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최근 수정 시각 : 2024-11-02 17:04:21

눈덩이 지구


1. 개요2. 역사3. 환경4. 원인
4.1. 휴로니안 눈덩이 지구4.2. 크리오스진기 눈덩이 지구
5. 녹는 과정6. 다른 근거들7. 반박8. 대안9. 기타10. 대중매체에서

1. 개요

파일:NOWKBS5734563.gif
Snowball Earth

빙하기로 인해 지구 전체가 꽁꽁 얼었을 때 표현하는 명칭이다. 작은 의미론 크리오스진기 눈덩이 지구를 의미한다.

빙하기, 빙하 시대와 차이점은 적도 지방까지 모두 얼어붙기 때문에 일반적인 신생대빙하기보다 더 기온이 낮았다. 가령 지구 온난화가 진행 중인 현재도 지구는 빙하기로, 그 중에서 온난한 간빙기인데 지구 평균 온도는 15~16도로 빙하기가 아닌 시절 평균 온도인 25도보다 10도나 떨어진 추운 시기다. 북위도가 빙하에 덮인 빙기 시절에도 평균 온도는 10도 정도이나 눈덩이 지구 시절엔 단단한 눈덩이 지구 기준으로 평균 영하 50도까지 보고 고위도는 영하 100도 이하로 추정한다.[1]

한반도에서도 7억 년 전 경에 퇴적된 지층에서 눈덩이 지구를 증명할 수 있는 증거금강휴게소 국도변에서 2015년 즈음에 발견되었다.

비슷하게 24억 년~21억 년전에 해당하는 라이악스기[2]Huronian에 지구 전체가 얼어붙었다고 추측되는 설의 경우 'Huronian Glaciation'으로 표기한다.

2. 역사

1964년, 적도 부근인 데다 고도도 그리 높지 않았을 것으로 추정되는[3] 지층에서 빙하 퇴적물이 발견된다는 기이한 현상이 보고되었다. 학계는 당연히 이 발견을 의심했지만, 수 차례에 걸친 검증 끝에 빙하의 발달은 분명한 사실이라는 결론을 내렸다. 그리고 저위도 지방이 얼어붙었을 정도였다면 사실상 지구 전체가 얼어붙어야 될 것이라는 추론이 '눈덩이 지구' 이론의 기반이 된다.[4]

3. 환경

파일:IMG_08573.png
대륙이동을 통한 판의 이동을 고려한 크리오스진기 시절 눈덩이 지구 예상도

'눈덩이 지구'가 정확히 어떤 환경이었을지에 대한 추론 역시 많은 과학자들에 의해 이루어졌다. 그 중 가장 기본이 되는 '단단한 눈덩이 지구'는 다음과 같은 의견을 제시하고 있다.
모종의 이유로 빙하가 확장되기 시작한다. 그에 따라 지구의 반사율도 늘어나며, 태양빛이 더 많이 반사됨에 따라 기온이 내려가고 그만큼 빙하가 확장되는 양의 되먹임 반응이 일어난다. 이 과정은 점점 가속하여 결과적으로 1km가 넘는 두께의 얼음이 활화산 정도를 제외한 지구 전역을 뒤덮는다. 당시의 평균 기온은 -50ºC, 고위도 지방은 -80~-110ºC. '눈덩이 지구'의 시작이다. '눈덩이 지구'는 대략 300만 년 간 지속되었으며, 지표와 해수면이 전부 얼어붙어 이산화탄소의 침전이 일어날 수 없었기 때문에 화산 활동을 통해 유출된 이산화탄소는 꾸준히 대기 중에 농축되어, 최종적으로는 현대의 350배에 이르게 된다.[5] 이로 인해 발생한 강력한 온실 효과에 의해 평균 기온은 영상 40℃까지 치솟고, 얼음은 다시 빠르게 녹아내린다.

4. 원인

시발점이라 할 수 있는 빙하의 확장 원인으로 제시되는 것은 다음과 같다.

4.1. 휴로니안 눈덩이 지구

광계 II 광합성의 등장과 태양계 궤도 안정으로 인한 운석 및 혜성 충돌이 뜸해지고 이로 인해 단세포생물인 남조류가 폭주하게 된다. #

광합성을 하는 남조류는 처음 등장한 35억 년 전만 해도 광계 I 광합성만을 했기 때문에 빛만 있어도 광합성이 가능했지만 이산화탄소와 물을 소비하는 광계 II 광합성에 비해서 에너지 효율도 적고 산소포도당을 생성하지 못했다. 그러나 수억 년간 진화에 따라 지천에 널려있는 물과 이산화탄소를 이용한 광계 II 광합성이 가능해지면서, 대기 중의 온실 가스인 이산화탄소를 소비하여 대량의 산소를 방출하였다.

