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[求资料,求数据] 可信的地球古气候数据(关联:牛顿的万有引力定律)

已有 723 次阅读 2024-12-31 22:50 |个人分类:人类的宇宙环境|系统分类:科研笔记

[求资料,求数据] 可信的地球古气候数据(关联:牛顿的万有引力定律)

                               

古气候学: paleoclimatology

古气候记录: paleoclimate record

                      

                                        

   2007-10-29 之前,我搜索并下载了20多套“重构”数据。

   现在想找更多的、更可信的。

   我现在还没有时间去搜索。

                      

一、《中国大百科全书》相关内容

1.1  古气候学/paleoclimatology/鹿化煜,王先彦

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=490703&Type=bkzyb&SubID=78204

   在古气候旋回变化中,存在显著的约10万、约4.1万和约2.3万年的周期,其中约4.1万年和约2.3万年的气候周期较为稳定,而约10万年的周期在最近约120万年中显著增强,指示了冰期气候的转型特征。在新生代更长的时间尺度,还存在着约40万年的周期,被称为“地球的心跳”,而约40万年周期在约120万年以来减弱,与约10万周期增强形成对照,可能是冰量增多调制气候变化的结果。

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=490703&Type=bkzyb&SubID=78204

                 

1.2  米兰科维奇理论/Milankovitch theory/方修琦

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=633824&Type=bkzyb&SubID=248202

   ①古气候变化记录中以10万年为主要周期,但在地球参数变化此周期范围内所导致的辐射变化并不显著(10万年问题)。②最显著的冰期-间冰期转换发生在轨道参数变化很小的时期(11阶段问题)。③距今80万年前后气候变化的主周期由4.1万年变为10万年,但地球轨道参数并未发生变化(更新世晚期主周期转换问题),需要把轨道驱动与地球系统内部反馈机制结合起来考虑。

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=633824&Type=bkzyb&SubID=248202

                      

二、求资料,求数据:可信的地球古气候数据

2.1  目的

   用于判断“牛顿万有引力定律”的精度。

                      

2.2  数据的内容和类型

   (1)要有原始的直接资料。如石笋沉积、陆相沉积、海洋记录、冰芯等的原始数据,以及由这些自然气候沉积记录换算出的去气候。

   (2)时间长度

   最好千万年以上。

   但近百万年的高分辨率、高精度、高可靠性数据优先。

                      

三、感谢您提供权威的资料

   主要是我还没有时间、没有精力去查找。

              

   下面这些网站里有吗?

[1] Paleo Data Search | Home | National Centers for Environmental Information

https://www.ncei.noaa.gov/access/paleo-search/

[2] Paleoclimatology | National Centers for Environmental Information

https://www.ncei.noaa.gov/products/paleoclimatology

[3] Natural records of past climate - NOAA Climate.gov

https://www.climate.gov/maps-data/dataset/natural-records-past-climate-maps-visualizations-and-descriptive-information

[4] Paleoclimate | Climate Data Guide

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/paleoclimate

[5] Paleoclimate Archives | U.S. Geological Survey - USGS.gov

https://www.usgs.gov/programs/climate-research-and-development-program/science/paleoclimate-archives

[6] Paleoclimate Research | U.S. Geological Survey

https://www.usgs.gov/programs/climate-research-and-development-program/science/paleoclimate-research

[7] Past Climate | NOAA Climate.gov

https://www.climate.gov/maps-data/climate-data-primer/past-climate

[8] A Paleo Perspective on Global Warming

https://www.ncei.noaa.gov/products/paleoclimatology/paleo-perspectives/global-warming

                          

                   

参考资料:

[1] 2024-12-04,古气候学/paleoclimatology/鹿化煜,王先彦,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=490703&Type=bkzyb&SubID=78204

   在古气候旋回变化中,存在显著的约10万、约4.1万和约2.3万年的周期,其中约4.1万年和约2.3万年的气候周期较为稳定,而约10万年的周期在最近约120万年中显著增强,指示了冰期气候的转型特征。在新生代更长的时间尺度,还存在着约40万年的周期,被称为“地球的心跳”,而约40万年周期在约120万年以来减弱,与约10万周期增强形成对照,可能是冰量增多调制气候变化的结果。

