Jump to content

Африканский влажный период

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено из Зеленой Сахары )

Сахара не была пустыней во влажный период Африки. Вместо этого большая часть северной Африки была покрыта травой, деревьями и озерами.

Африканский влажный период (AHP; также известный под другими названиями ) — это климатический период в Африке в геологические эпохи позднего плейстоцена и голоцена , когда Северная Африка была более влажной, чем сегодня. Покрытие большей части пустыни Сахара травой, деревьями и озерами было вызвано изменениями наклона оси Земли ; изменения растительности и пыли в Сахаре, которые усилили африканские муссоны ; и увеличение выбросов парниковых газов .Во время предыдущего максимума последнего ледникового периода Сахара содержала обширные поля дюн и была по большей части необитаема. Он был намного больше, чем сегодня, а его озера и реки, такие как озеро Виктория и Белый Нил, были либо высохшими, либо находились на низком уровне. Влажный период начался примерно 14 600–14 500 лет назад в конце события Генриха 1 , одновременно с потеплением Бёллинга-Аллерёда . Реки и озера, такие как озеро Чад, образовались или расширились, ледники на горе Килиманджаро выросли , а Сахара отступила. Произошли два крупных сухих колебания; во время Младшего дриаса и короткого события продолжительностью 8,2 тыс. лет. . Влажный период в Африке закончился 6000–5000 лет назад во время холодного периода колебания Пиора . Хотя некоторые данные указывают на конец этого периода 5500 лет назад, в Сахеле , Аравии и Восточной Африке, конец периода, похоже, произошел в несколько этапов, таких как событие продолжительностью 4,2 килогода .

МАИ привела к повсеместному заселению Сахары и Аравийских пустынь и оказала глубокое влияние на африканские культуры, например, на зарождение древнеегипетской цивилизации . Люди в Сахаре жили охотниками-собирателями и приручали крупный рогатый скот, коз и овец. Они оставили археологические памятники и артефакты, такие как один из старейших кораблей в мире , а также наскальные рисунки, такие как те, что находятся в Пещере Пловцов и в горах Акакус . После открытия этих наскальных рисунков в ныне негостеприимных частях Сахары были постулированы более ранние влажные периоды в Африке. Когда этот период закончился, люди постепенно покинули пустыню в пользу регионов с более надежными запасами воды, таких как долина Нила и Месопотамия , где они дали начало ранним сложным обществам .

История исследований

[ редактировать ]

Геродот в 440 г. до н. э. и Страбон в 23 г. н. э. обсуждали существование более зеленой Сахары, хотя их сообщения поначалу подвергались сомнению из-за их анекдотического характера. В 1850 году исследователь Генрих Барт обсуждал возможность того, что изменение климата в прошлом привело к увеличению влажности в Сахаре после открытия петроглифов в пустыне Мурзук , а дальнейшие открытия петроглифов побудили исследователя пустыни Ласло Алмаси создать концепцию Зеленой Сахары в 1930-х годах. Позже, в 20 веке, появились убедительные доказательства того, что в прошлом Сахара была более зеленой, - существование озер. [1] [2] и Нила . все чаще сообщалось о повышении уровня стока [3] и было признано, что голоцен характеризовался влажным периодом в Сахаре. [4]

Идея о том, что изменения орбиты Земли вокруг Солнца влияют на силу муссонов, была выдвинута еще в 1921 году, и хотя первоначальное описание было частично неточным, позже широко распространенные доказательства такого орбитального контроля над климатом. были найдены [1] Сначала считалось, что влажные периоды в Африке коррелируют с ледниковыми стадиями (« плювиальная гипотеза »), прежде чем радиоуглеродное датирование получило широкое распространение. [5]

Развитие и существование влажного периода в Африке исследовалось с помощью археологии , моделирования климата и палеопроксий . [6] с археологическими памятниками , [7] Дюны и отложения, оставленные озерами, эоловые отложения и листовой воск в море и водно-болотных угодьях играют важную роль. [2] [8] Пыльца , озерные отложения и бывшие уровни озер использовались для изучения экосистем африканского влажного периода. [9] а древесный уголь и отпечатки листьев использовались для выявления изменений растительности. [10] Вопросы исследования МАИ – это его начало, причина, интенсивность, конец, обратные связи и колебания во время МАИ. [11] Особое внимание уделялось периоду 6000 лет назад, особенно с тех пор, как этот период МАИ использовался в качестве эксперимента в Проекте взаимного сравнения моделей палеоклимата . [12] Совсем недавно влияние озеленения Сахары на другие континенты привлекло научное внимание. [13] Концепция Сахары, значительно отличающаяся от сегодняшней, и богатые свидетельства, которые она оставила, будоражат воображение как общественности, так и ученых. [11]

Проблемы исследования

[ редактировать ]

Хотя изменения количества осадков со времени последнего ледникового цикла точно известны, масштабы и сроки этих изменений неясны. [14] В зависимости от того, как и где производятся измерения и реконструкции, различаются даты начала, даты окончания, продолжительность. [3] и уровни осадков [15] были определены для влажного африканского периода. [3] Количества осадков, реконструированные по палеоклиматическим данным и смоделированные с помощью климатического моделирования, часто не согласуются друг с другом; [16] в целом моделирование Зеленой Сахары считается проблемой для моделей земной системы . [17] Существует больше свидетельств поздней фазы МАИ, чем ее начала. [18] Эрозия озерных отложений и эффекты резервуаров углерода затрудняют определение даты их высыхания. [19] Изменения растительности сами по себе не обязательно указывают на изменение количества осадков, поскольку изменения сезонности, видового состава растений и изменения в землепользовании также играют роль в изменениях растительности. [20] Соотношения изотопов, такие как соотношение водорода и дейтерия , которые использовались для восстановления значений прошлых осадков, также находятся под влиянием различных физических эффектов, что усложняет их интерпретацию. [21] Большинство записей о голоценовых осадках в Восточной Африке происходят с малых высот. [22]

Терминология

[ редактировать ]

