Аннотация:
Данные изотопно-кислородного состава ледяных кернов Гренландии составляют одну из основ изотопной геохронологии и климатостратиграфии неоплейстоцена и голоцена (Petite et al., 1999; Rasmussen et al., 2008, 2014; Cheng et al., 2019). Отмечается отсутствие связи δ18О ледяных кернов с изменением характеристик солярного климата (среднее по модулю значение коэффициента корреляции составляет 0,087). Не выявлена заметная связь δ18О ледяных кернов между отдельными скважинами Гренландии. Таким образом, анализируемые изотопные профили ледяных кернов Гренландии в рассматриваемом диапазоне времени не обладают чувствительностью к изменениям радиационного и теплового режима Северного полушария (Федоров и др., 2026). Найденные для настоящего времени эффекты изотопного фракционирования (Dansgaard et al., 1973) и связи изотопно-кислородного состава атмосферных осадков с температурой, в ледяных кернах не сохраняются из-за процессов массообмена в леднике, условий активной гидродинамики (послойное движение, образование и закрытие трещин) и процессов ледового диагенеза (Федоров, 2025; Федоров и др., 2026). В связи с этим для определения климатической информативности показателя δ18О в масштабах голоцена представляется актуальным хронологическое сопоставление данных δ18О ледяного керна NGRIP (Гренландия) с известными климатическими событиями в масштабах голоцена. В результате проведенного сравнения определена графическая фиксация в изотопно-кислородном составе ледяного керна NGRIP активной фазы деградации последнего оледенения в Европе и Северной Америке. В тоже время, в изотопном составе ледяного керна NGRIP отсутствуют отклики на масштабные события голоцена: средневековый (малый) оптимум голоцена и Малый ледниковый период. Также отсутствует проявление в динамике δ18О ледяного керна NGRIP экстремумов летней интенсивности в Северном полушарии в цикле климатической прецессии, которой определяется основная дисперсия в вековых вариациях приходящей солнечной радиации – основного источника тепла на Земле. В связи с этим утверждение о том, что показатель δ18О может быть основой геохронологии и климатостратиграфии и палеотермометром не представляется убедительным, поскольку оно базируется только на графической синхронизации с одним из трех рассмотренных масштабных событий.
Ключевые слова:
солярный климат, Гренландия, ледовые керны, изотопный состав, корреляционный анализ, интенсивность облучения, меридиональный градиент инсоляции, инсоляционная сезонность, многолетние изменения, межгодовые изменения
Abstract:
Data from the isotopic oxygen composition of Greenland ice cores form one of the foundations of isotopic geochronology and climate stratigraphy of the Neopleistocene and Holocene (Petite et al., 1999; Rasmussen et al., 2008, 2014; Cheng et al., 2019). There is a noted lack of correlation between δ18O of ice cores and changes in the characteristics of solar climate (the average absolute value of the correlation coefficient is 0.087). No significant correlation of δ18O of ice cores has been found between individual boreholes in Greenland. Thus, the analyzed isotopic profiles of Greenland ice cores in the considered time range do not demonstrate sensitivity to changes in the radiative and thermal regime of the Northern Hemisphere (Fedorov et al., 2026). The effects of isotopic fractionation found for the present time (Dansgaard et al., 1973) and the relationship of the isotopic oxygen composition of atmospheric precipitation with temperature are not preserved in the ice cores due to mass exchange processes in the glacier, active hydrodynamic conditions (layered movement, formation and closure of cracks), and ice diagenesis processes (Fedorov, 2025; Fedorov et al., 2026). In this regard, to determine the climatic informative value of the δ18O indicator on a Holocene scale, it seems relevant to chronologically compare the δ18O data of the NGRIP ice core (Greenland) with known climatic events in the Holocene. As a result of the conducted comparison, a graphical fixation of the isotopic oxygen composition of the NGRIP ice core during the active phase of the last deglaciation in Europe and North America was identified. At the same time, the isotopic composition of the NGRIP ice core lacks responses to large-scale Holocene events: the Medieval Warm Period (Little Optimum) and the Little Ice Age. There is also no manifestation in the dynamics of δ18O of the NGRIP ice core of extremes in summer intensity in the Northern Hemisphere in the cycle of climatic precession, which defines the main dispersion in centennial variations of incoming solar radiation—the primary source of heat on Earth. Therefore, the assertion that the δ18O indicator can serve as a basis for geochronology and climate stratigraphy and as a paleothermometer does not appear convincing, as it is based solely on graphical synchronization with one of the three discussed large-scale events.
Keywords:
solar climate, Greenland, ice cores, isotopic composition, correlation analysis, radiation intensity, meridional insolation gradient, insolation seasonality, interannual changes, long-term changes