시생누대 시절엔 초화산도 많고 운석들이 자주 떨어졌기 때문에 이렇게 만들어진 공기 중의 산소를 주기적으로 소비해줬고, 멜라토닌 호르몬이 등장 전이라 폭주한 남세균은 자신이 만든 산소 독성으로 죽어서 산소 농도가 그렇게 폭주하지는 않았다. 그러나 10억 년 동안 지구도 충분히 식고 운석 충돌도 뜸해지고, 멜라토닌 같은 항산화제가 진화하여 광계 II를 사용하는 다량의 호기성 남세균이 번식하고 대사부산물로 대량의 산소를 대기 중에 방출하는 산소 대참사가 일어난다. 이때 방출된 산소는 처음에는 당시 바다에 녹아있던 철을 소비하여 산화철로 만들었다.[6] 철이 모두 소비된 이후에는 대기 중으로 퍼져 당시 온실효과의 원인이던 대기 중의 메탄과 결합하여 그 농도를 일정 수준 이상으로 떨어뜨렸다. 이산화탄소와 메탄 두 대표적인 온실 가스가 크게 줄어들었고, 이로 인해 온실효과가 사라진 것. 당시에는 태양의 햇빛이 지금보다 20~15% 더 약했기 때문에 온실 가스가 사라지자 지구의 온도가 급격하게 내려가면서 거의 3억 년간 눈덩이 지구가 시작된다.

이 시기 아티카누나브이아 초대륙은 얼음 속에 파묻힌 상태에서 갈라졌다.

4.2. 크리오스진기 눈덩이 지구

로디니아 초대륙아프리카 지역과 충돌하여 분리되면서 분출된 용암으로 대규모 현무암 지대가 만들어지고, 규산염탄산염으로 바뀌면서 이산화탄소를 흡수했기 때문이라고 추정한다. 이로 인해 온실효과를 일으키던 이산화탄소가 일정 수준 이상 떨어지며 온실효과가 사라졌다. 이 당시에는 태양의 햇빛이 지금보다 10% 더 약했는데 추가적으로 초대륙이 분리되면서 폭발한 화산의 이산화황이 가뜩이나 약한 햇빛을 가렸다. 또한 이 때 화산 활동도 많지 않았다. #

이러한 약한 태양열과 온실 가스의 상실로도 눈덩이 지구가 시작되었다. 첫 번째로 발생한 빙하기를 스투르티아 빙하기, 두 번째로 발생한 빙하기를 마리노스 빙하기라고 한다.

5. 녹는 과정

6. 다른 근거들

7. 반박

저위도 지방의 빙하라는 강력한 증거를 가지고 있음에도 눈덩이 지구 이론이 아직 '가설'로만 남아있는 것은, 눈덩이 지구 이론만으로는 설명할 수 없는 현상이 다수 보고되고 있기 때문이다. 대표적으로는 아래와 같다.

이 외에도 다수의 지질학적 / 고기후학적 증거들이 눈덩이 지구 이론을 부정하고 있다.

8. 대안

눈덩이 지구 이론에 의해 설명되지 않는 증거들이 다수 존재하지만, 그럼에도 적도 부근에 빙하가 존재했다는 것 역시 부정할 수 없는 사실이기 때문에 이를 설명하기 위한 대안 / 절충안이 존재한다.

9. 기타

일부 학자들은 이로 인해 생물의 진화가 촉진되었다고 보고 있다. 해빙 시 열수분출공 등을 통해 지구 안에서 나온 영양분이 잔뜩 쌓였고, 남조류는 광합성을 통해 과도한 이산화탄소를 대량의 산소로 바꾸게 되었다는 것이다. 이는 콜라겐 성분의 생성을 도와 세포와 세포가 더욱 잘 붙게 하여 생명체의 대형화에 일조하였다. 참고 영상.[18]

어쨌든 다시 일어나면 인류는 물론 지구에 사는 모든 생물들이 전멸의 위기를 맞이하게 될 것이다. 그러나 지구 일부가 빙하로 뒤덮이는 정상적인(!) 빙하기라면 몰라도, 지구 전체가 얼음이 되는 수준의 빙하기는 오지 않을 것이라는 의견이 대세다. 태양은 계속 뜨거워지고 있으며, 지구의 자전 속도는 점점 느려지고 있기 때문에 저위도-고위도 지방의 열 교환도 강해져 고위도 지방에서 빙하가 크게 발달하기 힘들다.

그렇다고 해도 기나긴 지질학의 역사를 살펴보면 일단 많은 양의 탄소가 해양에 잠재되어 있고 식물이 꾸준히 지표면에 묻히면서 탄소를 가두게 되는데, 사실 이건 먼 훗날 인류멸망의 단초를 제공하는 원인이 될 가능성도 있다. 자세한 사항은 인류멸망 항목 참조.

