Hora de Córdoba
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Nacimiento del petróleo:
Geología, temperatura y CO2

Por Lubos Motl
Dr. en Física, Pilsen, República Checa

Secretario de Energía confundido por una pregunta simple


El Dr. Chu [Secretario de Energía e los EEUU] no pudo dar una respuesta
particularmente cuantitativa al Representante Barton (Republicano de Texas).


Nota de FAEC: El video –en inglés- muestra cómo el Dr. Chu, Premio Nóbel de Física no sabe responder a una pregunta del Rep. Barton sobre el origen del petróleo que hay en Alaska, y su relación con las temperaturas de la Tierra en la época de la formación del petróleo).


La blogosfera izquierdista trata de humillar al Representante Barton y al cambio climático sobre las escalas geológicas. Estoy impactado por la extrema baja calidad de la discusión en la mayoría de los blogs. Tratan de manera esencial de pintar al Rep. Barton (Rep-Texas) como un Creacionista de la Joven Tierra –no hay ninguna justificación para tal descripción aquí – ellos están ignorando completamente a la cuestión.

De manera que volvamos a preguntar: ¿Por qué existe petróleo en Alaska? ¿De dónde provino todo el mate-rial biológico necesario? Resulta que parece que la deriva continental fue comparablemente importante para las elevadas temperaturas necesarias para crear al petróleo como lo fue la temperatura media global. En este sentido, Chu y Barton estuvieron comparablemente cercanos, a pesar de las indicaciones emocionales de muchos blogs.

El Jurásico tardío, hace unos 150 millones de años, cuando nacieron los campos petrolíferos más grandes del mundo. La deriva continental ha cambiado sustancialmente la disposición de los continentes desde enton-ces.

Más abajo están los períodos del Eón Fanerozoico, junto a las “formas de vida de moda”, las temperaturas, las concentraciones de CO2, y los lugares donde el petróleo y el carbón estaban naciendo.

Recuerde que la actual temperatura media global es de unos 14 ºC y la concentración de CO2, incluida la contribución humana hasta 2009 son de 385 ppm. Usted verá que la temperatura era notoriamente más elevada y las concentraciones de CO2 eran sustancialmente más altas también. Todos los datos son tomados de Wikipedia.

Las fechas están escritas entre los períodos:

542 millones años atrás:
Fin de la Era Proterozoica, comienza el Paleozoico

488 millones de años atrás 444 millones de años atrás
  • Silúrico: 4500 ppm, 17º C
    Corales, musgos.
  • 416 millones de años atrás359 millones de años atrás299 millones de años atrás251 millones de años atrás (evento de extinción) Termina era Paleozoica, comienza el Mesozoico
    199 millones de años atrás 145 millones de años atrás65 millones de años atrás (evento de extinción)
    Termina era Mesozoica, comienza era Cenozoica32 millones de años atrásHoy

    Puede verse que hubo varios períodos, por ej., el Ordovícico, cuando la concentración de CO2 era 10 veces más alta que ahora. Pero las temperaturas sólo diferían en 2º C. Y esto es cierto a pesar del hecho de que el grueso de la relación CO2-temperatura es en realidad causada por el “desgaseado” o liberación de gas de los océanos más que por el efecto invernadero.

    En cualquier caso, tanto los cambios globales como la deriva continental han estado contribuyendo a la capacidad de las diferentes regiones para crear petróleo mientras que el CO2 estuvo cambiando violenta-mente y ha sido totalmente irrelevante a lo largo de la historia de la Tierra.

    Que no se les olvide.

    Bono de Premio: Sensibilidad Climática Geológica

    Mientras que he enfatizado que la relación CO2 –temperatura es causada en su mayor parte por la influen-cia de la temperatura en la concentración de gases (como se aprecia en el retardo de tiempo en la informa-ción de Vostok), vamos a suponer que toda esta relación está causada por el efecto invernadero. Y calcu-lemos la sensibilidad climática –calentamiento a causa de una duplicación del CO2- a partir de los 11 puntos de información geológica de más arriba.

    Definamos la concentración de CO2 y los vectores de temperatura:

    ppm = {4500, 4200, 4500, 2200, 800, 900, 1750, 1950, 1700, 500, 280};
    temp = {21, 16, 17, 20, 14, 16, 17, 16.5, 18, 18, 14};
    Ahora calculemos los logaritmos base 2 de las concentraciones de CO2:

    logPPM = N[Log[ppm/280]/Log[2]] =
    = {4.0064263, 3.9068906, 4.0064263, 2.9740048, 1.5145732, 1.6844982, 2.6438562, 2.7999754, 2.602036, 0.83650127, 0.}


    Finalmente encontramos el ajuste lineal para esa información:

    data = Transpose[{logPPM, temp}]
    lm = LinearModelFit[data, logCONC, logCONC]; Normal[lm]
    Ahora, prepárese para el shock. El resultado es:

    14.854913 + 0.89326377 logCONC

    Esto significa que para esas 280 ppm, la temperatura predicha debería ser 14,85º C, más alta que hoy. Para 385 ppm, esta función predice 15,26º C. el calentamiento esperado por una duplicación del CO2, basado en esos 11 antiguos puntos históricos, es apenas 0,89º C. Ahora bien, este resultado supone que toda la rela-ción se debe al efecto invernadero. En realidad, menos del 10% es causada por el efecto invernadero.

    Esta correlación implicaría que una estimación correcta para la sensibilidad climática sería apenas una décima de grado (0,1º C) mucho menos de lo que las minimalistas estimaciones de Richard Lindzen.

    Por supuesto, en la tierra ocurrieron muchos otros cambios. En cualquier caso, la geología indica fuertemen-te que las concentraciones de CO2 han sido siempre irreleventes y es adecuado esperar que seguirán siendo irrelevantes también en el futuro. La sensibilidad climática –el calentamiento causado por una duplicación de concentración del CO2, desde cualquier nivel que se elija- está entre 0,1ºC y 1.0ºC

    Y que no se les olvide.

    Lubos Motl
    Dr. en Física, Pilsen, Rep. Checa.



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