Термин «африканский влажный период» был придуман в 2000 году де Менокалом и др. [23] Более ранние влажные периоды иногда называют «африканскими влажными периодами». [24] и для региона Центральной Африки был определен ряд засушливых/влажных периодов. [25] В общем, эти типы колебаний климата между более влажными и засушливыми периодами известны как « плювиалы » и « интерплювиалы » соответственно. [26] Поскольку МАИ не затронула всю Африку, раздавались призывы не использовать этот термин. [27] еще и потому, что это якобы имеет колониальные последствия, [28] а некоторые исследователи определили «влажный период в Северной Африке» и «влажный период в Северной Африке». [29]

Другие термины, которые применялись к голоцену AHP или соответствующим климатическим фазам, - это «голоценовый влажный период», который также охватывает аналогичный эпизод в Аравии и Азии; [30] [31] «влажный эпизод раннего и среднего голоцена»; [32] «голоценовый плювиал»; [33] «Влажная фаза голоцена»; [34] « Кибангиен А » в Центральной Африке; [35] «Макалиан» для периода неолита северного Судана; [36] «Набтиан Плювиал», [37] «Набтианская влажная фаза» [38] или «набтианский период» для влажного периода 14 000–6 000 лет над Восточным Средиземноморьем и Левантом ; [39] « Неолитический плювиал »; [40] «Неолитический субплювиал»; [34] «мокрая фаза неолита»; [41] « Нуакшот » в Западной Сахаре 6500–4000 лет назад; [42] «Субплювиал II» [41] и « Чадиен » в Центральной Сахаре 14 000 – 7 500 лет назад. [42] Условия «Большая Сухая», [43] « Леопольдвильен » [44] и Оголиен [ фр ] применялись к засушливому периоду последнего ледникового максимума , [45] последний эквивалентен «Канемиану»; [46] «Канемский засушливый период» относится к засушливому периоду между 20 000 и 13 000 лет до того, как он появился в районе озера Чад . [47]

Предыстория и начало

[ редактировать ]

Влажный период в Африке пришелся на конец плейстоцена. [48] и начале среднего голоцена , [49] и наблюдал увеличение количества осадков в Северной и Западной Африке из-за миграции тропического пояса дождей на север. [20] [50] МАИ – это самое глубокое изменение климата в низких широтах за последние 100 000 лет. [51] и выделяется в пределах относительно климатически стабильного голоцена. [52] Это часть так называемого климатического оптимума голоцена. [53] и совпадает с фазой глобального потепления, термальным максимумом голоцена . [54] [а] Лю и др. 2017 год [57] разделил влажный период на «АХП I», который длился до 8000 лет назад, и «АХП II», продолжавшийся 8000 лет назад, [58] причем первое более влажное, чем второе. [59]

Влажный период в Африке был не первым подобным этапом; Существуют свидетельства существования примерно 230 более древних таких «зеленых Сахарских» / влажных периодов, восходящих, возможно, к первому появлению Сахары 7–8 миллионов лет назад. [1] например, во время морских изотопов . этапов 5 a и c [60] Более ранние влажные периоды, по-видимому, были более интенсивными, чем МАИ голоцена. [61] [62] включая исключительно интенсивный влажный период Эмиана . Этот влажный период открыл путь первым людям для пересечения Аравии и Северной Африки. [63] и что, вместе с более поздними влажными периодами, было связано с расширением атерийского населения. [64] и видообразование видов насекомых . [65] Такие влажные периоды обычно связаны с межледниковьями , тогда как ледниковые стадии соотносятся с засушливыми периодами; [24] они происходят во время минимумов прецессии, если только большие ледяные щиты или недостаточная концентрация парниковых газов не подавляют их начало. [66]

Потепление Бёллинга -Аллерёда , по-видимому, синхронно с наступлением влажного периода в Африке. [67] [68] [69] а также к повышенной влажности в Аравии. [70] Позднее в толще Блитта–Сернандера влажный период совпадает с атлантическим периодом . [71]

Условия перед влажным периодом в Африке

[ редактировать ]
Африканская растительность во время последнего ледникового максимума

Во время последнего ледникового максимума Сахара и Сахель были чрезвычайно засушливыми. [72] с меньшим количеством осадков, чем сегодня [73] [74] что отражено в размерах дюн и уровне воды в закрытых озерах . [72] Сахара была намного больше, [75] простираясь на 500–800 километров (310–500 миль) южнее [76] примерно до 12° северной широты. [77] Дюны были активны гораздо ближе к экватору. [76] [78] [б] а тропические леса уступили место африкантам и ландшафтам саванны по мере снижения температуры, количества осадков и влажности. [44] [81] [82]

Существует мало и часто двусмысленных свидетельств человеческой деятельности в Сахаре или Аравии в то время, что отражает их более засушливый характер; [83] [84] [85] в горах Акакус последнее присутствие человека было зарегистрировано 70 000–61 000 лет назад, и к моменту LGM люди в основном отступили на побережье Средиземного моря и в долину Нила. [86] Засушливость во время последнего ледникового максимума, по-видимому, была следствием более холодного климата и более крупных полярных ледниковых щитов , которые сжали пояс муссонов до экватора и ослабили западноафриканский муссон. в атмосфере Круговорот воды и циркуляции Уокера и Хэдли также были слабее. [87] Исключительные засушливые фазы связаны с событиями Генриха. [88] большое количество айсбергов ; когда в Северной Атлантике [89] выброс большого количества таких айсбергов между 11 500 и 21 000 лет назад совпал с засухами в субтропиках . [90]

Считается, что до наступления МАИ существовали озера Виктория , Озеро Альберт , Озеро Эдвард , [91] Озеро Туркана [92] и болота Судда высохли. [93] Белый Нил стал сезонной рекой. [93] чей курс [94] наряду с основным потоком Нила, возможно, он был перекрыт дюнами. [95] Дельта Нила была частично пересохшей, с песчаными равнинами, простиравшимися между эфемерными руслами и обнаженным морским дном, и она стала источником песка для эргов. [с] дальше на восток. [97] Другие озера по всей Африке, такие как озеро Чад и озеро Танганьика , также уменьшились в размерах. [д] за это время, [98] и река Нигер , и река Сенегал замедлили рост. [99]

Ранняя влажность увеличивается

[ редактировать ]

