КЛИМАТ В ДРЕВНИЕ ЭПОХИ

 

Влияние глобальных регрессий и трансгрессий на климат планеты

 

 

На протяжении фанерозоя многие территории современных континентов неоднократно то покрывались морями, то, наоборот, становились ареной размыва, и, следовательно, развитие планетарных трансгрессий и регрессий приводило к существенному изменению соотношения моря и суши. Это в свою очередь определяет степень континентальности климата планеты. Чем больше площадь Мирового океана, тем более мягким должен быть климат, с меньшими суточными и сезонными амплитудами температур. На степень континентальности климата влияет и особенность распределения континентов на земной сфере, т. е. их компактность или разбросанность.

 

Исходя только из взаимного расположения материков условно можно считать, что континентальный климат на планете должен был существовать в конце палеозоя. В это время, как известно, континенты были соединены в единый суперконтинент Пангею. Несколько меньшая континентальность должна быть в раннем палеозое, когда материки были сосредоточены в южном полушарии, и в современную эпоху, когда континенты находятся в основном в северном полушарии.

 

В течение фанерозойской истории наблюдалась многократная смена талассократических и теократических эпох. Развитие трансгрессий и регрессий определялось геотектоническими условиями планеты. Долгое время считалось, что материки осушались в периоды орогенеза и, наоборот, в периоды относительного тектонического покоя в талассократическую эпоху материки подвергались существенному затоплению. Природа трансгрессий и регрессий моря объяснялась вертикальными колебательными движениями платформ.

 

В последние десятилетия появилась идея о связи трансгрессий и регрессий и, следовательно, колебания уровня Мирового океана с изменениями объема океанических впадин. Становление новой глобальной тектоники и теоретические расчеты, проведенные О. Г. Сорохтиным [82], дали возможность связать развитие трансгрессий и регрессий с высотой гребней срединно-океанических хребтов и скоростью раздвижения в рифтовых зонах. Как оказалось, различная скорость раздвижения литосферных плит обусловливает различный объем срединно-океанических хребтов и, следовательно, объем океанических впадин. При небольших скоростях раздвижения объем срединно-океанических хребтов будет меньше, но океаническая впадина будет больше, и на континентах наступает регрессия.

 

Л. Эдьедом [136] по палеогеографическим картам Н. М. Страхова [83] и картам X. Термье и Г. Термье [177] был построен график изменения суммарной площади покрытых морем территорий современных континентов. Позднее соотношения между площадями морей и суши в фанерозое уточнялись многими исследователями в связи с возникшей дискуссией о существовании или отсутствии глобальных трансгрессий или регрессий [40, 100]. В последнее время А. Б. Ронов, В. Е. Хаин с сотрудниками [65— 69, 91, 92] произвели подсчеты площадей морской и континентальной седиментации и денудации, которые представлены в серии публикаций, посвященных литологическим формациям Земли. Эти результаты дополнены и отражены в виде графика ( 7.13). Суммарная кривая развития трансгрессий и регрессий в целом на Земле показывает, что в течение фанерозойской истории во все возрастающем объеме осуществлялась неуклонная регрессия.

 

График изменения площадей морей от общей площади материков свидетельствует, что крупнейшими регрессиями на Земле были регрессии в конце перми и в начале триаса и в современную эпоху. Регрессивными эпохами являются также поздний ордовик, ранний девон, конец карбона, поздняя пермь и начало триаса, ранняя юра, конец мела, олигоцен и плиоцен. С регрессивными эпохами совпадают существенные климатические изменения.

 

С крупными регрессиями связаны не только сильная континентальность климата, но и сопутствующие ей похолодания, а в ряде случаев и оледенения. Так, позднеордовикское, позднекарбоновое и плиоценовое оледенения Земли по времени совпадают не только с дефицитом углекислоты в атмосфере, но и с развитием регрессивного этапа. С другими регрессивными эпохами по времени совпадают небольшие по интенсивности глобальные похолодания (ранний девон, граница перми и триаса, граница ранней и средней юры, середина и конец мелового периода, олигоценовая эпоха).

 

Периоды трансгрессивного развития хорошо коррелируются с эпохами потепления и широкого развития органического мира. Наиболее теплые эпохи —начало ордовика, силурийский период, средний девон—ранний карбон, ранняя и начало поздней перми, средняя и поздняя юра, поздний мел, эоценовая эпоха — одновременно являются эпохами широкого распространения морских условий на континентах.

 

Связь оледенений и вообще понижений температуры на материках с наступлением континентального режима, выявленная на основе эмпирических данных, не является случайной и вызвана существенными различиями отражательной способности (альбедо) суши и моря. Более высокое значение альбедо суши, не покрытой снежным покровом, по сравнению с альбедо водной поверхности приводит в конечном итоге к потере тепла и снижению температуры приземных слоев атмосферы. Для водной же поверхности характерна не только низкая отражательная способность, но и значительная теплоемкость, что при одинаковом количестве солнечной энергии, достигающей земной поверхности, приводит к существенному накоплению тепла и сказывается на суточных и сезонных амплитудах температуры.

