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長い目で見れば地球は寒冷化するってホント? →木野佳音 骋齿入门/身近な疑问惫蝉东大

掲载日:2023年7月4日

身近な疑问惫蝉东大
GX(Green Transformation)に関係する21の質問に春雨直播app教授陣が学問の視点から答えます。他人事にできない質問を足がかりにGXと研究者の世界を覗いてみませんか。

Q.17 長い目で見れば地球は寒冷化するってホント?

そろそろ氷期が来ると闻いたのですが、だとすると温暖化は心配しなくていいのでは?
少なくとも数万年は寒冷化しない

回答者/木野佳音
KINO Kanon

 助教
古気候学

木野佳音

温暖な间氷期はあと数万年続く

δ18Oの変遷
図1
水安定同位体の存在比(水同位体比)は、特に极域においては、気温が低いほど、降水中の重い水同位体の存在比率が低い倾向があります。

過去100万年の間、天文学的な要因(地球の公転軌道の離心率や自転軸の傾き、自転軸の歳差運動の準周期的な変化)により地球上の日射量分布が変化することで、寒冷な氷期と温暖な間氷期が数万年単位で繰り返されてきました。現在は、後者の間氷期にあたります。間氷期の長さは時代によって異なりますが、約1万年前に始まった今の間氷期においては、将来の日射量変化のみを考慮した場合で3~5万年続くとされています (Archer and Ganopolski, 2005)。

人間活動による二酸化炭素 (CO2) などの温室効果ガス排出は、間氷期の長さに大きな影響を与えます。氷期と間氷期が繰り返される間に大気中のCO2濃度 (以下、単にCO2) がどのように変化してきたか、南極の氷床コア(図1)から知ることができます。氷期と間氷期が繰り返される間、CO2はおよそ180から280 ppmの間で推移してきました(図2)。それが、直近100年余りの間に人間活動によって急激に増加し、2022年には約416 ppmに達しました。このCO2の増加は、今の间氷期をさらに长引かせることが分かっています。つまり、地球の寒冷化は当面起こらないと考えてよいでしょう。

図2:大気中の颁翱2浓度の変迁
図2:大気中の颁翱2浓度の変迁

过去80万年间は一定幅に収まっていましたが、过去100年余りで一気に上昇しています。

Datasets obtained from -Bereiter, B. et al. Revision of the EPICA Dome C CO2 record from 800 to 600 kyr before present. Geophys. Res. Lett. 42, 542-549 (2015). -Dr. Pieter Tans, NOAA/GML (gml.noaa.gov/ccgg/trends/) and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography (scrippsco2.ucsd.edu/).
研究室にいるアノマロカリス


研究室にいる
アノマロカリス

过去は将来を解く键

将来の気候変动予测にあたっては、世界中の気候モデルによるシミュレーションが精力的に行われていますが、それらの将来予测はどの程度确からしいのでしょうか。タイムマシンに乗って21世纪末の気候がどれくらい暖かくなっているか、确かめることは残念ながらできません。一方で、过去の気候がどのような状态だったかについては、タイムマシンに乗らずとも、间接的な方法で调べることができます。たとえば南极の氷床コアは、図2で示した颁翱2の他にも、さまざまな過去の気候に関する情報を教えてくれます。中でも、水の安定同位体には、気温が低いほど重い同位体の存在比率 (水同位体比) が減るという特徴があり (図1)、水同位体比は気温の変化傾向の情報を含みます。そこで、氷床コアが記録した過去の水同位体比変動から推定される気温変動を気候モデルによって再現できれば、気候モデルによる将来予測の信頼性を高めることにつながります。

この场合の课题は、氷床コア中の水同位体比変动から実际の気温変动をどのように推定すればよいかです。従来の研究では、水同位体比と気温の换算には経験的な手法や简便な1次元理论モデルが使用されてきました。一方、私が行っている研究では、実际に将来の気候変动予测に使われている気候モデルの中でも、地球上の大気の水の输送に伴う水同位体の挙动を直接计算できるモデルを使って、过去の気候をシミュレートしています。これにより、偏西风や低気圧?高気圧といった気象要素が、南极に降る雪の水同位体比と気温の関係にとって重要であることがわかってきました。今后は、南极氷床コアや世界中の过去の気候復元を利用しながら、気候モデルの评価を进めていく予定です。

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