некоторых частей пустыни, таких как высокогорья, такие как холмы Красного моря ? Достигались ли западные ветры [100] или погодные системы, связанные с субтропическим реактивным течением [101] — и таким образом получили осадки — является спорным. Его явно поддерживают только в отношении Магриба на северо-западе Африки. [100] хотя течение реки [78] / террасы формирование [102] и развитие озер в Тибести и Джебель Марра горах [103] [104] и остаточный поток Нила можно объяснить таким образом. [105] Высокогорья Африки, по-видимому, меньше пострадали от засухи во время последнего ледникового максимума. [106]

Конец ледниковой засухи произошел между 17 000 и 11 000 лет назад. [104] с более ранним началом, отмеченным в Акаке [18] и горы Сахары [107] [81] 26,500–22,500 [18] и (возможно) 18 500 лет назад соответственно. [108] В южной и центральной Африке более раннее начало, 17 000 и 17 500 лет назад, соответственно, может быть связано с антарктическим потеплением. [109] [35] в то время как озеро Малави , похоже, было низким примерно 10 000 лет назад. [110]

Высокий уровень озер произошел в горах Джебель-Марра и Тибести между 15 000 и 14 000 лет назад. [111] а самый молодой этап оледенения в горах Высокого Атласа происходил одновременно с Младшим дриасом и ранним африканским влажным периодом. [112] Около 14 500 лет назад в засушливых районах начали появляться озера. [113]

Влажный период начался около 15 000 [109] [114] – 14 500 лет назад. [и] [48] Наступление влажного периода произошло почти одновременно на всей территории Севера. [ф] и Тропическая Африка, [118] с ударами до Санто-Антана на Кабо-Верде . [119] [120] В Аравии влажным условиям, по-видимому, потребовалось около двух тысячелетий, чтобы продвинуться на север. [117] [121] постепенное продвижение подтверждается тефрохронологическими данными. [122] Аналогично, в Сахаре могла произойти задержка примерно на тысячу лет между началом МАИ и полным установлением влажных условий, поскольку рост растительности и наполнение речных систем требовали времени. [123]

Озеро Виктория снова появилось и разлилось; [113] Озеро Альберт также вылилось в Белый Нил. [111] 15 000–14 500 лет назад [91] и то же самое произошло с озером Тана , впадающим в Голубой Нил . [111] Белый Нил затопил часть своей долины. [124] и вновь подключился к основному Нилу. [114] [г] В Египте произошло широкомасштабное наводнение «Дикого Нила»; [111] этот период «Дикого Нила» [126] привели к крупнейшим зарегистрированным наводнениям на этой реке, [95] отложения в поймах рек, [127] и, вероятно, также повлияло на население вдоль реки. [128] Еще раньше, 17 000–16 800 лет назад, талая вода Эфиопии ледников , которые в то время отступали, возможно, начала увеличивать поток воды и наносов в Ниле. [129] В Восточно-Африканском разломе уровень воды в озерах начал повышаться примерно на 15 500/15 000 [130] -12 000 лет назад; [131] Озеро Киву начало переливаться в озеро Танганьика примерно 10 500 лет назад. [132]

Примерно в то же время, когда начался МАИ, закончился холодный ледниковый климат в Европе, связанный с событием Генриха 1. [113] с изменением климата вплоть до Австралазии . [111] Потепление и отступление морского льда вокруг Антарктиды совпадает с началом влажного периода в Африке. [133] хотя обращение антарктического похолодания тоже приходится на это время [35] и может быть связано с периодом засухи, зафиксированным в Гвинейском заливе . [134]

Влажный период в Африке был вызван более сильным западноафриканским муссоном. [135] направляется изменениями солнечной радиации и обратными связями альбедо . [16] Это привело к увеличению импорта влаги как из экваториальной Атлантики в Западную Африку, так и из Северной Атлантики и Средиземного моря к средиземноморскому побережью Африки. [136] [137] Имели место сложные взаимодействия с атмосферной циркуляцией внетропиков и между влагой, поступающей из Атлантического и Индийского океанов . [138] и увеличение перекрытия между областями, смоченными муссонами, и территориями, смоченными внетропическими циклонами . [139]

Климатические модели показывают, что переход от сухой Сахары к зеленой и обратно имеет пороговое поведение, при этом изменение происходит после превышения определенного уровня инсоляции; [140] Точно так же постепенное падение инсоляции часто приводит к внезапному переходу обратно к сухой Сахаре. [141] Это связано с различными процессами обратной связи, которые действуют. [20] а в климатических моделях часто присутствует более одного стабильного состояния климата и растительности. [142] Изменения температуры поверхности моря и парниковых газов синхронизировали начало МАИ по всей Африке. [118]

Орбитальные изменения

[ редактировать ]
Циклы Миланковича за последний миллион лет

Влажный период в Африке объясняется увеличением инсоляции летом в Северном полушарии. [20] Из-за прецессии сезон, в который Земля проходит ближе всего к Солнцу по своей эллиптической орбите – перигелию – меняется, при этом максимальная летняя инсоляция приходится на лето в Северном полушарии. [143] Между 11 000 и 10 000 лет назад Земля прошла через перигелий во время летнего солнцестояния , увеличив количество солнечной радиации примерно на 8%. [48] в результате чего африканский муссон становится сильнее и распространяется дальше на север. [144] Между 15 000 и 5 000 лет назад летняя инсоляция была как минимум на 4% выше, чем сегодня. [51] Наклон . также уменьшился в голоцене [145] но влияние изменений наклона на климат сосредоточено в высоких широтах, и его влияние на муссоны неясно. [146]

Летом солнечное нагревание над сушей Северной Африки сильнее, чем над океаном, образуя область низкого давления , которая притягивает влажный воздух и осадки. [48] из Атлантического океана. [147] Этот эффект был усилен повышенной летней инсоляцией, [148] что привело к более сильному муссону, который распространился и дальше на север. [145] Эффекты этих изменений циркуляции достигли субтропиков. [19]

