2022 Mauna Loa Eruption und Unterbrechung der Führung CO2 Signal

Von Michael McGee
Veröffentlicht: 4. Dezember 2022.
Zuletzt aktualisiert: April 24, 2023
Einführung
Das Mauna Loa Der Vulkan brach am 27. November 2022 aus. Ungefähr sieben Stunden später begruben Lavaströme die Zufahrtsstraße und unterbrachen die Stromleitungen zum abgelegenen, weltberühmten Vulkan Mauna Loa Observatorium.
Diese globale Atmosphärenüberwachungsanlage ist vor allem dafür bekannt, dass sie die längste Aufzeichnung hochpräziser Messungen von erzeugt CO2 Ebenen in der Erdatmosphäre. Dieser Vorfall verursachte eine Pause CO2 Messprogramme bei Mauna Loa: das NOAA CO2 Überwachungsprogramm (NOAA GML) und die Scripps CO2 Überwachungsprogramm (Scripps / UCSD).
Der Ausbruch dauerte etwa zwei Wochen. Die vulkanische Aktivität begann am 9. Dezember 2022 nachzulassen und die Lavaströme hörten am 13. Dezember 2022 auf, sich auszudehnen. Die USGS berichtete, dass Lavaströme eine Strecke von 12.1 Meilen zurücklegten und eine Fläche von 16.5 Quadratmeilen bedeckten.
Zur Fortsetzung der Mauna Loa CO2 Rekordzeit wurde auf dem nahegelegenen Gipfel des Maunakea eine temporäre Messstelle eingerichtet. NOAA begann seine Maunakea-Messungen am 8. Dezember 2022. Scripps begann seine Messungen an diesem temporären Standort am 14. Dezember 2022. Die beiden Überwachungsprogramme werden die Maunakea-Messungen etwa ein Jahr lang fortsetzen, nachdem die Messungen an diesem temporären Standort wieder aufgenommen wurden Mauna Loa Einrichtung. Dadurch entsteht eine Überlappung, die es den Wissenschaftlern ermöglicht, Messungen an den beiden nahegelegenen Standorten zu vergleichen.
Am März 9, 2023, Scripps nahm seine Messungen wieder auf CO2 Ebenen an der Mauna Loa Observatorium. Zum 24. April 2023 ist noch nicht bekannt, wann NOAA wird seine wieder aufnehmen CO2 Messungen bei Mauna Loa.
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Als nächstes folgt eine ausführlichere Darstellung der Ereignisse. Anschließend werden Links zu externen Berichten und Berichterstattungen in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.
Detaillierte Geschichte und Kommentar
Seit März 1958 messen Wissenschaftler mit hochpräzisen Instrumenten Kohlendioxid (CO2) in der Luft an der Fernbedienung Mauna Loa Beobachtungsstelle (MLO) in Hawaii. Diese atmosphärische Forschungseinrichtung liegt 3,400 Meter über dem Meeresspiegel und beherbergt den weltweit am längsten laufenden Instrumentenrekord für CO2 Messungen. Diese CO2 Aufzeichnung erzeugte die Keeling-Kurve, die heute „eine Ikone der modernen Klimawissenschaft“ ist (ACS). Es führte zu Entdeckungen, die das menschliche Verständnis unserer Auswirkungen auf die Atmosphäre, das Klima und die Umwelt erweiterten – und unsere Fähigkeit, die Auswirkungen anzugehen.
Mauna Loa ist auch der weltweite Ausbruch am 27. November 2022 um 11:30 Uhr. Am nächsten Tag gegen 6:30 Uhr durchschnitten Lavaströme Stromleitungen auf der Zufahrtsstraße zur Observatory Road, die die nahe gelegene Straße mit Strom versorgt Mauna Loa Beobachtungsstelle (MLO). Dies ist das erste entfernte Observatorium zur Überwachung der Atmosphäre, mit dem Wissenschaftler seit den 1950er Jahren Daten überwachen und sammeln, um die Veränderungen der Atmosphäre und des Klimas des Planeten zu verstehen.
