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Science bulletin2024Feb23Vol.issue()

大気CO2と古地理の両方によって制御される新生代のインド太平洋の温かいプール

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

インド太平洋の暖かいプール(IPWP)は、地域および世界の気候にとって重要です。ただし、IPWPの発展と新生代中の地域気候への影響は不明のままです。ここでは、海面温度(SST)レコード(主に中新世中期以降)とマルチモデルの古気候シミュレーションの編集を使用して、我々の結果は、IPWPの範囲、強度、および最も暖かい温度位置が新生代中に著しく変化したことを示しました。具体的には、その範囲は減少し、強度が弱まり、最も暖かい温度位置はインドから西太平洋から時間の経過とともにシフトしました。大気中のCO2はその範囲と強度を支配しましたが、古地理学は、インド洋の分布と熱帯海路の幅を制限することにより、最も暖かい温度位置のシフトを制御しました。特に、編集されたSST記録から推測された中世から後期の中新世から西太平洋への東方へのシフトは、熱帯海路の収縮に起因する可能性が高い。さらに、大気の熱構造と大気循環を変更することにより、IPWPの範囲と強度の低下は、西インド洋、東アジア、オーストラリアの年間降水量を減少させ、一方オーストラリアでの禁酒を促進しました。IPWP SSTと地域の気候の両方について、定性的モデルDATA契約が得られます。高濃度の大気CO2を持つ過去の暖かい気候の観点から、IPWPの拡大と強化は、暖かい未来で発生し、東アジアとオーストラリアで過度の降水を支持します。

インド太平洋の暖かいプール(IPWP)は、地域および世界の気候にとって重要です。ただし、IPWPの発展と新生代中の地域気候への影響は不明のままです。ここでは、海面温度(SST)レコード(主に中新世中期以降)とマルチモデルの古気候シミュレーションの編集を使用して、我々の結果は、IPWPの範囲、強度、および最も暖かい温度位置が新生代中に著しく変化したことを示しました。具体的には、その範囲は減少し、強度が弱まり、最も暖かい温度位置はインドから西太平洋から時間の経過とともにシフトしました。大気中のCO2はその範囲と強度を支配しましたが、古地理学は、インド洋の分布と熱帯海路の幅を制限することにより、最も暖かい温度位置のシフトを制御しました。特に、編集されたSST記録から推測された中世から後期の中新世から西太平洋への東方へのシフトは、熱帯海路の収縮に起因する可能性が高い。さらに、大気の熱構造と大気循環を変更することにより、IPWPの範囲と強度の低下は、西インド洋、東アジア、オーストラリアの年間降水量を減少させ、一方オーストラリアでの禁酒を促進しました。IPWP SSTと地域の気候の両方について、定性的モデルDATA契約が得られます。高濃度の大気CO2を持つ過去の暖かい気候の観点から、IPWPの拡大と強化は、暖かい未来で発生し、東アジアとオーストラリアで過度の降水を支持します。

The Indo-Pacific warm pool (IPWP) is crucial for regional and global climates. However, the development of the IPWP and its effect on the regional climate during the Cenozoic remain unclear. Here, using a compilation of sea surface temperature (SST) records (mainly since the middle Miocene) and multimodel paleoclimate simulations, our results indicated that the extent, intensity and warmest temperature position of the IPWP changed markedly during the Cenozoic. Specifically, its extent decreased, its intensity weakened, and its warmest temperature position shifted from the Indian to western Pacific Ocean over time. The atmospheric CO2 dominated its extent and intensity, while paleogeography, by restricting the distribution of the Indian Ocean and the width of the tropical seaways, controlled the shift in its warmest temperature position. In particular, the eastward shift to the western Pacific Ocean from the middle to late Miocene inferred from compiled SST records likely resulted from the constriction of tropical seaways. Furthermore, by changing the atmospheric thermal structure and atmospheric circulation, the reduced extent and intensity of the IPWP decreased the annual precipitation in the western Indian Ocean, eastern Asia and Australia, while the shift in the warmest temperature position from the Indian to western Pacific Ocean promoted aridification in Australia. Qualitative model-data agreements are obtained for both the IPWP SST and regional climate. From the perspective of past warm climates with high concentrations of atmospheric CO2, the expansion and strengthening of the IPWP will occur in a warmer future and favor excessive precipitation in eastern Asia and Australia.

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