Наклон и прецессия ответственны за два важнейших цикла Миланковича и не только за начало и прекращение ледниковых периодов. [149] но и для изменений силы муссонов. [146] Ожидается, что муссоны в Южном полушарии будут иметь противоположную реакцию на прецессию, чем муссоны в Северном полушарии, поскольку изменения инсоляции обратные; это наблюдение подтверждается данными из Южной Америки. [150] Изменение прецессии увеличило сезонность в Северном полушарии и уменьшило ее в Южном полушарии . [145]

Отзывы об Альбедо

[ редактировать ]

Согласно климатическому моделированию , [1] Орбитальные изменения сами по себе не могут увеличить количество осадков в Африке настолько, чтобы объяснить образование больших пустынных озер, таких как озеро Мегачад площадью 330 000 квадратных километров (130 000 квадратных миль). [час] [19] или расширение растительности на север [154] [155] [145] если не учитывать изменения поверхности океана и суши. [20]

Уменьшение альбедо в результате изменений растительности является важным фактором увеличения количества осадков. [19] В частности, увеличение количества осадков увеличивает количество растительности; растительность поглощает больше солнечного света, и, следовательно, для сезона дождей выделяется больше энергии. Кроме того, эвапотранспирация растительности добавляет больше влаги, хотя этот эффект менее выражен, чем эффект альбедо. [72] На тепловые потоки в почве и испарение также влияет растительность. [156]

Снижение образования пыли из-за более влажной Сахары, [157] где основные пылегенерирующие регионы были затоплены озерами, влияет на климат [158] за счет уменьшения количества света, поглощаемого пылью. Снижение выбросов пыли также изменяет свойства облаков , делая их менее отражающими и более эффективными в плане выпадения осадков. [1] [159] [160] В климатических моделях уменьшение количества пыли в тропосфере вместе с изменениями растительности может [161] [162] часто, но не всегда, объясняют распространение муссонов на север. [163] [164] Однако не существует единого мнения о влиянии пыли на осадки в Сахеле. [1] отчасти потому, что влияние пыли на осадки может зависеть от ее размера. [165]

Помимо необработанных изменений осадков, изменения сезонности осадков, такие как продолжительность засушливых сезонов . при оценке воздействия изменения климата на растительность необходимо учитывать [166] а также удобряющий эффект увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере. [156]

Другие источники изменений альбедо:

Изменения внутритропической зоны конвергенции

[ редактировать ]

Более теплые внетропические условия летом могли сдвинуть зону внутритропической конвергенции (ITCZ) на север. [161] примерно на пять или семь градусов широты , [168] что приводит к изменению количества осадков. [169] Температура поверхности моря у берегов Северной Африки повысилась под воздействием орбитального воздействия и из-за более слабых пассатов , что привело к движению ITCZ ​​на север и увеличению градиентов влажности между сушей и морем. [72] Два температурных градиента: один между более прохладной Атлантикой весной и уже нагревающимся африканским континентом, другой – между более теплыми температурами к северу от 10° широты и более прохладным югом, возможно, способствовали этому изменению. [170] В Восточной Африке изменения ITCZ ​​оказали относительно небольшое влияние на изменение количества осадков. [171] [172] Прошлая позиция ITCZ ​​в Аравии также вызывает споры. [173]

Изменения количества осадков в Восточной Африке

[ редактировать ]

Африканский влажный период, происходивший в Восточной Африке, по-видимому, был вызван разными механизмами. [174] Среди предложенных механизмов - снижение сезонности осадков. [175] из-за увеличения количества осадков в засушливый сезон, [176] сокращение засушливого сезона, увеличение количества осадков [177] и увеличение притока влаги из Атлантического и Индийского океанов. Приток атлантической влаги был частично вызван более сильными муссонами в Западной Африке и Индии, что, возможно, объясняет, почему воздействие МАИ распространилось на Южное полушарие. [171] [178] Поведение восточных пассатов неясно; увеличение переноса влаги восточными пассатами могло способствовать развитию МАИ. [135] но в качестве альтернативы мог произойти более сильный индийский муссон , который отвлек восточные ветры от Восточной Африки. [179]

Изменения воздушной границы Конго [я] [180] усиление конвергенции вдоль этой границы; или, возможно, этому способствовало [177] [180] Воздушная граница Конго была бы сдвинута на восток из-за более сильных западных ветров. [178] направленное более низким атмосферным давлением над Северной Африкой, [181] позволяя дополнительной влаге из Атлантики достичь Восточной Африки. [182] Части Восточной Африки, изолированные от атлантической влаги, не стали значительно более влажными во время МАИ. [115] хотя на одном участке в Сомали сезонность осадков может [183] или, возможно, не уменьшился. [184]

Различные способствующие факторы могли привести к повышению влажности в Восточной Африке, не все из которых обязательно действовали одновременно во время МАИ. [185] [186] То, что «африканский влажный период» достиг этой части Африки, вызывает сомнения. [187] Наконец, повышение концентрации парниковых газов могло быть причиной начала МАИ в тропической юго-восточной Африке; [188] там ожидается, что изменения орбиты приведут к изменениям климата, противоположным тем, которые наблюдаются в Северном полушарии. [189] Характер изменения влажности в юго-восточной Африке сложный. [190]

Дополнительные факторы

[ редактировать ]
Растительность и водоемы в эемском (внизу) и голоцене (вверху)

Африканский влажный период распространился на большую часть Африки: [11] Сахара и восточная, [57] Юго-Восточная и Экваториальная Африка. В целом леса и редколесья распространились по континенту. [230] Похожий эпизод дождей произошел в тропической Америке. [Дж] Китай, Азия, [к] [232] [233] [50] [72] [234] [235] Индия , [236] Макранский , район [237] Ближний Восток и Аравийский полуостров [232] [233] [50] [72] [234] и, по-видимому, относится к тому же орбитальному воздействию, что и МАИ. [232] Эпизод муссонов в раннем голоцене распространился до пустыни Мохаве в Северной Америке. [238] Напротив, более засушливый эпизод зафиксирован на большей части территории Южной Америки , где озера Титикака , озеро Хунин , сток реки Амазонки и доступность воды в Атакаме были ниже. [239]

