Con participacin de institucins de Asia, Europa e Australia publicouse en 'Nature Communications'
O investigador do CIM Gianluca Marino participa nun estudo internacional que revela como o océano puido acelerar o desxeo global
Demostra o papel dos cambios na circulacin ocenica e da calor almacenada baixo a superficie maria
O investigador Gianluca Marino do Centro de Աپ Maria (CIM) da 鶹 participa nun estudo internacional publicado na revista cientfica Nature Communications que demostra o papel dos cambios na circulacin ocenica e da calor almacenada baixo a superficie do mar no desxeo acelerado das grandes capas de xeo ao final das idades glaciares.
Marino, responsable do Paleoclimatology Lab do centro, achegou a súa experiencia en relacin co estudo dos cambios climticos e ocenicos do pasado mediante ferramentas xeoqumicas, micropaleontolxicas e modelos estatsticos avanzados. “Comprender como respondeu o sistema climtico no pasado é fundamental para anticipar os impactos futuros do cambio climtico”, sinala Marino, que destaca ademais que “o almacenamento de calor no océano é un dos trazos mis importantes do quecemento global actual, xa que os océanos absorben preto do 90 % do exceso de calor xerado polas emisins humanas de gases de efecto invernadoiro”.
Dobre papel da calor acumulada
O novo estudo,, identifica un dobre papel desta calor acumulada. Por unha banda, cando a circulacin do océano Atlntico se debilita, a calor acumúlase baixo a superficie maria e interactúa coa base das enormes capas de xeo presentes durante os perodos glaciais. Por outra, cando a circulacin se reactiva, parte desa calor libérase rapidamente cara atmosfera nas altas latitudes, acelerando anda mis o desxeo.
A investigacin achega nova informacin sobre a rpida desintegracin das capas de xeo durante as últimas cinco transicins entre idades glaciares e perodos clidos, inclundo un episodio excepcional ocorrido hai uns 340.000 anos, cando o nivel do mar chegou a aumentar ata cinco metros por século. “Grazas construcin dunha cronoloxa extremadamente precisa dos eventos climticos do pasado, descubrimos unha estreita relacin entre a duracin do debilitamento da circulacin atlntica e a velocidade do desxeo das capas de xeo”, explicou Marino.
“As simulacins realizadas con modelos climticos revelaron que o principal motor deste proceso foi a acumulacin de calor no océano durante os perodos de circulacin reducida, axudando a explicar un dos mecanismos fundamentais das transicins entre perodos glaciais e interglaciais”, engadiu.
Innovadora técnica analtica
O traballo reúne institucins cientficas de referencia de Asia, Europa e Australia e foi liderado por Hsun-Ming Hu, da Academia Chinesa de Ciencias; con Gianluca Marino, do CIM como segundo autor e principal contribunte; e por River Shen, da Universidade Nacional de Taiwn e antigo director de tese de doutoramento de Hu.
O equipo desenvolveu unha innovadora técnica analtica capaz de datar rexistros paleoclimticos cunha precisin sen precedentes ata hai 600.000 anos. Esta metodoloxa aplicouse a carbonatos de covas, coecidos como espeleotemas, procedentes do noroeste de Italia, permitindo descubrir que a circulacin atlntica permaneceu debilitada durante uns 12.000 anos no episodio ocorrido hai aproximadamente 340.000 anos.
Durante ese perodo acumulronse no océano profundo arredor de 15 × 10²⁴ joules de enerxa. O joule é a unidade empregada en fsica para medir enerxa e calor e esta cifra representa unha cantidade xigantesca de calor almacenada baixo a superficie ocenica. Unha vez liberada cara superficie e atmosfera, esta calor contribuu ao rpido desxeo das grandes capas de xeo continentais.
