Международная группа ученых под руководством профессоров Ан Чжишэна и Чжоу Вэйцзяня из Института наук о Земле Китайской академии наук совершила прорыв в понимании древних климатических изменений Таримской впадины. Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, раскрывают причины засушливости региона в период среднего голоцена.

Таримская впадина, где располагается пустыня Такла-Макан – вторая по величине песчаная пустыня в мире, характеризуется экстремально засушливым климатом. Годовое количество осадков здесь не превышает 50 мм, причем большая их часть выпадает в летние месяцы.
Исследователи проанализировали климатические изменения за последние 8000 лет, сосредоточив внимание на периоде среднего голоцена (8200-4200 лет назад). Для получения точных данных ученые использовали высокоточное датирование и комплексный анализ климатических индикаторов, включая размер частиц, геохимические элементы и изотопы, полученные из лёссовых отложений в центральной части гор Куньлунь.
Ключевым открытием стало установление связи между засушливостью среднего голоцена и смещением субтропического западного струйного течения к полюсу. Это привело к сокращению количества осадков в окружающих горных хребтах и уменьшению стока в нижнем течении рек.
Исследование выявило парадоксальное явление: несмотря на общую засушливость, в этот период наблюдалось увеличение количества летних дождей. Это объясняется тем, что смещение западного струйного течения к северу позволило тропической влаге проникать в Таримскую впадину.
Ученые установили, что меридиональное смещение западного струйного течения было вызвано изменениями температурных градиентов в средних и высоких широтах во время бореального лета. Этот процесс оказался ключевым фактором, определяющим доступность воды в Таримской впадине.
Взаимодействие этих климатических механизмов с азиатским летним муссоном создало сложную систему гидрологических и климатических процессов. Полученные данные позволяют лучше понять динамику климата в гиперзасушливых регионах и прогнозировать будущие изменения в условиях глобального потепления.

Изображение носит иллюстративный характер
Таримская впадина, где располагается пустыня Такла-Макан – вторая по величине песчаная пустыня в мире, характеризуется экстремально засушливым климатом. Годовое количество осадков здесь не превышает 50 мм, причем большая их часть выпадает в летние месяцы.
Исследователи проанализировали климатические изменения за последние 8000 лет, сосредоточив внимание на периоде среднего голоцена (8200-4200 лет назад). Для получения точных данных ученые использовали высокоточное датирование и комплексный анализ климатических индикаторов, включая размер частиц, геохимические элементы и изотопы, полученные из лёссовых отложений в центральной части гор Куньлунь.
Ключевым открытием стало установление связи между засушливостью среднего голоцена и смещением субтропического западного струйного течения к полюсу. Это привело к сокращению количества осадков в окружающих горных хребтах и уменьшению стока в нижнем течении рек.
Исследование выявило парадоксальное явление: несмотря на общую засушливость, в этот период наблюдалось увеличение количества летних дождей. Это объясняется тем, что смещение западного струйного течения к северу позволило тропической влаге проникать в Таримскую впадину.
Ученые установили, что меридиональное смещение западного струйного течения было вызвано изменениями температурных градиентов в средних и высоких широтах во время бореального лета. Этот процесс оказался ключевым фактором, определяющим доступность воды в Таримской впадине.
Взаимодействие этих климатических механизмов с азиатским летним муссоном создало сложную систему гидрологических и климатических процессов. Полученные данные позволяют лучше понять динамику климата в гиперзасушливых регионах и прогнозировать будущие изменения в условиях глобального потепления.