Разгрузка Конго , Нигера , [240] Нил , [241] Так , [33] Руфиджи , [242] и Санага увеличились. реки [240] Сток из Алжира , [243] Экваториальная Африка, северо-восточная Африка и западная Сахара также были больше. [244] Изменения в морфологии речных систем и их аллювиальных равнин произошли в ответ на увеличение стока, [35] [33] и река Сенегал расширила свое русло, [245] прорвал дюны и снова вошел в Атлантический океан. [99]

Флора и фауна Сахары

[ редактировать ]

Во время влажного африканского периода озера, реки, водно -болотные угодья и растительность, включая траву и деревья, покрывали Сахару и Сахель. [148] [246] [144] создание «Зеленой Сахары» [247] с растительным покровом, не имеющим современных аналогов. [248] Доказательства включают данные о пыльце, археологические памятники, свидетельства активности фауны, такой как диатомовые водоросли , млекопитающие , остракоды , рептилии и улитки , погребенные речные долины , богатые органическими веществами маты , аргиллиты , эвапориты , а также травертины и туфы, отложившиеся в подводной среде. [49]

Современная саванна, национальный парк Тарангире, Танзания.

Растительный покров тогда простирался почти на всю территорию Сахары. [48] и представлял собой открытую травяную саванну с кустарниками и деревьями, [147] [249] с влажной растительностью саванны, приживающейся в горах. [250] В целом растительность распространилась на север. [50] до 27–30 . ° северной широты в Западной Африке [251] [10] с границей Сахеля примерно на 23° северной широты, [53] поскольку Сахара была населена растениями, которые сегодня часто встречаются на расстоянии около 400–600 километров (250–370 миль). [252] [253] южнее. [254] Перемещение растительности на север заняло некоторое время, и некоторые виды растений перемещались быстрее, чем другие. [255] Растения, осуществляющие фиксацию углерода C3, стали более распространенными. [256] Изменился пожарный режим растительности; [257] в пустыне расширение растительности способствовало пожарной активности, а в саванне увеличение распространенности древесной растительности снижало пожарную активность. [258]

Леса и растения влажных тропиков были сосредоточены вокруг озер, рек. [259] и побережье Атлантического океана Сенегала ; [260] водоемы также были заселены водными и частично водными растениями [261] и сенегальское побережье мангровых зарослей . [224] Ландшафт во время МАИ описывался как мозаика различных типов растительности полупустынного и влажного происхождения. [262] а не простое перемещение видов растений на север, [263] сохранились некоторые сообщества коричневой или желтой растительности. [1] В голоцене не было смещения на юг средиземноморских растений. [264] а в горах Тибести низкие температуры могли ограничить распространение тропических растений. [265] Данные по пыльце часто показывают преобладание трав над деревьями влажных тропиков. [10] Дерево Lophira alata и другие, возможно, распространились из африканских лесов во времена МАИ. [266] а растения Lactuca , возможно, разделились на два вида под воздействием МАИ и других изменений климата в Африке во время голоцена. [267]

Климат Сахары не стал полностью однородным; его центрально-восточные части, вероятно, были более сухими, чем западный и центральный секторы. [268] а ливийское песчаное море всё ещё было пустыней [1] хотя чистые пустынные территории отступили или стали засушливыми / полузасушливыми . [269] Засушливый пояс мог существовать севернее 22° широты. [270] или растительность [154] а африканский муссон мог достигать 28–31 ° северной широты; [271] в общих условиях между 21° и 28° северной широты изучены плохо. [272] Засушливые районы, возможно, сохранялись в дождевых тенях гор и могли поддерживать растительность засушливого климата, что объясняет присутствие ее пыльцы в кернах отложений . [273] Кроме того, на основе данных об древесном угле и пыльце были восстановлены градации структуры растительности с севера на юг. [274]

Окаменелости фиксируют изменения в фауне животных Сахары. [275] В эту фауну входили антилопы , [48] бабуины , тростниковые крысы , [276] сом , [277] [278] моллюски , [279] бакланы , [280] крокодилы, [48] слоны, [281] лягушки, [282] газели , [281] жирафы , [48] Хартебист , [277] [283] зайцы , [281] бегемоты , [277] [283] моллюски , нильские окуни , [284] пеликаны , [285] носорог , [276] змееорлы , [280] змеи, [282] тилапия , [279] жабы , [282] черепахи [277] и многие другие животные, [286] а в Египте водились африканские буйволы , пятнистые гиены , бородавочники , антилопы гну и зебры . [287] Дополнительные птицы включают ворона с бурой шеей , лысуху , обыкновенную камышницу , хохлатую поганку , блестящего ибиса , длинноногого канюка , сизого голубя , шпорокрылого гуся и хохлатую утку . [288] В Сахаре жили большие стада животных. [289] Некоторые животные распространились по всей пустыне, а другие ограничились местами с глубокой водой. [284] Более ранние влажные периоды в Сахаре, возможно, позволили видам пересечь ныне пустыню. [270] Сокращение открытых лугов в начале МАИ может объяснить сокращение популяций некоторых млекопитающих во время [290] и популяции узкое место в гепардов в начале влажного периода, [291] одновременно приводя к расширению популяции других животных, таких как многомаменная мышь Хьюберта. [292] и натальная мультимамматная мышь . [293]

Озера и реки Сахары

[ редактировать ]
Озеро Мегачад , современное озеро Чад выделено зеленым цветом.