Diese Webseite präsentiert eine Zusammenfassung und viele Links zu Informationen zum Vulkanausbruch 2022 Mauna Loa was die Atmosphäre unterbrach CO2 Rekord, der als führendes Signal für kommende Klima- und Umweltveränderungen weltweit dient und der sich, wie wir hoffen, bald aufrichten und beugen wird, um ein Signal zu werden, das vergangene und kommende Fortschritte bei der Lösung der gegenwärtigen Krise anzeigt.
CO2 Proxy-Daten

Bildquelle: Smithsonian Nationalmuseum für Naturgeschichte
Diese farbenprächtige Foraminifere, eine Globigerinoides ruber (G. ruber), wurde in etwa drei Metern Tiefe vor der Küste Puerto Ricos gefunden. Das dunkle Gehäuse im Zentrum ist von symbiotischen Algen (den winzigen gelben Punkten) und Stacheln umgeben, die beim Absterben der Foraminifere abfallen und so das Gehäuse allein im Fossilienbestand erhalten bleibt. Tatsächlich ermöglichten einige urzeitliche Vorfahren dieser G. ruber Wissenschaftlern, die CO₂- Spektraldaten über die bisherige Altersgrenze von einer Million Jahren für Eiskerne hinaus zu verdoppeln.
Eiskernaufzeichnungen bieten eine hochauflösende Proxy-Aufzeichnung vergangener Atmosphären und Klimazonen. Wissenschaftler kombinieren viele Arten von Proxy-Aufzeichnungen, um die Umgebungsbedingungen vor Tausenden bis vielen Millionen Jahren zu rekonstruieren. Andere Beispiele für Proxy-Beweise sind Sedimente in Seen und Ozeanen sowie Mikrofossilien. Mehrere Aufzeichnungen werden in Beobachtungen des zeitgenössischen Erdsystems integriert, um vergangene Atmosphären und Klimazonen zu rekonstruieren. Diese wissenschaftliche Arbeit erweitert unser Verständnis der Funktionsweise des Erdsystems und hilft bei der Vorhersage zukünftiger Klimazonen.
Bärbel Hönisch und andere Wissenschaftler (2009), die für die Zusammensetzung vergangener Atmosphären von Bedeutung sind, analysierten einen Sedimentkern, der vom Grund des Atlantischen Ozeans westlich von Sierra Leone stammt. Aus den alten Muscheln von G. ruber Im Sedimentkern entwickelten sie eine hochauflösende Aufzeichnung von Sauerstoffisotopen (δ)18Ö). Dies lieferte Hinweise, die unter anderem das atmosphärische CO zeigten2 Pegel schwankten zwischen 213 ppm (+ 30 / -28) und 283 ppm (+ 30 / -32) im Zeitraum von vor 900,000 Jahren bis vor 2.1 Millionen Jahren. Dies ähnelt dem Bereich von 172 bis 300 ppm festgestellt durch den Eiskernrekord.
Hönisch und ihre Mitforscher verfügten nicht über Luftblasen, die älter als 800,000 Jahre waren. Sie stützten sich daher auf weniger direkte, geologische Beweise, um die Genauigkeit des Wissens über den CO2-Gehalt der Ozeane und der Atmosphäre um mehr als eine Million Jahre in die „geologische Vergangenheit“ zu erweitern.
In Bezug auf die Klimazustände zwischen 2.6 und 5.3 vor Millionen Jahren, während der Pliozän-Epoche, atmosphärisch CO2 Die Werte scheinen mit denen von heute vergleichbar zu sein, und Modelle legen nahe, dass die globalen Temperaturen um 3 bis 4 ° C wärmer waren als das vorindustrielle Klima (Yhang et al., 2014). Im Jahr 2020 konzentrierte sich eine Studie auf CO2 in Gefäßpflanzen aus terrestrischen Sedimenten fand das CO2 ist mindestens in den letzten 7 Millionen Jahren und möglicherweise in den letzten 23 Millionen Jahren unter dem heutigen Niveau geblieben (Cui et al., 2020).
