意味着离地球近7%更多的阳光在1月的第一个星期比六月的第一个星期。,7%太小了季节,但它足以影响他们。地球整体得到更多的太阳能(北半球冬季)1月6月和太阳能。北半球的exteme季节性variaiton进场时,地球离太阳May-June-July-August——这应该发生在大约8000年左右。周期平均约每隔23000年,约11500年为每个半球高点和低点之间。
最相关的因素是北半球的夏天。这就是认为开车来回冰河时代。雪在陆地上可以持续很长一段时间在纬度较高的北方夏天不太热,雪会持续到5月,6月,甚至全年。因素引起的暖冬不你仍然得到雪在温暖的冬天,有时候,下雪时更多地冬天是温暖的。北半球凉爽的夏天,让雪堆积,使冰河时代成为可能。偏心(结合岁差)周期中发挥着关键作用,北半球寒冷的夏天。
别担心,我们不会进入一个冰河时代几千年。我们实际上在凉爽的北半球夏季现在,但是,不是自动的。
的偏心实际上,决定重要的轴向旋进。当近圆轨道,能量近日点远日点的差异几乎是零。目前轨道偏心率下降,朝着循环,所以我们没有在预期的重大变化的时期。(增加的二氧化碳会阻止冰河时代现在不管怎样,但那是另一回事)。地球的轨道周期的模式比向一个冰河时代。
离心率的峰值时,太阳能撞击地球的变化,近日点远日点意义重大。松说,是偏心的4倍。目前离心率是0.017,目前的变化,1月初到6月初大约是4倍或0.068或6.8%。在高峰的偏心.0679将计算出大约27%太阳能撞击地球的变化,近日点远日点。(可能与健身广场近30%)。这30%太阳能的变化,根据近日点和远日点落在日历上,足以让冰期的来去。(非常高(偏心这4次规则不起作用,但它适用于相当接近偏心度非常接近0。))
古怪的门外汉来说,想把上下轴向进动和这两个组合的影响,当正常排队的半球,有显著的影响。
3周期结合在一起,使一种丑陋的图表的起伏。轨道效应相当不均匀但冰河时代通常是周期性的,因为地球上的反馈机制。一旦形成,很难融化,冰川融化后,需要再次让他们形成峰值条件,所以许多较小的起伏图别开冰河时代,只有极端。
维基百科上有一个很好的图形北半球夏至太阳能。当图高,往往是一段时间的冰川融化。当它的低,这是一个冰河时期形成的时期。
因为目前离心率低,萎缩,我们可能不是因为一封尘封50000年,至少根据当前轨道模型,每维基百科(略高于链接一样)。
是的,但这不是主要是由于阳光的小强度变化与距离。相反,椭圆轨道影响季节的长度,——以及其它轨道效应——触发冰河时期。
目前,在北半球,夏天比冬天长,因为开普勒轨道近日点法律和事实是在北半球的冬天。然而,有旋进在近日点日期,并定期在数万年间,它转移到北半球的冬天。这导致足够的差异引发冰河时期:明白了Milkankovitch周期在维基百科上。