образовалось несколько озер [275] или расширен в Сахаре [209] и горы Хоггар и Тибести . [294] Самым крупным из них было озеро Чад , увеличившееся как минимум в десять раз по сравнению с нынешними размерами. [295] образовалось озеро Мегачад. [151] Это увеличенное озеро Чад достигло размеров 1000 на 600 километров (620 × 370 миль) в направлениях север-юг и восток-запад соответственно. [296] освещение депрессии Боделе [297] и, возможно, целых 8% современной пустыни Сахара. [298] Это повлияло на сам климат; [299] например, количество осадков уменьшилось бы в центре озера и увеличилось бы на его окраинах. [1] Озеро Чад, возможно, питалось с севера реками, впадающими в Хоггар (дренаж Таффассасета). [300] и горы Тибести, от гор Эннеди на востоке через «восточные палеориверы». [301] с юга — реками Чари - Логоне и Комадугу . [302] Река Чари была основным притоком [303] в то время как реки, впадающие в Тибести, образовывали аллювиальные конусы [304] Ангамма / Дельта реки у ее впадения в северную часть озера Чад. [305] Скелеты слонов, гиппопотамов и гомининов были найдены в дельте реки Ангамма, которая является доминирующим элементом береговой линии северной части озера Чад. [296] Озеро вылилось в реку Нигер. [306] во время высокого стояния через реки Майо-Кебби и Бенуэ , в конечном итоге достигая Гвинейского залива . [302] Старые системы дюн были затоплены озером Чад. [307]

Среди крупных [308] озера, которые могли образоваться в Сахаре, - это озеро Мегафеццан в Ливии. [309] и озеро Птолемея в Судане. [308] [298] [310] [311] Куэйд и др. 2018 год вызвал некоторые сомнения относительно размера и существования некоторых из этих озер, таких как озеро Птолемея, озеро Мегафеццан, озеро Анет-Муйдир ; [312] возможно, что гигантские озера образовались только в южной части Сахары. [313] Другие озера известны из Адрар-Буса в Нигере . [99] Эра Кохор и Тру-о-Натрон в горах Тибести , [314] Ин-Атей в Хоггаре , в Ине Сакане [315] и в Тауденни [л] в Мали , [317] озера Гарат Уда и Такаркори в горах Акакус , [278] Чемчане в Мавритании , [318] в Герн-эль-Луляйлете в Великом Западном Эрге [319] и Себха Меллала недалеко от Уарглы , оба в Алжире , [320] в Вади-Шати и других местах Феццана в Ливии , [321] в Билме, Дибелле, Фачи [322] и Гоберо на Тенере , [9] Зеетеррассенталь в Нигере [323] и в «Восемь хребтов», [324] Атрун, [325] Озеро Гурейнат, Мерга, [326] «Ридж», [324] Сидиг, [326] в Вади Мансураб, [4] Селима и Ойо в Судане. [327] Озера Унианги слились в два больших озера. [328] и переливается либо над поверхностью, либо под землей. [329] В некоторых регионах развита мозаика малых озер. [310] например, Большой Западный Эрг . [330] Водно-болотные угодья также расширялись во время МАИ, но их расширение и последующее отступление были медленнее, чем у озер. [331] Река Нигер , которая была перекрыта дюнами во время LGM, образовала озеро в регионе Тимбукту , которое в конечном итоге вышло из берегов и вытекло в какой-то момент во время AHP. [332]

В некоторых частях Сахары образовались эфемерные озера, такие как Абу-Баллас , Бир-Кисейба , Бир-Сахара , Бир-Тарфави и Набта-Плайя. [м] в Египте, [333] [326] которые могут относиться к более поздним египетским религиям, [335] или болотные озера, такие как Адрар-Бус, недалеко от гор Эйр . [322] Между дюнами образовались эфемерные озера. [278] [336] и «пресноводный архипелаг», по-видимому, существовал в бассейне Мурзука. [337] Все эти озерные системы оставили окаменелости, такие как рыба, лимнические отложения. [338] и плодородные почвы, которые позже использовались для сельского хозяйства (Эль-Дейр, оазис Харга ). [339] Наконец, кратерные озера . образовались на вулканических полях [340] такие как Тру-о-Натрон и Эра Кохор в Тибести, [341] и иногда доживают до наших дней в виде небольших остатков озер, таких как кратер Малха. [342] в вулканическом поле Мейдоб . [340] Потенциально повышенная доступность воды во время МАИ могла способствовать началу фреатомагматических извержений, таких как образование мааров в вулканическом поле Баюда , хотя хронология извержений вулканов там недостаточно известна, чтобы обосновать связь с МАИ. [343]

Увеличение количества осадков привело к образованию или возобновлению работы речных систем в Сахаре. [344] Большая река Таманрассет [345] текла от Атласских гор и Хоггара на запад, к Атлантике. [346] и вошел в него в заливе Арген в Мавритании . [347] Когда-то он был 12-м по величине водоразделом в мире. [348] и оставил подводный каньон и речные отложения. [349] Вместе с другими реками он образовал устья и мангровые заросли в заливе Арген. [347] Другие реки в том же районе также образовали подводные каньоны. [350] и структура отложений в кернах морских отложений [351] и возникновение подводных оползней в этом районе были связаны с деятельностью этих рек. [352]

Реки, такие как Ирхархар в Алжире , Ливии и Тунисе. [353] и реки Сахаби и Куфра в Ливии в это время были активны [354] хотя есть некоторые сомнения, что они имели постоянный сток; [355] они, по-видимому, были более важны в более ранние влажные периоды. [349] Малые водоразделы, [356] вождение [357] и реки, впадающие в бессточные бассейны, такие как Вади Танеззуфт, также несли воду во время МАИ. [358] [359] В Египте некоторые реки, действовавшие во время МАИ, теперь представляют собой гравийные гряды. [360] В горах Эйр , Хоггар так называемая «Средняя терраса ». и Тибести в это время была расположена [361] Реки Сахары, [354] озера и их водоразделы могли служить путями распространения людей и животных; [362] [363] реки часто соединялись друг с другом аллювиальными веерами . [354] Предлагаемыми примерами животных, распространяющихся по рекам, являются нильский крокодил и рыба Clarias gariepinus и Tilapia zillii . [273] Вполне возможно, что название Тассили-н'Аджер означает «речное плато» , что на берберском языке , является отсылкой к прошлым речным потокам. [364] С другой стороны, интенсивные потоки этих рек могли сделать их берега опасными для человека и тем самым создать дополнительный стимул для передвижения людей. [365] [366] Ныне пересохшие речные долины МАИ в восточной Сахаре использовались в качестве аналогов бывших речных систем на Марсе . [367]

Люди Сахары

[ редактировать ]