Wissenschaftler haben die Geschichte dieses Planeten seit seiner Entstehung vor 4.54 Milliarden Jahren untersucht. Es gibt Hinweise darauf, dass es wahrscheinlich Millionen von Jahren her ist, seit es atmosphärisch ist CO2 und die globalen Temperaturen waren höher als heute (Hönisch et al., 2009; Yhang et al., 2013; Zhang et al., 2014). Wenn wir etwas über die Vergangenheit erfahren, haben die Tatsachen des wärmeren Klimas vor so langer Zeit eine weniger unmittelbare Relevanz für unsere Arten, die erst vor 200,000 Jahren entstanden sind. Es ist weniger relevant für die stabilen Bedingungen, unter denen sich die Zivilisation in den letzten 12,000 Jahren entwickelt hat.
"Wenn die Menschheit einen Planeten ähnlich der erhalten will, auf dem entwickelten Zivilisation und das Leben auf der Erde angepasst ist, Paläoklima Beweise und laufenden Klimawandel legen nahe, dass CO2 muss von seiner aktuellen 385 reduziert werden ppm zu höchstens 350 ppm."
~ James Hansen et al. (2008)
Artikel
Science Daily Juni 2020 | Die heutige Atmosphäre CO2 Werte über 23 Millionen Jahre Rekord
Geologie 2020 | A 23 meine Aufzeichnung von niedriger Atmosphäre CO2
Science Daily 2009 [Pressemitteilung] CO₂ -Gehalt heute höher als in den letzten 2.1 Millionen Jahren
Earth Institute, Columbia University, 2009: Der CO₂- Gehalt ist heute höher als in den letzten 2.1 Millionen Jahren.
National Geographic 2009 CO2 Höchststand in zwei Millionen Jahren
AGW Observer Papers über atmosphärisches CO 2 aus Proxydaten [bis 2011]
USGS 2007 Einteilung der geologischen Zeit
Referenzen
Cui, Y., Schubert, BA, Jahren, AH (2020). A 23 meine Aufzeichnung von niedriger Atmosphäre CO2. Geologie. doder: https://doi.org/10.1130/G47681.1 [pdf]
Hansen, J., Sato, M., Kharecha, P., Beerling, D., Berner, R., Masson-Delmotte, V., . . . Zachos, JC (2008). Zielwert für atmosphärisches CO₂ : Wohin sollte die Menschheit zielen? [arXiv:0804.1126, physics.ao-ph]. Open Science Atmospheric Journal, 2, 217–231. doi:10.2174/1874282300802010217 [ Quelle + .pdf ]
Hönisch, B., Hemming, N. G., Archer, D., Siddall, M. & McManus, J. F. (2009). Atmosphärische Kohlendioxidkonzentration während des Übergangs vom mittleren zum mittleren Pleistozän . Science, 324(5934), 1551–1554. doi:10.1126/science.1171477 [ Quelle + ResearchGate.pdf ]
Zhang, Y. G., Pagani, M., Liu, Z., Bohaty, S. M. & DeConto, R. (2013). Eine 40-Millionen-jährige Geschichte des atmosphärischen CO₂ . Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(2001), 1–20. doi:10.1098/rsta.2013.0096 [ Quelle + PDF ]
Zhang, Y. G., Pagani, M. & Liu, Z. (2014). Eine 12 Millionen Jahre umfassende Temperaturgeschichte des tropischen Pazifiks . Science, 344(6179), 84–87. doi:10.1126/science.1246172 [ Quelle + Columbia University.pdf ]
Vergangene 23 Millionen Jahre (Land Plant Data)
Im Jahr 2020 konzentrierte sich eine Studie auf CO2 in Gefäßpflanzen aus terrestrischen Sedimenten fand das CO2 ist mindestens in den letzten 7 Millionen Jahren und möglicherweise in den letzten 23 Millionen Jahren unter dem heutigen Niveau geblieben (Cui et al., 2020). Darüber hinaus heißt es in der Studie: "Die wichtigsten Umstrukturierungen von Pflanzen-, Tier- und Hominiden-Ökosystemen wurden nicht durch Änderungen mit großer Amplitude in getrieben CO2. Bedeutsamer ist vielleicht die Schlussfolgerung, dass diese Reorganisationen Änderungen relativ kleiner Amplituden in oder durch solche angetrieben haben könnten CO2. "Das Papier gibt uns eine neue CO2 "Timeline" zeigt keine Hinweise auf vergangene Schwankungen in CO2 das könnte mit dem dramatischen vergleichbar sein CO2 Zunahme der Gegenwart. Dieser Befund legt nahe, dass die heutige plötzliche Störung des Gewächshauses in der jüngeren geologischen Geschichte einzigartig ist.
