Período Quente do Piacenziano Médio

O Período Quente do Piacenziano Médio (mPWP) (conhecido como Período Quente do Plioceno Médio até 2009), ou Máximo Térmico do Plioceno, foi um intervalo de clima quente durante a época do Plioceno, que durou de 3,3 a 3,0 milhões de anos atrás (Ma).[1]

Anomalia anual da temperatura da superfície do mar reconstruída no Plioceno Médio
δ18O Benthic foraminifera 0–7 Ma

A temperatura média global no Plioceno médio era de 2 a 3 °C mais alta do que a atual,[2] o nível global do mar era 25 metros mais alto,[3] e a camada de gelo do Hemisfério Norte era efêmera antes do início da extensa glaciação sobre a Groenlândia, que ocorreu no Plioceno tardio por volta de 3 Ma.[4] A precipitação global aumentou levemente em 0,09 mm/ano, de acordo com as simulações do CCSM4.[5] Assim como durante a glaciação quaternária [en], houve ciclos glaciais-interglaciais durante o mPWP e esse não foi um intervalo climático uniforme e estável.[6]

A temperatura média anual do interior oriental do Alasca era cerca de 7 a 9 °C maior do que a atual de -6,4 °C.[7] A influência da Monção de Verão do Leste Asiático (EASM) não se estendia tanto para o interior do Leste Asiático quanto hoje, causando um clima muito mais seco no Planalto de Loess chinês em relação aos dias atuais.[8] Na Bacia de Nihewan, um clima estável e quente predominou de 3,58 Ma a 3,31 Ma. De 3,31 Ma a 3,10 Ma, o calor continuou, mas com maior instabilidade, com três grandes eventos de resfriamento ocorrendo durante esse intervalo. Após 3,10 Ma, o clima da região esfriou significativamente.[9]

 
Terreno reconstruído do Plioceno Médio e elevação da camada de gelo

A concentração de dióxido de carbono durante o Plioceno Médio foi estimada em cerca de 400 ppmv a partir da relação 13C/12C em matéria orgânica marinha[10] e da densidade estomática de folhas fossilizadas,[11] embora tenham sido fornecidas estimativas mais baixas entre 330 e 394 ppm ao longo de todo o mPWP e 391 ppm no interglacial KM5c, durante a fase mais quente do mPWP.[12]

Comparação com o aquecimento global atual

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Biomas do Plioceno

O mPWP é considerado um possível análogo do clima futuro.[13][14] A intensidade da luz solar que atinge a Terra, a geografia global e as concentrações de dióxido de carbono eram semelhantes às atuais. Além disso, muitas espécies do Plioceno médio ainda existem, o que ajuda a calibrar os indicadores [en] de paleotemperatura. As simulações de modelos do clima do Plioceno médio produzem condições mais quentes nas latitudes médias e altas, até 10 a 20 °C mais quentes do que hoje acima de 70°N. Elas também indicam pouca variação de temperatura nos trópicos. Os biomas baseados em modelos são, em geral, consistentes com os dados paleobotânicos do Plioceno, que indicam um deslocamento para o norte da tundra e da taiga e uma expansão da savana e da floresta de clima quente na África e na Austrália.[15] O aumento da intensidade dos ciclones tropicais durante o mPWP foi citado como evidência de que a intensificação dessas tempestades ocorrerá à medida que o aquecimento global antropogênico continuar.[16]