Условия и ресурсы были созрели для первых охотников-собирателей и рыбаков. [368] а позже скотоводы ; [369] точная хронология – когда люди вернулись в Сахару после начала МАИ – оспаривается. [370] Они могли прийти либо с севера ( Магриба , либо Киренаики ). [371] [372] где возникла капсийская культура [н] был расположен, [374] юг ( Африка к югу от Сахары ) или восток ( Долина Нила ). [371] Человеческое население в Сахаре быстро росло во время МАИ, прерванное кратким сокращением между 7600 и 6700 годами назад. [375] Следы человеческой деятельности обнаружены в горах Акакус [376] где пещеры и каменные укрытия использовались в качестве базовых лагерей для людей, [377] например, пещера Уан Афуда [376] и скальные убежища Уан Табу и Такаркори . [378] Первое заселение Такаркори произошло между 10 000 и 9 000 лет назад; [379] здесь зафиксировано около пяти тысячелетий культурной эволюции человечества. [369] В Гоберо в Тенере пустыне было обнаружено кладбище , которое использовалось для реконструкции образа жизни бывших жителей Сахары. [9] а на озере Птолемея в Нубии люди поселились недалеко от берега озера, используя его ресурсы и, возможно, даже занимаясь досугом . [380] В то время многие люди, по-видимому, зависели от водных ресурсов, поскольку многие инструменты, оставленные древними людьми, были связаны с рыболовством ; поэтому эта культура также известна как « аквалитическая ». [209] [246] хотя были обнаружены существенные различия между культурами разных мест. [381] Озеленение Сахары привело к демографической экспансии [382] и особенно в Восточной Сахаре заселение людей совпадает с МАИ. [383] И наоборот, численность населения в долине Нила снизилась, возможно, из-за расширения там водно-болотных угодий. [384] и частые крупномасштабные наводнения в дельте Нила. [385]

Люди охотились на крупных животных с помощью оружия, найденного на археологических раскопках. [386] а дикие злаки, встречавшиеся в Сахаре во время МАИ, такие как брахиария , сорго и урохлоа, были дополнительным источником пищи. [387] Люди также одомашнили крупный рогатый скот , [71] козы и овцы . [388] Одомашнивание крупного рогатого скота могло произойти особенно в более изменчивой окружающей среде Восточной Сахаре. [389] где отсутствие озер (скот имеет высокую потребность в питьевой воде ) могло, однако, ограничивать появление крупного рогатого скота. [390] Животноводство началось всерьез около 7000 лет назад, когда в Сахару пришли домашние животные, и с этим изменением культурной практики может быть связан демографический бум; [391] [368] крупный рогатый скот и козы распространились на юго-запад из самой северо-восточной части Африки за 8000 лет до настоящего времени. [392] молочное производство . В некоторых местах было продемонстрировано [393] а скотоводство поддерживается частым изображением крупного рогатого скота на наскальных рисунках . [394] Относительная важность практики охотников-собирателей и скотоводства, а также то, вели ли люди оседлый или мигрирующий образ жизни, неясно. [395] Каноэ Дуфуна , один из старейших известных кораблей в мире. [396] Судя по всему, датируется влажным периодом голоцена и подразумевает, что по водоемам того времени перемещались люди. [397] Культурные единицы «Масара» и «Башенди» существовали в оазисе Дахле во времена МАИ. [398] В горах Акакус несколько культурных горизонтов, известных как ранний и поздний акакус, а также ранний, средний, поздний и последний пастораль. было выявлено [399] в то время как в Нигере культура Киффа была связана с началом МАИ. [400] Древние цивилизации процветали, [50] земледелие и животноводство развивались в неолитических поселениях. [318] [401] Возможно, одомашнивание растений в Африке было задержано из-за увеличения доступности продуктов питания во время МАИ, оно произошло только около 2500 г. до н. э . [402] [403]

Изображения купающихся людей в Пещере пловцов

Люди создали наскальные рисунки, такие как петроглифы и наскальные рисунки в Сахаре, возможно, это самая большая плотность таких творений в мире. [404] Сцены включают животных [144] и повседневная жизнь [404] например, плавание , которое подтверждает наличие в прошлом более влажного климата. [343] Одним из хорошо известных мест таких петроглифов является Пещера Пловцов в горах Гильф-Кебир в Египте; [405] другими известными местами являются горы Габаль-эль-Увейнат, также в Египте, [71] Аравия [406] и Тассили-н'Аджер в Алжире , где были обнаружены наскальные рисунки того времени. [407] Люди также оставили такие артефакты , как камни кандалов. [the] и керамика в сегодняшних негостеприимных пустынях. [71] Северная Африка вместе с Восточной Азией является одним из первых мест гончарного дела . развития [369] вероятно, под влиянием возросшей доступности ресурсов во время МАИ. Влажный период также способствовал его развитию и распространению в Западной Африке в 10 тысячелетии до нашей эры ; [409] так называемый мотив «волнистая линия» или «пунктирная волнистая линия» был широко распространен в Северной Африке. [381] и до озера Туркана . [410]

Эти популяции были описаны как эпипалеолитические , мезолитические и неолитические. [411] и производил различные каменные орудия и другие изделия. [412] В Западной Африке культурные изменения от африканского среднего каменного века к позднему каменному веку сопровождали начало МАИ. [413] В Судане начало ранней хартумской культуры совпадает с возникновением МАИ. [414] Генетические и археологические данные показывают, что эти популяции, эксплуатировавшие ресурсы МАИ Сахары, вероятно, произошли из стран Африки к югу от Сахары и через некоторое время, после того как пустыня стала более влажной, двинулись на север; [415] это может быть отражено в распространении на север геномных линий макрогаплогруппы L и гаплогруппы U6 . [416] В свою очередь, МАИ способствовала переселению некоторых евразийских популяций в Африку. [417] и двустороннее путешествие через Сахару в целом. [418] В других местах вновь образованные или расширенные водотоки могут ограничивать мобильность людей и изолировать население. [419] Эти благоприятные условия для человеческого населения могут быть отражены в райских мифах, таких как Эдемский сад в Библии и Элизиум , а также Золотой век в классической античности . [420] и в распространении нило-сахарских языков . [273] [381]

Дополнительные проявления в Сахаре

[ редактировать ]

Расширенная растительность и почвообразование стабилизировали ранее активные дюны . [421] в конечном итоге породив современные дюны Дра в Великом песчаном море Египта, например, [336] хотя существует неуверенность в том, была ли эта стабилизация широко распространенной. [422] Развитие почвы и биологическая активность почв подтверждены в горах Акакус. [423] и район Месак-Сеттафет в Ливии, [424] но свидетельства почвообразования [425] / педогенез [61] например, болотное железо [426] описаны и из других частей Сахары. [61] На песчаном покрове Селимы ландшафт подвергся эрозионному усечению и биотурбации . [427] В Центральной и Южной Сахаре началось освоение россыпных месторождений. [209] а месторождения себха известны в Западной Сахаре. [428] Удары молний в почву привели к изменению горных пород в некоторых частях Центральной Сахары. [429]

Озера Унианга пополняются за счет ископаемых подземных вод, частично образовавшихся во время МАИ.