Cui et al. 2020 - Ein 23-Millionen-Jahres-Rekord bei niedriger Atmosphäre CO2
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/doi/10.1130/G47681.1/586769/A-23-m-y-record-of-low-atmospheric-CO2
https://www.geosociety.org/GSA/News/pr/2020/20-17.aspx
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200601194144.htm
geosociety.orggeosociety.org
GSA-Pressemitteilung 20-17
Studie zeigt, dass der heutige atmosphärische Kohlendioxidgehalt über dem Rekord von 23 Millionen Jahren liegt
ScienceDaily
Der heutige atmosphärische Kohlendioxidgehalt liegt über 23 Millionen Jahre
Eine verbreitete Botschaft, um der Öffentlichkeit den Ernst des Klimawandels zu vermitteln, lautet: "Der Kohlendioxidgehalt ist heute höher als in den letzten eine Million Jahren!" Diese neue Studie verwendete eine neuartige Methode, um zu dem Schluss zu kommen, dass das heutige Kohlendioxid (CO2) sind tatsächlich höher als in den letzten 23 Millionen Jahren.
Cui, Y., Schubert, BA, Jahren, AH (2020). A 23 meine Aufzeichnung von niedriger Atmosphäre CO2. Geologie. doder: https://doi.org/10.1130/G47681.1 [pdf]
Zivilisation & Temperatur
Die menschliche Zivilisation entstand vor etwa 12,000 Jahren. Gesellschaften entwickelten sich in einer Periode relativer Klimastabilität, als die Schwankungen der globalen Durchschnittstemperatur geringer waren als die für dieses Jahrhundert prognostizierten Temperaturänderungen.

Quellbild SkS [ web + article + .jpeg ]
Links
SkS 2012 Wir haben schon früher Klimaveränderungen erlebt.
RealClimate 2013 Paläoklima: Das Ende des Holozäns [ Grafik von Marcott et al. ]
paleoclimate Daten

Interaktive Weltkarte von Paleoclimate Studienorte (2015 Screenshot)
Source Image Interaktive Karte Werkzeug [hallo-rez Bild] über NOAA-NCDC Datasets-Webseite
Daten und Informationen
NOAA-NCDC Eiskern-Datensätze bei der World Data Center
NOAA-NCDC paleoclimate Datensätze
NOAA-NCDC Climae Daten online (einschließlich der jüngsten Daten)
Historisch CO2 Datensätze
Diese Seite von Datenverbindungen gestartet Sie die Quelldatenmenge, die Sie suchen für Sie zu finden.
CO2 Daten | Jahre 0 bis 2014
Die Datensätze werden vom Institut für Atmosphären- und Klimawissenschaften ( IAC ) der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, Schweiz, zusammengestellt.