아이러니하게도 크리오스진기의 눈덩이 지구 사태가 일어나고 있을 때, 지구와 가장 가까운 행성인 금성은 예전의 지구와 나름 비슷한 기후의 행성에서 벗어나 우리가 아는 현재의 불지옥 기후의 행성으로 변하였다.

10. 대중매체에서


[1] 다만 단단한 눈덩이 지구 이론은 반론할 근거가 많아서 진창 눈덩이 지구 이론이 더 각광 받고 있다. 이 정도라도 빙하기보다는 훨씬 추웠겠지만 단단한 눈덩이 지구 이론처럼 평균 영하 50도까지는 아니었을 것이다.[2] 또 다른 명칭으로 '휴로니아기'로 부르는 경우도 있다.[3] 고도가 높으면 만년설 등의 빙하가 발달할 수 있다.[4] Kirschvink, J.L., 1992. Late Proterozoic low-latitude global glaciation: the snowball Earth. In: Schopf, J.W., Klein, C. (Eds.), The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 51–52.[5] 현대의 이산화탄소 농도는 약 400ppm 정도다.[6] 그래서 당시 바다는 시뻘건 색이었을 것으로 추정된다.[7] 명왕누대 시절 판 운동이 그리 활발하지 못했던 건 지구 전체가 너무 뜨거웠기 때문이다. 표면은 온도가 낮고 심층부가 온도가 높아야 대류 활동이 활발해져서 판 운동이 잘 일어나기 때문이다.[8] McKirdy, D.M., Gammon, P.R., Smith, H.D., Hayward, H.R., Sonter, S., 2005. Biogeochemistry of Neoproterozoic cap carbonates — a speculative hypothesis. Organic Geochemistry: hallenges for the 21st Century. 22nd International Meeting on Organic Geochemistry, Seville, Spain, September 2005, Abstracts, vol. 2, pp. 815–816.[9] Li, Z.X., 2000a. New palaeomagnetic results from the 'cap dolomite' of the NeoproterozoicWalsh Tillite, northwestern Australia. Precambrian Research 100, 359–370.[10] Kilner, B., Mac Niocaill, C., Brasier, M., 2005. Low-latitude glaciation in the Neoproterozoic of Oman. Geology 33, 413–416.[11] Font, E., Trindade, R.I.F., Nédélec, A., 2005. Detrital remanent magnetization in haematite-bearing Neoproterozoic Puga cap dolostone, Amazon craton: a rock magnetic and SEM study. Geophysical Journal International 163, 491–500.[12] McMechan, M.E., 2000. Vreeland diamictites — Neoproterozoic glaciogenic slope deposits, Rocky Mountains, northeast British Columbia. Bulletin of Canadian Petroleum Geology 48, 246–261.[13] Rieu, R., Allen, P.A., 2006. Compositional and mineralogical changes associated with Neoproterozoic glacially influenced deposits, Huqf Supergroup, Oman. Snowball Earth 2006, Monte Verità, Ticino, Switzerland, 16–21 July 2006, p. 92.[14] Williams, G.E., Schmidt, P.W., 2004. Neoproterozoic glaciation: reconciling low paleolatitudes and the geologic record. In: Jenkins, G.S., McMenamin, M.A.S., McKay, C.P., Sohl, L. (Eds.), The Extreme Proterozoic: Geology, Geochemistry and Climate. American Geophysical Union Geophysical Monograph, vol. 146, pp. 145–159.[15] Rose, C.V., Prave, A.R., Benn, D.I., Calder, A., 2006. The Port Askaig Formation, Scotland: evidence for non-marine glaciation and dynamic ice sheet glacial processes during the Cryogenian. Snowball Earth 2006, Monte Verità, Ticino, Switzerland, 16–21 July 2006, 95.[16] Crowley, T.J., Hyde, W.T., Peltier, W.R., 2001. CO2 levels required for deglaciation of a "Near-Snowball" Earth. Geophysical Research Letters 28, 283–286.[17] Williams, G.E., 2008. Proterozoic (pre-Ediacaran) glaciation and the high obliquity, low-latitude ice, strong seasonality (HOLIST) hypothesis: Principles and tests. Earth-Science Reviews 87, 61–93.[18] 22억 년 전의 지구 동결이 끝난 후, 원핵생물은 진핵생물로 변했으며 산소 농도도 1% 정도로 증가했다. 6억 년 전의 지구 동결이 끝난 후에는 산소 농도가 20% 이상으로 증가, 콜라겐 형성에 필요한 산소가 충분해졌으며 이로 인해 다세포 생물이 등장, 현재 인간의 눈에 보일 정도로 대형화된 생물들이 나타난다.