物理科技生物学-PHYICA

利用一亿年小山あい前的化石和引力波科学来预测地球未来的气候

地球 2022-08-08 00:00:13

引力波发现卓越中心 古细菌图像

学分:史蒂夫·格什迈斯纳/科学图片库 包括一名澳大利亚天体物理学家在内的一组国际科学家利用引力波天文学(用于发现太空中的黑洞)的发现来研究古代海洋化石,以此作为气候变化的预测指标

这项研究发表在《过去的气候》杂志上,是古生物学家、天体物理学家和数学家之间的一项独特合作,旨在提高古温度计的准确性,古温度计可以利用气候变化的化石证据来预测未来几十年地球可能发生的事情

来自ARC引力波发现卓越中心(OzGrav)的伊利亚·曼德尔教授和他的同事们研究了在遥远的过去,包括白垩纪和始新世,被称为古细菌的微小单细胞生物留下的生物标志物

现代海洋中的海洋古菌产生一种叫做甘油二烷基甘油四醚的化合物

它们产生的不同类型的气体扩散管的比例取决于形成地点的当地海洋温度

当保存在古老的海洋沉积物中时,测得的全球地质储量丰度有可能提供长期行星表面温度的地质记录

到目前为止,科学家已经将GDGT浓度组合成一个名为TEX86的参数,该参数可用于粗略估计表面温度。

然而,将最近沉积物中的TEX86值与现代海面温度进行比较时,这一估计并不十分准确

信用:Pixabay 曼德尔教授说:“经过几十年的研究,最好的可用模型只能以大约6摄氏度的精度从气体扩散气体浓度测量温度。”

因此,这种方法不能用于古代气候的高精度测量

英国伯明翰大学的曼德尔教授和他的同事应用现代机器学习工具——最初用于引力波天体物理学的背景下,以创建合并黑洞和中子星的预测模型——来改进基于气体扩散理论测量的温度估计

这使得他们能够第一次考虑所有的观察结果,而不是依赖于一个特定的组合,TEX86

这产生了一个更加精确的古温度计

使用这些工具,研究小组从气体扩散气体浓度中提取温度,精确度仅为3

6度——这是一个显著的改进,精度几乎是以前型号的两倍

根据曼德尔教授的说法,确定未来几十年地球将变暖的程度依赖于建模,“因此,利用数亿年的气候历史来预测地球未来可能发生的事情,从而校准这些模型是至关重要的,”他说

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