IAC Schweiz Globale CO2 - Jahresausgaben [Excel]
IAC Schweiz Globaler CO2 - Monatsbericht [excel]
CO2 Datenseiten
Scripps UCSD Mauna Loa CO2 Datum + primär Mauna Loa CO2
NOAA-ESRL Trends in CO2 + CO2 Datum
CO2.Erde Jährlich CO2 + Monatliche CO2 + Täglich CO2
Weitere Daten und Informationen
NOAA-NCDC Eiskern-Datensätze bei der World Data Center
NOAA-NCDC paleoclimate Datensätze
NOAA-NCDC Klimadaten online (einschließlich aktueller Daten)
CO2 Ice Core Data

Grönländischer Eiskern im Amerikanischen Naturkundemuseum, New York (Bildausschnitt)
Bildquelle: Eden, Janine & Jim | CC BY 2.0
Je weiter nach hinten Sie sehen können,
die weiter nach vorne sind Sie wahrscheinlich zu sehen.
~ Winston Churchill
Homo sapiens erschien in unserer heutigen Form vor etwa 200,000 Jahren. Die menschliche Zivilisation entstand vor etwa 12,000 Jahren. Das Studium der Vergangenheit CO2 Ebenen und Klima helfen uns, die Bedingungen zu verstehen, unter denen sich menschliche Gesellschaften entwickelt haben. Diese Informationen zum Paläoklima bieten wichtige Erkenntnisse zum Verständnis der Nachhaltigkeit und der klimatischen Bedingungen, für die menschliche Gesellschaften bekanntermaßen geeignet sind.
Um das vergangene Klima zu verstehen, bieten Eisbohrkerne eine hochauflösende Aufzeichnung der wichtigsten Klimavariablen, die sich über den Zeitraum erstrecken, in dem Homo Sapiens auftrat und sich die menschliche Zivilisation entwickelte. Abgesehen von der hohen Präzision CO2 Messungen, die Charles David Keeling am Südpol in 1957 und den USA gestartet hat Mauna Loa Im 1958-Observatorium sind Eisbohrkerne die beste atmosphärische Quelle CO2 Daten für die vorherigen 1 Millionen Jahre.
Seit den 1950er Jahren bohren Wissenschaftler Eisplatten und analysieren die Eisbohrkerne, insbesondere in der Antarktis und in Grönland. Gebiete mit Schneeanhäufung verwandeln sich in Eis mit Luftblasen, die Proben der Atmosphäre aus den Weltatmosphären der Vergangenheit bewahren. Wissenschaftler sind in der Lage, die Kerne zu analysieren, um Informationen über vergangene Änderungen der Konzentration atmosphärischer Gase und der glazial-interglazialen Zyklen der letzten Millionen Jahre zu erhalten.
Nutzen Sie hier die CO2 - Daten und -Grafiken, um Veränderungen in der Vergangenheit zu untersuchen, von vor tausend bis vor einer Million Jahren.
Eiskernforschung
NOAA NCEI Eisbohrkerndaten
NOAA NCEI NOAA Paläoklimatologie-Eiskern-Datensätze
NSIDC Antarktisches Glaziologisches Datenzentrum
EGU 2013: Die Suche nach einer 1.5 Millionen Jahre alten Aufzeichnung des Erdklimas
Artikel
NASA 2005 Paläoklimatologie: Die Eiskernaufzeichnungen
SkS Wir haben schon früher Klimaveränderungen erlebt.
1,000 Jahre CO2 - Daten (Veröffentlichungen: 1989-1997)
Drei Eiskerne, die zwischen 1987 und 1993 am Law Dome in der Ostantarktis gebohrt wurden, lieferten Aufzeichnungen des atmosphärischen CO₂-Gehalts von 1006 n. Chr. bis 1978 n. Chr.
Die Aufzeichnungen reichen bis in die letzten Jahrzehnte zurück, in denen instrumentelle Messungen des atmosphärischen CO₂- Gehalts durchgeführt wurden. Dies war dank der hohen Schneemengen an den Bohrstellen des Law Dome möglich. Wissenschaftler berichteten, dass die in den drei Eiskernen eingeschlossene Luft eine beispiellose Altersauflösung aufweist.