Ver também

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Referências

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  1. Scotese, Christopher R.; Song, Haijun; Mills, Benjamin J. W.; van der Meer, Douwe G. (1 de abril de 2021). «Phanerozoic paleotemperatures: The earth's changing climate during the last 540 million years». Earth-Science Reviews (em inglês). 215. 103503 páginas. Bibcode:2021ESRv..21503503S. doi:10.1016/j.earscirev.2021.103503. Consultado em 13 de setembro de 2023 – via Elsevier Science Direct 
  2. Robinson, M.; Dowsett, H. J.; Chandler, M. A. (2008). «Pliocene role in assessing future climate impacts» (PDF). Eos (em inglês). 89 (49): 501–502. Bibcode:2008EOSTr..89..501R. doi:10.1029/2008EO490001. Arquivado do original (PDF) em 22 de outubro de 2011 
  3. Dwyer, G. S.; Chandler, M. A. (2009). «Mid-Pliocene sea level and continental ice volume based on coupled benthic Mg/Ca palaeotemperatures and oxygen isotopes» (PDF). Philosophical Transactions of the Royal Society A (em inglês). 367 (1886): 157–168. Bibcode:2009RSPTA.367..157D. PMID 18854304. doi:10.1098/rsta.2008.0222. hdl:10161/6586 . Arquivado do original (PDF) em 21 de outubro de 2011 
  4. Bartoli, G.; et al. (2005). «Final closure of Panama and the onset of northern hemisphere glaciation». Earth and Planetary Science Letters (em inglês). 237 (1–2): 33–44. Bibcode:2005E&PSL.237...33B. doi:10.1016/j.epsl.2005.06.020  
  5. Rosenbloom, N. A.; Otto-Bliesner, B. L.; Brady, E. C.; Lawrence, P. J. (26 de abril de 2013). «Simulating the mid-Pliocene Warm Period with the CCSM4 model». Geoscientific Model Development (em inglês). 6 (2): 549–561. Bibcode:2013GMD.....6..549R. ISSN 1991-9603. doi:10.5194/gmd-6-549-2013 . Consultado em 26 de abril de 2024 
  6. Prescott, Caroline L.; Haywood, Alan M.; Dolan, Aisling M.; Hunter, Stephen J.; Pope, James O.; Pickering, Steven J. (15 de agosto de 2014). «Assessing orbitally-forced interglacial climate variability during the mid-Pliocene Warm Period». Earth and Planetary Science Letters (em inglês). 400: 261–271. Bibcode:2014E&PSL.400..261P. doi:10.1016/j.epsl.2014.05.030. Consultado em 26 de abril de 2024 – via Elsevier Science Direct 
  7. Ager, Thomas A.; Matthews, John V.; Yeend, Warren (janeiro de 1994). «Pliocene terrace gravels of the ancestral Yukon River near Circle, Alaska: Palynology, paleobotany, paleoenvironmental reconstruction and regional correlation». Quaternary International (em inglês). 22-23: 185–206. doi:10.1016/1040-6182(94)90012-4. Consultado em 23 de outubro de 2024 – via Elsevier Science Direct 
  8. Wang, Baiyu; Jia, Jia; Fan, Yijiao; Wang, Qiang; Chen, Qu (20 de maio de 2024). «Weak East Asian summer monsoon during the high atmospheric CO2 middle Pliocene period: Evidenced by red clay record on the Chinese Loess Plateau». Quaternary International (em inglês). 692: 21–27. doi:10.1016/j.quaint.2024.03.007. Consultado em 23 de outubro de 2024 – via Elsevier Science Direct 
  9. Liu, Chaofei; Zhang, Zhen; Li, Yuecong; Wang, Yong; Dong, Jin; Chi, Zhenqing; Cao, Yihang; Zhang, Lei (1 de setembro de 2023). «Geochemical characterization evidence for the climate variability of the Mid-Pliocene warm period in the Nihewan Basin, North China». Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (em inglês). 625. 111668 páginas. doi:10.1016/j.palaeo.2023.111668. Consultado em 23 de outubro de 2024 – via Elsevier Science Direct 
  10. Raymo, M. E.; Grant, B.; Horowitz, M.; Rau, G. H. (1996). «Mid-Pliocene warmth: Stronger greenhouse and stronger conveyor». Marine Micropaleontology (em inglês). 27 (1–4): 313–326. Bibcode:1996MarMP..27..313R. doi:10.1016/0377-8398(95)00048-8 
  11. Kurschner, W. M.; van der Burgh, J.; Visscher, H.; Dilcher, D. L. (1996). «Oak leaves as biosensors of late Neogene and early Pleistocene paleoatmospheric CO2 concentration». Marine Micropaleontology (em inglês). 27 (1–4): 299–312. Bibcode:1996MarMP..27..299K. doi:10.1016/0377-8398(95)00067-4 
  12. De la Vega, Elwyn; Chalk, Thomas B.; Wilson, Paul A.; Bysani, Ratna Priya; Foster, Gavin L. (9 de julho de 2020). «Atmospheric CO2 during the Mid-Piacenzian Warm Period and the M2 glaciation». Scientific Reports (em inglês). 10 (1): 11002. Bibcode:2020NatSR..1011002D. PMC 7347535 . PMID 32647351. doi:10.1038/s41598-020-67154-8 
  13. Burke, K. D.; Williams, J. W.; Chandler, M. A.; Haywood, A. M.; Lunt, D. J.; Otto-Bliesner, B. L. (26 de dezembro de 2018). «Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (em inglês). 115 (52): 13288–13293. Bibcode:2018PNAS..11513288B. ISSN 0027-8424. PMC 6310841 . PMID 30530685. doi:10.1073/pnas.1809600115  
  14. Haywood, Alan M.; Dowsett, Harry J.; Dolan, Aisling M. (16 de fevereiro de 2016). «Integrating geological archives and climate models for the mid-Pliocene warm period». Nature Communications (em inglês). 7 (1). 10646 páginas. Bibcode:2016NatCo...710646H. ISSN 2041-1723. PMC 4757764 . PMID 26879640. doi:10.1038/ncomms10646 
  15. Salzmann, U.; Haywood, A. M.; Lunt, D. J. (2009). «The past is a guide to the future? Comparing Middle Pliocene vegetation with predicted biome distributions for the twenty-first century». Philosophical Transactions of the Royal Society A (em inglês). 367 (1886): 189–204. Bibcode:2009RSPTA.367..189S. PMID 18854302. doi:10.1098/rsta.2008.0200 
  16. Yan, Qing; Wei, Ting; Korty, Robert L.; Kossin, James P.; Zhang, Zhongshi; Wang, Huijun (15 de novembro de 2016). «Enhanced intensity of global tropical cyclones during the mid-Pliocene warm period». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (em inglês). 113 (46): 12963–12967. Bibcode:2016PNAS..11312963Y. ISSN 0027-8424. PMID 27799528. doi:10.1073/pnas.1608950113