 

Хотя общие тенденции изменения глобального климата совпадают с усредненной кривой трансгрессий и регрессий, возникает немаловажный вопрос об одновременности или разновременности развития трансгрессий и регрессий на отдельных континентах. В этой связи некоторые исследователи полагают, что в развитии Земли нет всеобщих закономерностей и геотектоническое состояние планеты в одни и те же временные интервалы было различным в разных ее частях. Отсюда следует, что в то время как на одних материках происходила регрессия, другие испытывали относительный тектонический покой и трансгрессию. Если допустить отсутствие связи климата с развитием трансгрессий и регрессий, то климаты отдельных материков в одни и те же интервалы времени существенно бы различались.

 

Как показали последние исследования в этой области [40J, геотектоническое состояние Земли не только в течение фанерозой- ского этапа развития, но и в каждый небольшой промежуток времени определялось как развитие единого целого. Трансгрессии и регрессии на всех материках появлялись почти одновременно, и хотя масштаб их на отдельных континентах и даже крупных платформах сильно варьировал, но общие тенденции регионального и глобального развития тем не менее совпадали. Произведенные расчеты по измерению площадей морского осадконакопле- ния на Восточно-Европейской и Сибирской платформах, Европейском и Северо-Американском материках представлены в виде кривых на  7.14. Их сопоставление весьма убедительно свидетельствует об общих тенденциях и единовременное развития гео- и талассократии и на континентах.

 

Весьма важный материал, показывающий единовременность изменения климатических условий на отдельных континентах северного полушария, дает сравнение кривых температурного режима {см.  7.1). Данные кривые составлены на основе глобальных палеоклиматических карт. В то время как для Европы в настоящее время можно представить кривую изменения абсолютных температур, по Азии и Северной Америке кривые имеют только качественный характер и отражают общие тенденции изменения климата. Сравнение между собой палеоклиматических кривых позволяет заключить, что изменение климата не только на различных широтах одного материка, но и на разных материках протекало одинаково. Хотя не все изменения климата совпадают по интенсивности, но тем не менее общие тенденции понижения или повышения температуры приходились примерно на одни и те же периоды времени.

 

Таким образом, обобщая результаты исследований по глобальным климатам фанерозоя, мы приходим к весьма существенным выводам о характере колебания климата на протяжении прошедших 600 млн. лет и к объяснению причин формирования и колебания климата в геологическом прошлом. На формирование климата и его эволюцию важнейшее влияние оказывала атмосфера Земли. При этом имела значение не только мощность атмосферы, но и, самое главное,— содержание в ней углекислого газа, водяных паров и пыли. Как известно, общее количество этих компонентов в атмосфере находилось в тесной зависимости от интенсивности и времени проявления вулканических процессов.

 

Другой немаловажной причиной колебания климата является развитие глобальных трансгрессий и регрессий, с которыми, в свою очередь, связано развитие континентального или морского климата. Вполне вероятно, что первопричиной климатических изменений в геологическом прошлом являлась тектоническая активность Земли, обусловившая движение с различной скоростью литосферных плит. Развитие активного вулканизма и сейсмичности, смена теократических эпох эпохами талассократии, метаморфизм и т. д. связаны с расколом земной коры и перемещениями и поглощениями литосферных плит.

 

Немаловажное воздействие на климат Земли оказывало взаимное расположение материков на земной сфере

 

Нахождение континентальной суши в околополярных районах вследствие высокого значения альбедо приводило в конечном счете к оледенениям. Это по времени совпадало с уменьшением общего количества углекислого газа, который в предыдущие более теплые эпохи расходовался в процессах выветривания на развитие растительного покрова и на образование карбонатных пород.

 

 

 Смотрите также:

  

КАСПИЙ. Что происходит с Каспийским морем. История земной...

Но именно так вынуждены мы подходить к исследованиям, связанным с климатом и гидрологией океана и суши.
На фоне этих крупных трансгрессий и регрессий моря происходили и более мелкие колебания водности Каспия.

 

Смены морей и суши - прогибы геосинклинали, заполненные...

Смены морей и суши являются результатом горообразовательных процессов и колебаний земной коры.
Происходила так называемая регрессия (отступание) моря.
Это так называемая трансгрессия (наступание) моря.

 

Мировой океан и затопление городов. Порт-Ройал

Но и это оказывает не очень большое влияние на изменение уровня воды.
Поэтому можно предполагать, что в прошлом, в периоды интенсивных регрессий и трансгрессий моря, которые
Формирование климата зависит от глобальной и местной циркуляции атмосферы...