<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.web.ru/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Геохимический цикл углерода - История изменений</title>
		<link>https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:31:32 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Bychkov Kirill в 15:57, 23 октября 2006</title>
			<link>https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;diff=6143&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Версия 15:57, 23 октября 2006&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 178:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 178:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;== См. также ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;== См. также ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* [[Поздне-палеоценовый термальный максимум]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* [[Климат]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* [[Изотопы углерода]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;* [[Стохастический резонанс]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{nosources}}&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Геохимия]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Геохимия]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Углерод]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Углерод]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Климат]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Климат]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2026-04-10 07:54:50 --&gt;
&lt;!-- diff cache key database:diff:version:1.11a:oldid:5228:newid:6143 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 15:57:47 GMT</pubDate>			<dc:creator>Bychkov Kirill</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Stepanov:&amp;#32;мой текст из википедии</title>
			<link>https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;diff=5228&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;мой текст из википедии&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Геохимический цикл углерода''' — это комплекс процессов переносящих углерод между различными [[Геохимический резервуар|геохимическими резервуарами]]. В истории Земли углеродный цикл менялся весьма значительно, эти изменения были как и медленные постепенные изменения, так и резкие катастрофические события. Важнейшую роль в круговороте углерода играли и играют живые организмы. В различных формах углерод присутствует во всех оболочках Земли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Геохимический цикл углерода имеет несколько важных особенностей:&lt;br /&gt;
* Разные процессы контролировали углеродный цикл на разных промежутках времени&lt;br /&gt;
* Резкие, катастрофические изменения цикла углерода играли ключевую роль в эволюции углеродного цикла в истории Земли.&lt;br /&gt;
* Геохимический цикл углерода всегда происходит через [[Атмосфера|атмосферу]] и [[Гидросфера|гидросферу]]. Тем самым, даже самые глубинные процессы могут влиять на [[Окружающая среда|окружающую среду]] и [[Биосфера|биосферу]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Геохимическая запись углеродного цикла изучена неравномерно в геологической шкале времён. Наиболее полно в этот отношении изучен[[ четвертичный период]], самый недавний и кратчайший геологический период, так как с одной стороны история углеродного цикла в нём наиболее полно зафиксирована ледниками Арктики и Антарктики. С другой стороны в это время происходили значительные изменения углеродного цикла, и они неразрывно связаны с климатическими изменениями.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При изучении изменений в геохимических циклах элементов необходимо учитывать временной масштаб явлений. Одни процессы могут привносить малозаметные изменения, которые на длительных геологических промежутках времени становятся решающими. Иные изменения могут носить катастрофический характер, и происходить за очень короткие времена. При этом понятие времени характеристики «долго» и «медленно» в этом контексте относительны. Примером, несомненно, мгновенного в геологической шкале времени события в геохимическом цикле углерода является плиоценовый термальный максимум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Формы углерода ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Углерод присутствует в природе в нескольких основных формах:&lt;br /&gt;
* восстановленная форма в виде [[Метан|метан]]а и других [[Углеводороды|углеводородов]] он содержится в [[Мантия Земли|мантии]], [[Земная кора|коре]], [[Атмосфера|атмо]]- и [[Гидросфера|гидросфере]]&lt;br /&gt;
* в нейтральном состоянии в виде [[графит]]а, [[алмаз]]а и [[карбид]]а в коре и мантии&lt;br /&gt;
* в окисленной форме в виде [[Углекислый газ|углекислого газа]], [[Карбонаты|карбонатов]] и примеси в силикатах в мантии, коре и атмо- и гидросфере&lt;br /&gt;
* в виде сложных биоорганических соединений углерод сосредоточен в [[Биосфера|биосфере]], [[Почва|почве]], и океане.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перенос углерода между различными [[Геохимический резервуар|геохимическими резервуарами]] осуществляется через атмосферу и моровой океан. При этом углерод в атмосфере находится в виде углекислого газа и метана.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Углерод в атмосфере ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В атмосфере углерод содержится в виде углекислого газа, угарного газа, метана и некоторых других углеводородов. Содержание СО2 сейчас составляет ~0.04 % (увеличилось на 31 %, по сравнению с доиндустриальной эпохой), метана ~1.7 [[ppm]] (увеличился на 149 %), на два порядка меньше, чем СО2; содержание СО ~0.1 [[ppm]]. Метан и углекислый газ обладают [[парниковый эффект|парниковым эффектом]], угарный газ такого влияния не оказывает.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для атмосферных газов применяется понятие '''время жизни газа в атмосфере''', это время за которое в атмосферу поступает столько же газа, сколько его содержится в атмосфере. Время жизни метана оценивается в 10-14 лет, а время жизни углекислого газа оценивается в 3-5 лет. СО окисляется до СО2 за несколько месяцев.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Метан поступает в атмосферу в результате анаэробного разложения растительных остатков. Основными источниками поступления метана в современную атмосферу являются болота и тропические леса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная атмосфера содержит большое количество кислорода, и метан в ней быстро окисляется. Таким образом, сейчас доминирующем циклом является кругооборот CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, однако в ранней истории Земли ситуация была принципиально иной и метановый цикл доминировал, а углекислотный имел подчинённое значение. Углекислый газ атмосферы является источником углерода для других приповерхностных геосфер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Углерод в океане ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Океан является исключительно важным резервуаром углерода. Общее количество элемента в нем в 100 раз больше чем содержится в атмосфере. Океан через поверхность может обмениваться с углекислым газом с атмосферой, и посредством осаждения и растворения карбонатов с осадочным чехлом Земли. Растворенный в океане углерод существует в трех основных формах:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* неорганический углерод&lt;br /&gt;
** растворённый CO2&lt;br /&gt;
** HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
** CO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
* органический углерод, сосредоточенный в океанических организмах&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидросферу можно разделить на три геохимических резервуара: приповерхностный слой, глубокие воды и слой реактивных морских осадков, способных к обмену углекислотой с водой. Эти резервуары различаются по времени отклика на внешние изменения углеродного цикла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Углерод в коре ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Содержание углерода в земной коре составляет порядка 0.27 %. С началом индустриальной эпохи челолвечество стало извлекать углерод из этого резервуара и переводить его в атмосферу. Ещё академик Вернадский сравнивал этот процесс с мощной геологической силой, подобной эрозии или вулканизму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Резервуары углерода ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассмотрение углеродного цикла имеет смысл начать с оценок количества углерода сосредоточенного в различных земных резервуарах. При этом мы будем рассматривать состояние системы на 1850 год, до начала [[Индустриальная эра|индустриальной эры]], когда начались массовые выбросы в атмосферу продуктов сжигания ископаемого топлива.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В атмосфере находится не много углерода по сравнению с океаном и земной корой, но углекислый газ атмосферы очень активен, он является строительным материалом для земной биосферы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Метан не стабилен в современной окислительной атмосфере, в верхних слоях атмосферы при участии гидроксил ионов он реагирует с кислородом, образуя всё тот же углекислый газ и воду. Основными производителями метана являются анаэробные бактерии, перерабатывающие образовавшуюся в результате фотосинтеза органику. Большая часть метана поступает в атмосферу из болот.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для газов атмосферы введено понятие времени жизни, это то время, за которое в атмосферу поступает масса газа равная массе этого газа в атмосфере. Для СО2 время жизни оценивается в 5 лет. Как это не странно, но время жизни неустойчивого в атмосфере метана значительно больше — порядка 15 лет. Дело в том, что атмосферный углекислый газ участвует в исключительно активном кругообороте с наземной биосферой и мировым океаном, в то время как метан в атмосфере только разлагается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;standard&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Представительные оценки количества углерода в различных геологических резервуарах для доиндустриальной эпохи (до 1750 года).&lt;br /&gt;
!Резервуар || количество углерода в мегатоннах С&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Атмосфера]] || 590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Океан]] || (3.71 — 3.9)*10&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| поверхностный слой, неорганический углерод || 700—900&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| глубокие воды, неорганический углерод || 35600 — 38000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| весь биологический углерод океанов || 685—700&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Пресноводная биота || 1 — 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|наземная биота и почвы || 2000—2300&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[растения]] || 500—600&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Почва|почвы]]||1500 — 1700&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Морские осадки способные к &amp;lt;br /&amp;gt; обмену углеродом с океанической водой || 3000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| неорганические, главным образом [[Карбонаты|карбонатные]] осадки || 2500&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| органические осадки || 650&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Земная кора|Кора]] || (7.78 — 9.0)*10&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| осадочные карбонаты || 6.53*10&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| органический углерод || 1.25*10&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Мантия Земли|Мантия]] || 3.24*10&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ресурсы]] и [[резервы]] [[Ископаемое топливо|ископаемого топлива]] || (7.78 — 9.0)*10&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Нефть]] || 636—842&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Природный газ]] || 483—564&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Уголь]] || (3.10 — 4.27)*10³&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Потоки углерода между резервуарами ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;standard&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ потоки между резервуарами&lt;br /&gt;
|Потоки&lt;br /&gt;
| мега тон в год&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| захоронение карбонатов&lt;br /&gt;
| 0.13-0.38&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| захоронение органического углерода&lt;br /&gt;
| 0.05-0.13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Речной снос в океаны, растворённый неорганический углерод&lt;br /&gt;
|0.39-0.44&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Речной снос в океаны, весь органический углерод&lt;br /&gt;
| 0.30-0.41&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Вынос реками растворённого органического углерода&lt;br /&gt;
| 0.21-0.22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Вынос реками органического углерода в виде частиц&lt;br /&gt;
| 0.17-0.30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Вулканизм&lt;br /&gt;
| 0.04-0.10&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|вынос из мантии&lt;br /&gt;
| 0.022-0.07&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изменения углеродного цикла ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Докембрийская история ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На самых ранних этапах развития земли, атмосфера была восстановительной, и содержание метана и углекислого газа было значительно выше, чем сейчас. Эти газы обладают значительным парниковым эффектом, и этим объясняют [[Парадокс слабого молодого Солнца]], который заключается в расхождении оценок древней светимости солнца, и наличии воды на поверхности планеты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В протерозое произошло кардинальное изменение углеродного цикла, от круговорота метана, к углекислотному циклу. Фотосинтезирующие бактерии начали производить кислород, который первоначально расходовался на окисление атмосферных углеводородов, железа растворенного в океанах и других восстановленных фаз. Когда эти ресурсы были исчерпаны, содержание кислорода в атмосфере стало увеличиваться. При этом содержание парниковых газов атмосфере уменьшилось и началось протерозойская ледниковая эра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Протерозойская ледниковая эра, произошедшая, на границе протерозоя и венда, была одним из сильнейших оледенений в истории Земли. [[Палеомагнетизм|Палеомагнитные]] данные свидетельствуют, что в то время большая часть [[континент]]альных блоков коры были расположены в экваториальных широтах и почти на всех них установлены следы оледенения. В протерозойской ледниковой эпохе было несколько оледенений, и все они сопровождались значительными изменениями изотопного состава углерода осадочных пород. С началом оледенения углерод отложений приобретает резко облегченный состав, считается, что причина этого изменения в массовом вымирании морских организмов, которые избирательно поглощаю легкий изотоп углерода. В межледниковые периоды происходило обратное изменение изотопного состава, из-за бурного развития жизни, которая накапливала значительную часть легкого изотопа углерода, и увеличивала отношение &amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;C/&amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C в морской воде.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае протерозойского оледенения, предполагается, что причиной отступления ледников (вообще говоря, оледенение устойчиво, и без дополнительных факторов может существовать неограниченно долго) могли быть вулканические эмиссии парниковых газов атмосферу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Фанерозой ===&lt;br /&gt;
[[Изображение:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png|thumb|300px| Оценки содержания диоксида углерода в атмосфере в фанерозое и расчеты по различным геохимическим моделям.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В [[Фанерозой|фанерорзое]] атмосфера содержала значительное количество кислорода и имела окислительный характер. Преобладающим был углекислотный цикл кругооборота углерода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прямые данные о до четвертичных концентрациях углерода в атмосфере и океане отсутствуют. Историю углеродного цикла в это время можно проследить по изотопному составу углерода в осадочных породах и их относительной распространённости. Из этих данных следует, что в фанерозое углеродный цикл испытывал долгопериодические изменения, которые коррелирут с эпохами [[Орогения|горообразования]]. Во время активации тектонических движений отложение карбонатных пород усиливается и его изотопный состав становится более тяжёлым, что соответствует увеличению сноса углерода из корового источника, содержащего в основном утяжелённый углерод. Поэтому считается, что основные изменения углеродного цикла происходили из-за усиления эрозии континентов в результате горообразования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Четвертичный период ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
История изменения содержания СО&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; и СН4 в атмосфере в четвертичном периоде известна относительно хорошо из изучения покровных ледников [[Гренландия|Гренландии]] и [[Антарктида|Антарктиды]] (в ледниках зафиксирована история примерно 400 тыс. лет), лучше, чем для какого либо периода истории Земли. Четвертичный период отличается от других геологических периодов цилическими эпохами оледенений и пежледниковых периодов. Эти изменения климата чётко коррелированны с изменениями углеродного цикла. Однако даже в этом наиболее изученном случае нет полной ясности в причинах циклических изменений и связи геохимических изменений с климатическими.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Четвертичный период ознаменовался четырьмя следовавшими друг за другом оледенениями. Атмосферное содержание СО&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; и СН&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; менялось согласованно с вариациями температуры и между собой. При этом из этой палеоклиматической записи следуют следующие наблюдения:&lt;br /&gt;
# Все четвертичные оледенения происходят с периодом около 100 тыс. лет, по очень схожему сценарию.&lt;br /&gt;
# Каждый ледниковый период сопровождается понижением атмосферной концентрации СО&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; и СН&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; (характерные содержания 200 и 400 соответственно)&lt;br /&gt;
# Межледниковые периоды начитаются резким, в геологическом масштабе мгновенным, увеличением концентраций СО&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; и СН&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Во время межледниковых периодов между северным и южным полушарием существует градиент концентраций СН&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;. составы воздуха полученные ледников Гренландии систематически больше антарктических на 40 — 50 ппмв. Во время ледниковых эпох концентрация метана в обоих полушариях падает и выравнивается.&lt;br /&gt;
# Во время ледниковых периодов уменьшается содержание лёгкого изотопа углерода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Некоторые из этих фактов могут быть объяснены современной наукой, но вопрос причинно следственных связей, несомненно, пока не имеет ответа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Развитие оледенения приводит уменьшению площади и массы наземной биосферы. Так как все растения избирательно поглощают из атмосферы лёгкий изотоп углерода, то при наступлении ледников весь этот облегчённый углерод поступает в атмосферу, а через неё и в океан. Исходя из современной массы наземной биосферы, её среднего изотопного состава и аналогичных данных об океане и атмосфере и зная изменение изотопного состава океана в время ледниковых периодов из останков морских организмов может быть рассчитано изменения массы наземной биосферы во время ледниковых периодов. Такие оценки были проведены и составили 400 тон по сравнению с современной массой. Таким образом было объяснено изменение изотопного состава углерода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все четвертичные оледенения больше развивались в северном полушарии, где есть большие континентальные просторы. В южном полушарии преобладают океаны и там почти полностью отсутствуют обширные болота — источники метана. Болота сосредоточены с тропическом поясе и северном бореальном поясе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Развитие оледенения приводит к уменьшению северных болот — одного из основных источников метана (и в то же время поглотителей СО&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;). Поэтому во время межледниковых периодов, когда площадь болот максимальна в Северном полушарии концентрация метана больше. Этим объясняется наличие градиента концентраций метана между полушариями в межледниковые периоды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Антропогенное влияние на углеродный цикл ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Деятельность людей привнесла новые изменения в цикл углерода. С началом индустриальной эры люди стали всё в возрастающем количестве сжигать ископаемое топливо: уголь, нефть и газ, накопленные за миллионы лет существования Земли. Человечество привнесло значительные изменения в землепользовании: вырубило леса, осушило болота, и затопило прежде сухие земли. Но вся история планеты состоит из грандиозных событий, поэтому, говоря о изменении углеродного цикле человеком необходимо соразмерять масштабы и продолжительность этого воздействия с событиями в прошлом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1850 года концентрация СО2 в атмосфере увеличилась на 31 %, а метана на 149 %. За это время в результате сжигания ископаемого топлива&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Поздне-палеоценовый термальный максимум]]&lt;br /&gt;
* [[Климат]]&lt;br /&gt;
* [[Изотопы углерода]]&lt;br /&gt;
* [[Стохастический резонанс]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{nosources}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геохимия]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Углерод]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Климат]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:50:02 GMT</pubDate>			<dc:creator>Stepanov</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0</comments>		</item>
	</channel>
</rss>