Die Unsicherheit in den Daten ist 1.2 parts per million (ppm). Vorindustrielles CO2 Die Stufen reichen von 275 bis 284 ppm. Niedrigere Werte traten zwischen 1550 und 1800 n. Chr. Auf. Diese Eiskerne zeigen ein starkes Wachstum des atmosphärischen CO2 Ebenen im Industriezeitraum mit Ausnahme 1935-1945 AD, wenn Niveau stabilisiert oder leicht zurückgegangen.

Quelle: Graph Etheridge et al. (via CDIAC)
verbindung
Historische CO2 - Aufzeichnungen des CDIAC aus Eiskernen des Law Dome
CDIAC -Daten | Etheridget et al. (1998)
CDIAC -Grafiken
NOAA-NCDC Composite-Daten | 0 - 800 Kyr [Excel]
Literaturhinweis
D. M. Etheridge, L. P. Steele, R. L. Langenfelds, R. J. Francey, J.-M. Barnola und V. I. Morgan. 1998. Historische CO₂- Aufzeichnungen aus den Eiskernen Law Dome DE08, DE08-2 und DSS. In: Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee, USA
400,000 Jahre CO2 Daten (Papiere: 1999 zu 2005)

Geschichte des atmosphärischen CO₂ | Vor 400,000 Jahren
Quelle: Grafik SkS CC BY SA 3.0 [ Großes JPEG ]
Alternative Grafik CDIAC | CO2 - Aufzeichnung aus dem Wostok-Eiskern (2.3 KYr - 417 KYr BP)
Datum
CDIAC Vostok | 2.3 KYr - 417 KYr
NOAA-NCDC Composite-Daten | 0 - 800 Kyr [Excel]
0 - 22 Kyr | Dome C in der Antarktis
Wissenschaft 2001 Monnin et al. | Atmosphärisch CO2 Konzentrationen während der letzten Eiszeit [Zusammenfassung]
22 - 393 Kyr | Vostok in der Antarktis
J. Geophysical Res. 2001 Pépin et al. | Hemisphärische Klimaeinflüsse abgeleitet aus Vostok-Bohrkernen & LLN-2D [ .pdf ]
Nature 1999 Petit et al. | Klima- und Atmosphärengeschichte, 420,000 Jahre aus dem Wostok-Eiskern [Zusammenfassung]
Nature 2005 Raynaud et al. | Paläoklimatologie: Die Aufzeichnungen für das marine Isotopenstadium 11 [Abstract]
393 - 416 Kyr | Dome C in der Antarktis
Science 2005 Siegenthaler et al. | Stabiler Kohlenstoffkreislauf und Klimabeziehung im späten Pleistozän [ .pdf ]

Quelle Grafik Klimaanlage Zentral [2015 Artikel] [Bild-Download]
Referenzen
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Petit, JR, Jouzel, J., Raynaud, D., Barkow, NI, Barnola, JM, Basile, I.,. . . Stievenard, M. (1999). Klima- und Atmosphären Geschichte der letzten Jahre 420,000 vom Vostok Eiskern, der Antarktis. Natur, 399 (6735), 429-436. doi: 10.1038 / 20859
Raynaud, D., Barnola, J.-M., Souchez, R., Lorrain, R., Petit, J.-R., Duval, P. & Lipenkov, VY (2005). Paläoklimatologie: Die Aufzeichnung für das marine Isotopenstadium 11. Nature, 436 (7047), 39-40. doi: 10.1038 / 43639b
Siegenthaler, U., Stocker, TF, Monnin, E., Lüthi, D., Schwander, J., Stauffer, B.,. . . Jouzel, J. (2005). Stabile Kohlenstoffkreislauf-Klima-Beziehung während des späten Pleistozän. Wissenschaft, 310 (5752), 1313-1317. doi: 10.1126 / science.1120130
650,000 Jahre CO2 Daten (Papier: 2005)

Quelle: Grafik IPCC AR4 2007 [ Hochauflösendes Bild ]
Datum
NOAA-NCDC Composite-Daten | 0 - 800 Kyr [Excel]
