banner
Дом / Блог / Лунные затмения проливают свет на время и влияние средневекового вулканизма на климат
Блог

Лунные затмения проливают свет на время и влияние средневекового вулканизма на климат

Jun 07, 2023Jun 07, 2023

Nature, том 616, страницы 90–95 (2023 г.) Процитировать эту статью

14 тысяч доступов

812 Альтметрический

Подробности о метриках

Эксплозивный вулканизм является ключевым фактором изменчивости климата в межгодовых и столетних временных масштабах1. Понимание социальных последствий климатических изменений, вызванных извержениями, требует точной хронологии событий и надежных оценок как нагрузки, так и высоты (то есть тропосферной или стратосферной) аэрозоля вулканических сульфатов2,3. Однако, несмотря на прогресс в датировании ледяных кернов, остается неопределенность в отношении этих ключевых факторов4. Это особенно затрудняет исследование роли крупных, группированных по времени извержений в период Высокого Средневековья (HMP, 1100–1300 гг. н.э.), которые были вовлечены в переход от теплой средневековой климатической аномалии к Малому ледниковому периоду5. Здесь мы проливаем новый свет на взрывной вулканизм во время HMP, опираясь на анализ современных сообщений о полных лунных затмениях, из которых мы получаем временные ряды стратосферной мутности. Объединив эти новые данные с моделированием аэрозольных моделей и климатическими прогнозами на основе годичных колец, мы уточняем предполагаемые даты пяти заметных извержений и связываем каждое из них со стратосферными аэрозольными завесами. Еще пять извержений, в том числе одно, вызвавшее выпадение большого количества серы над Гренландией около 1182 г., затронули только тропосферу и имели умеренные климатические последствия. Наши результаты предлагают поддержку для дальнейшего изучения реакции климата в масштабе от десятилетия до столетия на извержения вулканов.

Крупные взрывные извержения вулканов могут выбросить огромное количество серосодержащих газов в стратосферу, где они образуют сульфатные аэрозоли1. Возникающие в результате аэрозольные завесы нарушают энергетический баланс Земли, вызывая сезонные и региональные аномалии приземной температуры и количества осадков, серьезность которых в сочетании с социальной уязвимостью была связана с историческими случаями агрономического и пастбищного дефицита, гражданскими и политическими волнениями, эпидемиями и миграцией6. Хотя геологическая летопись является основным свидетельством прошлого вулканизма, а хронология основана на радиоуглеродных и других радиометрических методах, керны полярных льдов, возможно, дают наиболее полную и доступную картину климатически значимого вулканизма посредством составления временных рядов отложений серы2,4. Особо следует отметить в таких записях распространение богатых серой извержений во время HMP (около двенадцатого и тринадцатого веков), начиная с группы событий около 1108–1110 гг. н.э. (ссылка 7) и включая колоссальное извержение Самаласа около 1257 г. н.э. (ссылки 8,9). Эти события были связаны с существенным похолоданием и кризисами жизнеобеспечения7,9, а совокупный эффект их воздействия был назван фактором, способствующим наступлению малого ледникового периода5.

Датирование прошлых вулканических событий по ледяным кернам представляет собой несколько проблем из-за сложности атмосферного переноса, приводящего к изменчивым во времени и пространстве осаждениям серы10, плохо ограниченным моделям возраста11,12,13 и неопределенностям в подсчете слоев, связанных со скоростью накопления и процессами после осаждения3 . Еще одной проблемой является различие между тропосферным и стратосферным переносом вулканических аэрозолей, причем последний более указывает на взрывное извержение, оказывающее воздействие на климат4. Соотношения изотопов серы, измеренные в кернах льда, могут помочь провести это различие, но этот подход не получил широкого применения и не обязательно различает перенос аэрозолей в тропосфере и нижней стратосфере (ниже озонового слоя)3,14.

Редкие и часто визуально впечатляющие атмосферные оптические явления, которые могут возникнуть из-за присутствия вулканической пылевой завесы в стратосфере, такие как солнечное затмение, короны или кольца Бишопа, своеобразная окраска сумерек и темные полные лунные затмения, уже давно считаются предзнаменованиями, достойными регистрации. . Ссылки на такие явления предоставили независимые доказательства для оценки времени и воздействия вулканизма в периоды с 1500 г. до н.э. по 1000 г. н.э. (ссылки 2,15), 1500–1880 гг. н.э. (ссылки 16,17) и 1880–2000 гг. н.э. (ссылки 18,19). Здесь мы сосредоточимся на заметном пробеле в прошлых исследованиях, то есть в HMP, и на ссылках в евразийских источниках на окраску полных лунных затмений, поскольку они относительно часты и их возникновение известно именно из астрономических ретрорасчетов. Мы получаем независимый прокси для вулканической пылевой завесы на основе средневековых записей лунных затмений и используем полученные временные ряды в сочетании с результатами климатических моделей и реконструкциями летней температуры по годичным кольцам для уточнения NS1–2011 (Гренландия) и WD2014 (Антарктида). хронологии ледяных кернов, которые до сих пор обеспечивали основные ограничения на время извержений HMP2,4. Хронология идентифицирует семь извержений HMP, которые привели к выбросам вулканической стратосферной серы (VSSI), превышающим 10 Тг. Каждое из них входит в число 16 крупнейших событий VSSI за последние 2500 лет (ссылки 2,4). Предполагаемые годы их извержения: 1108 н.э. (UE1; где UE означает неопознанное извержение; см. Методы), 1171 н.э. (UE2), 1182 н.э. (UE3), 1230 н.э. (UE4), 1257 н.э. (Самалас), 1276 н.э. (UE5). ) и 1286 г. н.э. (UE6). Мы рассматриваем эти события наряду с 13 меньшими извержениями HMP и стремимся подтвердить или уточнить существующие оценки года и сезона извержений, а также различить тропосферные и стратосферные аэрозольные завесы.

 10 Tg S in ref. 4 —are UE1 (1108 ce), UE2 (1171 ce), UE3 (1182 ce), UE4 (1230 ce), the Samalas (circa 1257 ce) eruption8, UE5 (1276 ce), UE6 (1286 ce) and rank as the 7th (VSSI, 19.2 Tg S), 10th (18.1 Tg S), 16th (10.1 Tg S), 4th (23.8 Tg S), 1st (59.4 Tg S), 15th (11.5 Tg S) and 13th (15.1 Tg S) largest volcanic events of the last millennium by sulfate deposition. With the exception of the circa 1257 ce event, attributed to Samalas in Indonesia8, the sources of these eruptions remain unidentified. Although the 1108 ce sulfate spike was originally attributed to an eruption of a tropical volcano2, a recent reassessment of ice-core records coupled with historical sources suggests that at least two eruptions occurring between 1108 and 1110 ce are registered in the observed polar sulfate deposition, one in the Northern Hemisphere extratropics and one in the tropics7./p>1) observed in the aftermath of HMP eruptions indicate that aerosol veils were mainly confined to the troposphere and probably had limited climatic impacts. The robustness of our approach was assessed by comparing our results with sulfur isotope records (Δ33S) from Dome C (Antarctica)3, which have proven a valuable proxy to distinguish between eruptions whose plumes reached the stratosphere at or above the ozone layer and those that remained below3,102,103,104,105,106,107./p>