Несмотря на то, что Милутином Миланковичем наиболее полно сформулирована концепция, в которой смена ледниковых эпох связывается с вековыми изменениями (определяемыми астрономическими факторами) инсоляции, в её сути имеются существенные недостатки. Рассматривается проблема реалистичности рассчитанных Миланковичем значений инсоляции при упрощении им алгоритма расчётов до уровня расчётов облучения отдельных параллелей за калорические полугодия равной продолжительности. Показано, что результаты только 1/3 выполненных Миланковичем расчётов приблизительно отражают реальное облучение параллелей за полугодие. В 2/3 случаев результаты расчётов вследствие принятого им упрощения далеки от реальности. Созданная Миланковичем концепция базируется на двух известных в макромире фундаментальных физических взаимодействиях – гравитационном и электромагнитном, изменениями в которых могут определяться и глобальные изменения природной среды и условий проживания человека на Земле. Выявление имеющихся в астрономической теории изменений климата проблем может способствовать её модернизации, совершенствованию, созданию возможностей для объяснения причин современных изменений климата и прогнозирования глобальных изменений природной среды в будущем.
Перейти в оглавление выпуска:
Выпуск T. 48 № 3
Go to the issue table of contents:
Выпуск T. 48 № 3
Данные статьи
Description
DOI
10.29003/m5447.0514-7468.2026_48_3/338-348
EDN SAFLMQ
Авторы:
Authors:
Ключевые слова:
Keywords:
Страницы:
С. 338–348
С. 338–348
Скачать pdf статьи:
Download the article:
Ссылка для цитирования:
For citation:
Фёдоров В.М. Проблема «калорических» полугодий в астрономической теории изменений климата // Жизнь Земли. 2026. Т. 48, № 3. С. 338–348. DOI: 10.29003/m5447.0514-7468.2026_48_3/338-348.
Проблема «калорических» полугодий в астрономической теории изменений климата
Список литературы
- Алисов Б.П, Полтараус Б.В. Климатология. М.: Московский университет, 1974. 210 с.
- Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 351 с.
- Имбри Д., Имбри К.П. Тайны ледниковых эпох. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988. 264 с.
- Мельников В.П., Смульский И.И. Астрономическая теория ледниковых периодов: Новые приближения. Решённые и нерешённые проблемы. Новосибирск: ГЕО, 2009. 98 с.
- Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебаний климата. М.-Л.: ГОНТИ, 1939. 208 с.
- Фёдоров В.М. Проблема меридионального переноса тепла в астрономической теории климата // Геофизические процессы и биосфера. 2019. Т. 18, № 3. С. 117–128. DOI: 10.21455/GPB2019.3-8.
- Фёдоров В.М. Причины палеоклиматических изменений в неоплейстоцене Северной Евразии // Жизнь Земли. 2025. Т. 47, № 3. С. 348–358. DOI: 10.29003/m4740.0514-7468.2025_47_3/348-358.
- Фёдоров В.М. Изотопная и солярная геохронология и климатостратиграфия неоплейстоцена Северной Евразии // Геомагнетизм и аэрономия. 2025. Т. 65, № 4. С. 552–563. DOI: 10.31857/S0016794025040133.
- Фёдоров В.М., Костин А.А., Фролов Д.М. Влияние формы Земли на характеристики облучения земной поверхности // Геофизические процессы и биосфера. 2020. Т. 19, № 3. С. 119–130. DOI: 10.21455/GPB2020.3-7.
- Фёдоров В.М., Костин А.А., Фролов Д.М. Баланс транзитного облучения окружающего Землю пространства // Космические исследования. 2022. Т. 60, № 2. С. 116–124. DOI: 10.31857/S0023420622020030.
- Фёдоров В.М., Фролов Д.М., Фёдорова Е.В. Колебания уровня океана, океаническая седиментация и климатическая прецессия в интервале последних 130 тысяч лет // Жизнь Земли. 2026. Т. 48, № 1. С. 11–20. DOI: 10.29003/m5043.0514-7468.2026_48_1/11-20.
- Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.: МГУ, 2006. 582 с.
- Шараф Ш.Г., Будникова Н.А. Вековые изменения орбиты Земли и астрономическая теория колебаний климата // Труды Института теоретической астрономии АН СССР. 1969. Вып. 14. С. 48–84.
- Berger A. Long-term variation of caloric insolation resulting from the Earth’s orbital elements // Quaternary research. 1978. V. 9. P. 139–167.
- Berger A., Loutre M.F. Insolation values for the climate of the last 10 million years // Quaternary Science Reviews. 1991. V. 10. P. 297–317.
- Brouwer D., van Woerkom A.J.J. The secular variation of the orbital elements of the principal planets // Astronomical Papers. 1950. V. 13. P. 81–107.
- Hays J.D., Imbrie J., Shackleton N. Variation in the Earth’s orbit: pacemaker of the ice ages // Scince. 1976. V. 194. P. 1121–1132.
- KÖppen W., Wegener A. Die Klimate der geologischen Vorzeit. Berlin: Gebruder Bornetraeger, 1924. 256 p.
- Lagrange J.-L. Théorie des variations séculaires des éléments des planètes. Berlin: Decker, 1781. V. 5. P. 125–207.
- Laplace P.S. Traite de Mécanique Céleste. Paris: Bachelier Libraire, 1825. V. 5. 480 p.
- Laskar J., Joutel F., Boudin F. Orbital, precessional and insolation quantities for the Earth from – 20 Myr to + 10 Myr // Astronomy & Astrophysics. 1993. V. 287. P. 522–533.
- Milankovich M. Théorie mathématique des phénomènes thermique produits par la radiation solaire. Paris: Gauthier-Villars, 1920. 399 p.