[2] 2024-12-04,第四纪古气候/Quaternary paleoclimate/鹿化煜,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=490933&Type=bkzyb&SubID=78204

   发生在第四纪(过去258万年)的气候变化。

   在古气候旋回变化中,存在显著的10万年、4.1万年和2.3万年的周期,其中4.1万年和2.3万年的气候周期较为稳定,而10万年周期在最近120万年显著增强,指示了冰期气候的转型特征。在新生代更长的时间尺度,还存在着40万年的周期,被称为“地球的心跳”,而40万年周期在120万年以来减弱,与10万年周期增强形成对照,可能是冰量增多调制气候变化的结果。

[3] 2024-12-04,中更新世革命/the middle Pleistocene transition/王先彦,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=480985&Type=bkzyb

   在中更新世时全球气候的主导周期从早更新世的4万年转变为此后的10万年周期的气候转型事件。

   海洋沉积物的链烃分析表明,92万年前是4万年的周期占优势,之后转型为10万年周期占优势;DSDP607钻孔δ O记录的子波分析结果表明,在70万年左右气候的主导周期从40000年突然转型为10万年。

   有学者将10万年周期强烈体现的最近60万年称为“米兰柯维奇年代”,而将距今120万~60万年的转换时段称为“Croll年代”。

[4] 2024-12-04,中布容事件/mid-brunhes event/王先彦,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=481109&Type=bkzyb

   在约43万年前发生的气候转型事件。

[5] 2024-12-04,亚轨道时间尺度/climate change at suborbital time scale/鹿化煜,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=466320&Type=bkzyb

   小于地球运动轨道周期时间尺度的气候变化。

   全新世气候可能也不稳定,并被几个百年到千年尺度的气候突变事件所打断。还有人提出,太阳辐射的微小变化(小于1%)可能是触发这种百年到千年尺度突然气候变化的原因。与地球其他主要气候系统一样,在全新世期间,亚洲季风在千年至数十年的时间尺度上也存在一系列的变化,可能响应于太阳活动和气候系统的强迫。例如,来自阿曼的高分辨率石笋氧同位素记录,揭示了全新世期间印度夏季风和太阳活动在百年到十年尺度之间存在相关性。来自阿拉伯海西北部的深海沉积物记录了印度夏季风引起的上升流变化,揭示了几次风速减弱的阶段,这与全新世期间北大西洋地区记录的寒冷事件相吻合。此外,来自中国西南地区董歌洞的高分辨率石笋记录表明,全新世东亚夏季风被几次弱季风事件打断,这些事件与北大西洋冰筏事件同步,可能是太阳活动变化引起了这些季风变化。

[6] 2024-12-13,米兰科维奇理论/milankovitch theory/鹿化煜,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=480966&Type=bkzyb&SubID=78211

10万年周期问题

   偏心率调控的太阳辐射量变化很小,但是,在很多地质记录中,约10万年的偏心率周期信号却很强,尤其是在约120万年以来明显超出了地轴倾斜度和岁差的周期信号。

   关于气候变化的主周期为何会在80万~120万年期间发生转型,主流的观点认为中更新世转型是大气CO 浓度的降低,

[7] 2024-12-25,米兰科维奇理论/Milankovitch theory/周尚哲,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=745550&Type=bkztb&SubID=1199

[8] 2023-03-16,米兰科维奇理论/Milankovitch theory/方修琦,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=633824&Type=bkzyb&SubID=248202

   ①古气候变化记录中以10万年为主要周期,但在地球参数变化此周期范围内所导致的辐射变化并不显著(10万年问题)。②最显著的冰期-间冰期转换发生在轨道参数变化很小的时期(11阶段问题)。③距今80万年前后气候变化的主周期由4.1万年变为10万年,但地球轨道参数并未发生变化(更新世晚期主周期转换问题),需要把轨道驱动与地球系统内部反馈机制结合起来考虑。

[9] 2024-12-05,地球轨道周期/Earth' s orbital cycles/鹿化煜,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=480993&Type=bkzyb

