КОСМИЧЕСКИЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ КЛИМАТА ЗЕМЛИ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Изменения климата и связанные с ними проблемы касаются всех без исключения жителей нашей планеты. Авторы статьи, работая всю жизнь в области космических исследований Земли и планет Солнечной системы, не могут остаться в стороне от идущей в этой области дискуссии. В своих рассуждениях, предположениях и выводах авторы, с одной стороны, опираются на известные результаты палеонтологических исследований климата, а с другой – на собственный опыт разработки и эксплуатации съемочных и навигационных систем в космосе. Кроме того, в этой статье отражен и опыт проектирования околоземных и межпланетных траекторий полета космических аппаратов в поле тяготения Солнца и планет Солнечной системы. Палеонтологические данные указывают на то, что потепление климата началось сразу после окончания Большого ледникового периода примерно 30 тыс. лет тому назад. Расчеты параметров траекторного движения Земли показывают, что в тот же период началось, продолжается в наше время и сохранится в обозримом будущем постепенное уменьшение эксцентриситета орбиты Земли, сопровождающееся уменьшением наклона оси ее вращения. Предполагается, что указанные особенности орбитального движения Земли в сочетании с вариациями солнечной активности способны создавать условия для глобальных изменений климата. В статье делается вывод о том, потепления и похолодания климата, многократно происходившие в прошлом, обязательно будут повторяться в будущем. К этому должна готовиться промышленная инфраструктура, транспортные системы и вся среда обитания. При этом поставленная Парижским соглашением задача снижения промышленных выбросов парниковых газов представляется авторам очень важной, но ее решение вряд ли сможет привести к замедлению темпа роста среднегодовой температуры на нашей планете.

Ключевые слова

,

Об авторах

Г. А Аванесов

Институт космических исследований РАН

М. В Михайлов

Ракетно-космическая корпорация «Энергия»

Список литературы

  1. Интернет‑ресурс: https://public.wmo.int/ru/media/пресс‑релизы/согласно‑сводным‑данным‑вмо‑2021‑год–—‑один‑из‑семи‑самых‑теплых‑лет‑в‑истории.
  2. Федоров В.М., Голубев В.Н., Фролов Д.М. Многолетняя изменчивость инсоляции Земли и содержания двуокиси углерода в атмосфере // Препринт статьи принятой для публикации в журнал «Жизнь Земли». http://zhiznzemli.mes.msu.ru/
  3. Tomas Westerhold, Norbert Marwarn, Anna Joy Drury, Diederik Lieebrand, James C Zachos at al. An astronomically dated record of Earth's climate and its predictability over the last 66 million years // Science, 2020. Vol. 369. Iss. 6509. P. 1383–1387.
  4. Сорохтин О.Г. Эволюция климатов Земли // https://fiz.1sept.ru/article.php? ID=200700907.
  5. Сорохтин О.Г. Адиабатическая теория парникового эффекта // https://fiz.1sept.ru/article.php? ID=200501111
  6. C.H. Beck, Wolfgang Behringer: Kulturgeschichte des Klimas. München 2007, ISBN 978‑3‑406‑52866‑8, S. 86–90.
  7. Семенов С.М. Парниковый эффект и его антропогенное усиление // Солнечно-земная физика, 2012. Вып. 21. С. 10–17.
  8. Абдусаматов Х.И. Об уменьшении потока солнечного излучения и понижении глобальной температуры Земли до состояния глубокого похолодания в середине XXI века // Известия Крымской астрофизической обсерватории, 2007. Т. 103. No. 4. C. 292–298.
  9. Абдусаматов Х.И. О долговременных скоординированных вариациях активности, радиуса, светимости Солнца и климата // ГАО РАН, Санкт-Петербург, Россия.
  10. Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебания климата // Москва, 1939. ГОНТИ.
  11. Абдусаматов Х.И. Эксперимент «Астрометрия» по измерению временных вариаций формы и диаметра Солнца на Служебном модуле Российского сегмента МКС // Известия РАН, серия физические науки, 2007. Том 71. No. 4. С. 611–616.
  12. Михайлов М.В., Константинов И.А. Новое представление вектора состояния и уравнений движения космических аппаратов. Экономичные по времени и памяти высокоточные алгоритмы интегрирования уравнений движения // XXII Научно-техническая конференция РКК «Энергия», ноябрь 2021 г., Сборник докладов.
  13. Laskar J., Robutel P., Joutel F., Gastineau M., Correia A.C.M., Levrard B. 2004, A long term numerical solution for the insolation quantities of the Earth. Astronomy and Astrophysics, 428, 261–285 doi: 10.1051/0004-6361:20041335.
  14. Физика космоса: Маленькая энциклопедия // Гл. редактор Р.А. Сюняев., 2-е издание, переработанное и дополненное. М., Сов. Энциклопедия, 1986.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Издательство «Наука», 2022

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ:2119 от 28.06.1991.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах