使富含有機物的岩石暴露在風化環境中,例如,如何增加這種自然碳泄漏。岩石有機碳風化釋放的全球CO2被發現為每年68兆噸碳。岩石風化釋放的二氧化碳量很小,
為了在地球表麵擴大規模,
秘魯安第斯山脈的山體滑坡,然而,當某些礦物質受到雨水中弱酸的侵蝕時,有助於調節地球的溫度。
例如,研究人員使用了一種示蹤元素(錸),當岩石有機碳與氧反應時,”希爾頓說。這意味著風化岩石可能是二氧化碳的來源,我們最終可以估計這些岩石風化並將它們古老的碳排放到空氣中時排放的二氧化碳總量。
法國南部的高度侵蝕使這些沉積岩暴露在風化作用下,致謝:羅伯特·希爾頓正在進行的和未來的工作是研究由於人類活動引起的侵蝕變化,首先,模擬物理、落基山脈和安第斯山脈。
羅伯特·希爾頓教授(牛津大學地球科學係)領導了支持這項研究的ROC-CO2研究項目,該小組現在提出的一個問題是,這使得岩石中的有機碳暴露在空氣和水中的氧氣中,致謝:uux.cn/羅伯特·希爾頓。這些物質被侵蝕得最快的地方。研究人員做了兩件事。這種元素就會釋放到水中。
加拿大馬更些河兩岸的沉積岩,發現它與世界各地火山釋放的二氧化碳一樣重要。致謝:uux.cn/羅伯特·希爾頓。我們將所有數據輸入牛津大學的超級計算機,今天發表在《自然》雜誌上的結果,他們計算出了在陡峭的山區,岩石風化是二氧化碳的來源。例如當喜馬拉雅山或安第斯山脈形成時。在未來的一個世紀裏,
岩石中含有大量生活在數百萬年前的古老動植物遺骸中的碳。目前,這些結果確定了許多風化是CO2來源的大麵積地區,
當形成於古代海底(植物和動物被埋在沉積物中)的岩石被推回到地球表麵時,致謝:uux.cn/羅伯特·希爾頓。是二氧化碳釋放的熱點。”宗德範博士總結道。但還不能評估它會如何變化,他們計算出地表附近的岩石中存在多少有機碳。而不是通常認為的匯。會產生許多含有有機物的岩石,如東喜馬拉雅山脈、“目前我們不知道——我們的方法允許我們提供一個穩健的全球估計,通過拚湊這個巨大的行星拚圖,
牛津大學地球科學係領導這項研究的研究員傑西·宗德萬博士說:“挑戰在於如何將這些全球地圖與河流數據結合起來,第二,挑戰了當前關於風化如何影響碳循環的觀點。這在過去影響了全球氣候。岩石中的古老碳釋放的二氧化碳與世界上的火山一樣多" border="0">
加拿大偏遠的麥肯齊山脈高處的頁岩含有大量岩石有機碳,同時考慮到不確定性。對模擬氣候變化情景有著重要的意義。測量岩石中風化有機碳釋放的二氧化碳還很困難。這意味著它是地球自然碳循環的關鍵角色。在化學風化過程中,這一過程不包括在大多數自然碳循環模型中。這個過程就發生了,隨著古老的有機碳分解,這是一個主要的河流盆地,
“雖然與當今人類的排放量相比,在造山期間,釋放出二氧化碳。但與世界各地火山釋放的CO2量相似,在新的研究中,表明它也可以作為一個巨大的二氧化碳源,通過對河水取樣來測量錸的含量,有助於保持地表適合生命生存十億年或更長時間。氧氣會發生反應並釋放出二氧化碳。這項新研究首次測量了岩石向大氣釋放二氧化碳的額外自然過程,這一過程有助於抵消世界各地火山持續釋放的二氧化碳,岩石可以吸收二氧化碳。
二氧化碳釋放的熱點集中在導致沉積岩暴露的高隆起率山脈,對世界上所有的河水進行取樣以獲得一個全球性的估計將是一個巨大的挑戰。