Подъем уровня океана замедляет вращение Земли с рекордной за миллионы лет скоростью

Команда геофизиков из Вены и Цюриха впервые представила точную количественную оценку того, как современные климатические трансформации корректируют вращение нашей планеты. Проанализировав динамику уровня Мирового океана со времен позднего плиоцена, ученые установили: в период с 2000 по 2020 годы земные сутки стали длиннее примерно на 1,33 миллисекунды в расчете на столетие. Это наиболее интенсивный темп замедления осевого вращения Земли со времен эпохи мастодонтов и саблезубых кошек.

Фундаментальной причиной процесса выступает глобальное перераспределение масс. Деградация полярных ледниковых щитов приводит к перемещению колоссальных объемов воды в экваториальные широты. Концентрация массы в этой зоне создает инерционный эффект, препятствующий вращению планеты.

Подъем уровня океана замедляет вращение Земли с рекордной за миллионы лет скоростью

Фото: NASA

Для реконструкции палеоклиматических изменений исследователи изучили химический состав ископаемых фораминифер — древних одноклеточных морских организмов. Эти данные в сочетании с инновационным физико-информированным ИИ-моделированием (PIDM) позволили восстановить хронологию изменения продолжительности суток на протяжении миллионов лет.

Раковины фораминифер, чей химический профиль служит индикатором колебаний уровня моря. Фото: ETH Zurich

Несмотря на то что изменения измеряются долями секунды, они имеют критическое значение для работы прецизионных систем, таких как спутниковая навигация и оборудование для астрономических наблюдений. И хотя 4 июля 2024 года был зафиксирован кратковременный рекорд ускорения Земли, долгосрочный вектор последних десятилетий указывает на устойчивую тенденцию к замедлению.

Эксперты полагают, что к концу XXI века антропогенное воздействие на климат может стать более значимым фактором влияния на вращение планеты, чем «лунное приливное торможение», традиционно считавшееся основной силой децелерации.

В заключение авторы работы указывают на необходимость учета данных геодинамических сдвигов при планировании будущих космических миссий и эксплуатации глобальных навигационных сетей, а также призывают к углубленному мониторингу последствий климатического кризиса для фундаментальных физических процессов Земли.

 

Источник: iXBT

Читайте также