   轨道参数的周期信号在古气候变化中均有所体现,包括约4.1万年黄赤交角周期,约2.3万年和约1.9万年岁差周期,以及约10万年和约40万年偏心率周期。

[10] 2023-08-16,古气候记录/paleoclimate record/吴乃琴

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=22256&Type=bkzyb&SubID=78200

[11] 2023-05-05,大气运动方程组/dynamic equations of atmospheric motion/刘式适撰、郭毅鹏修订,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=60563&Type=bkzyb&SubID=76751

[12] 2023-05-05,动力气象学/dynamic meteorology/巢纪平撰,谈哲敏修订,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=60533&Type=bkzyb&SubID=76749

[13] 杨正瓴. El nino起因的太阳系天文影响因素的定性解释[EB/OL]. 北京:中国科技论文在线 [2024-10-11].

https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/200710-503

[14] 杨正瓴. El niño大气海洋作用以外可能诱因的定量对比[EB/OL]. 北京:中国科技论文在线 [2024-10-11].

https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/200907-58

[15] 杨正瓴. 厄尔尼诺大气海洋作用以外可能诱因的定量对比[J]. 中国科技论文在线精品论文,2010,3(9):872-879.

https://highlights.paper.edu.cn/index/paper_detail/3774

[16] 杨正瓴. 科学发展周期性的研究概况[J]. 科技导报, 2014, 32(35): 88-88.

http://www.kjdb.org/CN/Y2014/V32/I35/88

[17] 杨正瓴. 数理科学大事的周期性[J]. 科技导报, 2014, 32(17): 87-87.

http://www.kjdb.org/CN/Y2014/V32/I17/87

[18] 科学智慧火花,杨正瓴,2024-09-27 22:52,季风是一种特殊的“大气遥相关”

https://idea.cas.cn/zhhh/dqkxyzyhj/dqkxyzyhj_dqkx/info/2024/551078.html

     

相关链接:

[1] 2023-10-23,[求资料,求数据] 过去百万年以上时间的地球轨道和运动状态

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1406987.html

[2] 2023-10-18,[小资料,图片,全球变化] 地球公转轨道“黄赤交角/地轴倾斜度”近2百万年数据

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1406431.html

[3] 2023-10-16,[惊悚,恐惧,讨论] 地球古气候、厄尔尼诺、遥相关、万有引力,地球和宇宙的未来结局

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1406160.html

[4] 2024-11-06,[图片,小资料] 地球大气密度、温度随高度的变化

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1458901.html

[5] 2024-11-29,[小资料,科普] 地球的运动速度  (自转,太阳,银心,本星系群,穿越星际空间)

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1462314.html

[6] 2024-12-01,[打听,资料] 宇宙线与地球的气候

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1462521.html

[7] 2024-08-05,[请教,讨论] 电磁学的实验再检验(17):“真空中单向光速不变”可以直接测量吗?

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1445222.html

[8] 2024-10-17,[内因,外因,笔记] 文明古国毁灭、地球生物6次大灭绝

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1455790.html

[9] 2024-10-25,[笔记,讨论] 也许引力本身就不是一种基本相互作用

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1457030.html

[10] 2024-09-23,[最主流,建议,优先权] 从实验出发寻找新的更好的引力理论

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1452359.html

[11] 2024-08-29,[最主流,建议,优先权] 万有引力常数G的稳定性的(地球实验室,太阳系天体运动)判定实验原理

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1448778.html

[12] 2024-08-27,[最主流,建议,优先权] 牛顿万有引力常数G变化的判定实验原理

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1448446.html

[13] 2024-08-26,[宇宙科学院] 牛顿论题:万有引力常数G不是常数,而是随材料、温度、压力等多种条件变化的变量。

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1448299.html

[14] 2024-01-29,[讨论] 引力会怎样?假定米兰科维奇理论 Milankovitch theory 足够精确

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1419830.html

[15] 2021-03-06,暗能量暗物质、引力磁,量子化的太阳系

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1275312.html

[16] 2018-08-31,偶感:引力的本质与万有引力常数G的测量

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1132115.html

              

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