416 - 664 Kyr | Dome C in der Antarktis
Science 2005 Siegenthaler et al. | Stabiler Kohlenstoffkreislauf und Klimabeziehung im späten Pleistozän [ .pdf ]
Literaturhinweis
Siegenthaler, U., Stocker, TF, Monnin, E., Lüthi, D., Schwander, J., Stauffer, B.,. . . Jouzel, J. (2005). Stabile Kohlenstoffkreislauf-Klima-Beziehung während des späten Pleistozän. Wissenschaft, 310 (5752), 1313-1317. doi: 10.1126 / science.1120130
800,000 Jahre CO2 Daten (Papier: 2008)
In 2008, Dieter Lüthi und andere Wissenschaftler pubished ein Papier in Natur dass erweiterte den Eisbohrkernen der atmosphärischen CO2 Konzentrationen von 650,000 Jahren vor der Gegenwart bis 800,000 Jahre vor der Gegenwart. Dazu analysierten sie die niedrigsten 200 Meter des Eiskerns, auf dem gebohrt wurde EPICA Dome C in der Antarktis. Die Arbeit fügte dem CO zwei Gletscherzyklen hinzu2 Aufzeichnung. Wissenschaftler fanden heraus, dass die atmosphärischen Konzentrationen während der acht Eiszyklen im 800,000 Jahre alten Eiskernrekord stark mit der antarktischen Temperatur korrelierten. Sie berichten von 172 Teilen pro Million (ppm) CO2 als unterste CO2 Konzentration jemals in einem Eiskern aufgezeichnet - über 10 ppm niedriger als der vorherige niedrigste Wert.

Quelle Grafik Lüthi et al, 2008
Links
Nature-2008 Lüthi et al | Hochauflösende CO2 - Aufzeichnung 650-800 KYr [ Abstract ]
Natur-2008 Lüthi et al | Hochauflösende CO 2 -Aufzeichnung 650-800 KYr [ PDF öffnen ]
NOAA-NCDC Lüthi et al Hohe Auflösung CO2 Rekord 650-800 Kyr [Daten: Excel *]
NOAA-NCDC Lüthi et al Hohe Auflösung CO2 Rekord 650-800 Kyr [Daten: Text *]
CDIAC 800 KYr Eiskernrekorde der Atmosphäre CO2
* Die Daten enthalten eine Zusammensetzung für atmosphärische CO2 Daten, die 800,000 Jahre umfassen.
Literaturhinweis
Lüthi, D., Le Floch, M., Bereiter, B., Blunier, T., Barnola, J.-M., Siegenthaler, U.,. . . Stocker, TF (2008). Hochauflösende Kohlendioxidkonzentration Rekord 650,000-800,000 Jahre vor heute. Natur, 453 (7193), 379-382. doi: 10.1038 / nature06949
Weitere Artikeln
Klima der Vergangenheit – Chronologie 2007 für den EPICA-Eiskern Dome C [ PDF ]
CO2- Daten über 1 Million Jahre (Veröffentlichung von 2015)
Im Jahr 2015 erweiterten John Higgins von der Prince University und seine Kollegen die Eiskerne auf etwa eine Million Jahre (990,000 Jahre) mithilfe von Eiskernen aus flachem Blaueis, die möglicherweise „das älteste leicht zugängliche Eis der Erde enthalten“ (S. 6887). Zwischen 800.000 und 1 Million Jahren vor heute stellten die Forscher fest, dass die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre zwischen 221 und 277 ppm schwankte. Diese Werte sind vergleichbar mit den Zyklen vor 450.000 bis 800.000 Jahren, liegen aber etwas höher. Die Studie zeigt außerdem, dass die Kopplung zwischen der Temperatur in der Antarktis und dem atmosphärischen CO₂ bis ins mittlere Pleistozän, das vor fast einer Million Jahren endete, andauerte.