- Oliveira E.D. Daily INSOLation (DINSOL-v1.0): an intuitive tool for classrooms and specifying solar radiation boundary conditions // Geoscientific Model Development. 2023. (16):2371–2390. DOI:10.5194/gmd-16-2371-2023.
- Pilgrim L. Versuch einer rechnerischen Behandlung des Eiszeitalters // Jahresheften des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. 1904. Bd. 60. P. 26–117.
- Stockwell J.N. Memoir on the secular variations of the elements of the orbits of the eight principal Planets, Mercury, Venus, The Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune: with tables of the same: together with the obliquity of the ecliptic, and the precession of the equinoxes in both longitude and right ascension. Washington: Smithsonian Institute, 1872. 236 p.
- Vernekar A. Long-period global variations of incoming solar radiation // Series: Meteorological Monographs. American Meteorological Society. 1972. V. 12, № 34. 128 p.
References
- Алисов Б.П, Полтараус Б.В. Климатология. М.: Московский университет, 1974. 210 с.
- Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 351 с.
- Имбри Д., Имбри К.П. Тайны ледниковых эпох. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988. 264 с.
- Мельников В.П., Смульский И.И. Астрономическая теория ледниковых периодов: Новые приближения. Решённые и нерешённые проблемы. Новосибирск: ГЕО, 2009. 98 с.
- Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебаний климата. М.-Л.: ГОНТИ, 1939. 208 с.
- Фёдоров В.М. Проблема меридионального переноса тепла в астрономической теории климата // Геофизические процессы и биосфера. 2019. Т. 18, № 3. С. 117–128. DOI: 10.21455/GPB2019.3-8.
- Фёдоров В.М. Причины палеоклиматических изменений в неоплейстоцене Северной Евразии // Жизнь Земли. 2025. Т. 47, № 3. С. 348–358. DOI: 10.29003/m4740.0514-7468.2025_47_3/348-358.
- Фёдоров В.М. Изотопная и солярная геохронология и климатостратиграфия неоплейстоцена Северной Евразии // Геомагнетизм и аэрономия. 2025. Т. 65, № 4. С. 552–563. DOI: 10.31857/S0016794025040133.
- Фёдоров В.М., Костин А.А., Фролов Д.М. Влияние формы Земли на характеристики облучения земной поверхности // Геофизические процессы и биосфера. 2020. Т. 19, № 3. С. 119–130. DOI: 10.21455/GPB2020.3-7.
- Фёдоров В.М., Костин А.А., Фролов Д.М. Баланс транзитного облучения окружающего Землю пространства // Космические исследования. 2022. Т. 60, № 2. С. 116–124. DOI: 10.31857/S0023420622020030.
- Фёдоров В.М., Фролов Д.М., Фёдорова Е.В. Колебания уровня океана, океаническая седиментация и климатическая прецессия в интервале последних 130 тысяч лет // Жизнь Земли. 2026. Т. 48, № 1. С. 11–20. DOI: 10.29003/m5043.0514-7468.2026_48_1/11-20.
- Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.: МГУ, 2006. 582 с.
- Шараф Ш.Г., Будникова Н.А. Вековые изменения орбиты Земли и астрономическая теория колебаний климата // Труды Института теоретической астрономии АН СССР. 1969. Вып. 14. С. 48–84.
- Berger A. Long-term variation of caloric insolation resulting from the Earth’s orbital elements // Quaternary research. 1978. V. 9. P. 139–167.
- Berger A., Loutre M.F. Insolation values for the climate of the last 10 million years // Quaternary Science Reviews. 1991. V. 10. P. 297–317.
- Brouwer D., van Woerkom A.J.J. The secular variation of the orbital elements of the principal planets // Astronomical Papers. 1950. V. 13. P. 81–107.
- Hays J.D., Imbrie J., Shackleton N. Variation in the Earth’s orbit: pacemaker of the ice ages // Scince. 1976. V. 194. P. 1121–1132.
- KÖppen W., Wegener A. Die Klimate der geologischen Vorzeit. Berlin: Gebruder Bornetraeger, 1924. 256 p.
- Lagrange J.-L. Théorie des variations séculaires des éléments des planètes. Berlin: Decker, 1781. V. 5. P. 125–207.
- Laplace P.S. Traite de Mécanique Céleste. Paris: Bachelier Libraire, 1825. V. 5. 480 p.
- Laskar J., Joutel F., Boudin F. Orbital, precessional and insolation quantities for the Earth from – 20 Myr to + 10 Myr // Astronomy & Astrophysics. 1993. V. 287. P. 522–533.
- Milankovich M. Théorie mathématique des phénomènes thermique produits par la radiation solaire. Paris: Gauthier-Villars, 1920. 399 p.
- Oliveira E.D. Daily INSOLation (DINSOL-v1.0): an intuitive tool for classrooms and specifying solar radiation boundary conditions // Geoscientific Model Development. 2023. (16):2371–2390. DOI:10.5194/gmd-16-2371-2023.
- Pilgrim L. Versuch einer rechnerischen Behandlung des Eiszeitalters // Jahresheften des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. 1904. Bd. 60. P. 26–117.
- Stockwell J.N. Memoir on the secular variations of the elements of the orbits of the eight principal Planets, Mercury, Venus, The Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune: with tables of the same: together with the obliquity of the ecliptic, and the precession of the equinoxes in both longitude and right ascension. Washington: Smithsonian Institute, 1872. 236 p.
- Vernekar A. Long-period global variations of incoming solar radiation // Series: Meteorological Monographs. American Meteorological Society. 1972. V. 12, № 34. 128 p.