Links
Princeton | Higgins Lab Atmosphärische Zusammensetzung vor 1 Million Jahren [ 2015 PNAS-Veröffentlichung ]
ResearchGate: Atmosphärische Zusammensetzung vor 1 Million Jahren
PNAS Atmosphärische Zusammensetzung vor 1 Million Jahren [Zusammenfassung]
Medien
Phys.org 2015: Eiskerne speichern atmosphärische Blasen aus der Zeit vor 1 Million Jahren
Literaturhinweis
Higgins, JA, Kurbatov, AV, Spaulding, NE, Brook, E., Introne, DS, Chimiak, LM,. . . Bender, ML (2015). Zusammensetzung der Atmosphäre vor 1 Millionen Jahren aus blauem Eis in den Allan Hills in der Antarktis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112 (22), 6887-6891. doi: 10.1073 / pnas.1420232112
2 Millionen Jahre CO2 - Daten (Zusammenfassung von 2019)
In den letzten achthunderttausend Jahren schwankten die Eiszeit-Zwischeneiszeit-Zyklen in einem Zeitraum von einhunderttausend Jahren ('100k world'1). Eiskern- und Ozeansedimentdaten haben gezeigt, dass atmosphärisches Kohlendioxid, Antarktis-Temperatur, Tiefsee-Temperatur und globales Eisvolumen in der 100k-Welt2,3,4,5,6 stark miteinander korrelieren. Zwischen 2.8 und 1.2 vor etwa einer Million Jahren waren die Gletscherzyklen kleiner und kürzer ('40k world'7). Proxy-Daten von Tiefseesedimenten legen nahe, dass die Variabilität von atmosphärischem Kohlendioxid in der 40k-Welt ebenfalls geringer war als in der 100k-Welt8,9,10, aber wir haben keine direkten Beobachtungen von atmosphärischen Treibhausgasen aus diesem Zeitraum. Hier berichten wir über die Gewinnung von mehr als zwei Millionen Jahre altem stratigraphisch diskontinuierlichem Eis aus der Allan Hills Blue Ice Area in der Ostantarktis. Die Konzentrationen von Kohlendioxid und Methan in Eisbohrkernen, die älter als zwei Millionen Jahre sind, wurden durch Atmung verändert, einige jüngere Proben sind jedoch makellos. Die gewonnenen Eiskerne erweitern die direkte Beobachtung der atmosphärischen Kohlendioxid-, Methan- und Antarktis-Temperatur (basierend auf dem Deuterium / Wasserstoff-Isotopen-Verhältnis δDice, einem Proxy für die regionale Temperatur) in die 40k-Welt. Alle Klimaeigenschaften vor achthunderttausend Jahren fallen in den Bereich der Beobachtungen von kontinuierlichen tiefen Eisbohrkernen der Antarktis, die die 100k-Welt charakterisieren. Die niedrigsten gemessenen Kohlendioxid- und Methankonzentrationen und die niedrigste antarktische Temperatur in der 40k-Welt liegen jedoch weit über den Eiszeiten der letzten 800.000 Jahre. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die Amplituden der glazial-interglazialen Schwankungen der atmosphärischen Treibhausgase und des antarktischen Klimas in der 40k-Welt verringert wurden und dass der Übergang von der 40k-Welt zur 100k-Welt von einem Rückgang der minimalen Kohlendioxidkonzentrationen während der Gletschermaxima begleitet wurde.
Links
Nature | Zusammenfassung: Zwei Millionen Jahre alte Momentaufnahmen von atmosphärischen Gasen aus antarktischem Eis
Medien
Science Daily 2019: Zwei Millionen Jahre altes Eis liefert Momentaufnahme der Treibhausgasgeschichte der Erde
Literaturhinweis
Yan, Y., Bender, ML, Brook, EJ et al. Zwei Millionen Jahre alte Momentaufnahmen atmosphärischer Gase aus antarktischem Eis. Nature 574, 663–666 (2019) doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1692-3
*** Related
CO2.Earth Jahr CO2 Daten | 1958 zu präsentieren