Увеличение количества осадков также привело к пополнению водоносных горизонтов. [430] [411] такие как нубийский водоносный горизонт из песчаника ; в настоящее время вода из этого водоносного горизонта поддерживает несколько озер в Сахаре, таких как озера Унианга . [431] Другие системы подземных вод действовали в то время в горах Акакус , горах Аир , в Феццане. [432] и в других местах Ливии [433] и Сахель . [434] Поднятый уровень грунтовых вод обеспечивал водой растения и сбрасывался во впадины. [435] озера [127] и долины, образующие широко распространенные карбонатные отложения [п] и питающие озера. [436]

Образование озер [79] а растительность сократила вывоз пыли из Сахары. Это было зафиксировано в морских кернах . [437] [157] в том числе одно ядро, где вывоз пыли сократился почти вдвое, [438] и в итальянских озерах. [439] В прибрежных местах, например, в Омане , повышение уровня моря также снизило производство пыли. [79] В Средиземном море уменьшение поступления пыли сопровождалось увеличением поступления наносов из Нила, что привело к изменениям в составе морских отложений. [440] И наоборот, увеличение растительности могло привести к увеличению количества летучих органических соединений в воздухе. [441]

Вопрос о том, является ли усиление муссона усиленным или ослабленным апвеллингом у Северо-Западной Африки, является спорным. [442] некоторые исследования показывают, что усиление апвеллинга снизило температуру поверхности моря. [443] [444] [445] и увеличил биологическую продуктивность моря, [442] в то время как другие исследования показывают, что произошло обратное; меньше апвеллинга при большей влажности. [72] Однако независимо от того, увеличился или уменьшился апвеллинг, вполне возможно, что усиление муссонов повысило продуктивность у берегов Северной Африки, поскольку увеличение речного стока доставляло в море больше питательных веществ. [443] [444] [445] Уменьшение поступления пыли могло вызвать прекращение роста глубоководных кораллов в восточной Атлантике во время МАИ, лишив их питательных веществ. [446]

Осадки в Дофаре и на юго-западе Аравии приносят африканские муссоны. [447] а изменение климата на более влажный, напоминающий африканский, было отмечено на юге Аравии. [448] и Сокотра из пещерных и речных отложений. [449] Возможно, оно дошло до Катара . [450] Голоценовые палеоозера отмечены на Тайме , Джуббе , [451] в песках Вахиба в Омане [452] [453] и в Мундафане . [454] [455] В озерах Руб-эль-Хали, образовавшихся между 9000 и 7000 лет назад. [456] и дюны были стабилизированы растительностью, [121] хотя образование озер здесь было менее выражено, чем в плейстоцене. [457] Речная система Вади ад-Давасир в центральной Саудовской Аравии снова активизировалась. [454] [455] с увеличением речного стока в Персидский залив . [458] Вади в Омане подверглись эрозии через дюны LGM [459] и образовались террасы аккумуляции . [460] произошли эпизоды увеличения стока рек В Йемене [461] а повышенное количество осадков зафиксировано в пещерах Хоти, Кунф в Омане , Мукалла в Йемене и пещере Хок на Сокотре . [462] Увеличение количества осадков привело к увеличению потока грунтовых вод , в результате чего образовались питаемые грунтовыми водами озера и карбонатные отложения. [463]

Леса и активность лесных пожаров распространились по частям Аравии. [464] Источники пресной воды в Аравии во времена МАИ стали центром внимания человеческой деятельности. [465] и происходила пастушеская деятельность между горами и низменностями. [121] Кроме того, карстовая Красного моря произошла на обнаженных коралловых рифах деятельность , следы которой можно распознать и сегодня. [466] Увеличение количества осадков также было названо объяснением снижения солености в Красном море. [467] повышенное осаждение [468] и увеличился приток рек, в то время как поступление пыли уменьшилось. [469] Наскальные рисунки изображают дикую природу, существовавшую на территории Аравии во влажный период. [470] Археологические памятники, такие как пирамиды из камней, появились с началом влажного периода. [471]

Влажный период в Аравии длился не так долго, как в Африке. [472] пустыни не так сильно отступали [233] и осадки, возможно, не достигли центральной части [473] и северная часть полуострова [474] прошлое Омана [463] и Йеменское нагорье ; [475] Северная Аравия оставалась несколько более засушливой, чем Южная Аравия. [476] засухи все еще были обычным явлением [477] и земля и по-прежнему производила пыль. [478] По оценкам одного исследования, количество осадков в Красном море увеличилось не более чем до 1 метра в год (39 дюймов в год). [479] Вопрос о том, были ли некоторые бывшие озера в Аравии болотами , остается спорным. [480]

Восточная Африка

[ редактировать ]

Расход Нила был выше, чем сегодня [241] а в ранний влажный период в Африке Нил в Египте разлился до 3–5 метров (9,8–16,4 футов). [241] выше, чем в последнее время до борьбы с наводнениями . [111] Усиление наводнений могло сделать долину Нила болотистой и негостеприимной. [366] и может объяснить, почему многие археологические памятники вдоль Нила были заброшены во время МАИ, а жестокие конфликты были реконструированы на основе археологических раскопок Джебель-Сахаба . [94] [128] Вскоре после Младшего дриаса Голубой Нил был основным источником воды для Нила. [481] Воды из Нила [д] заполненные депрессии, такие как Фаюмская депрессия [358] образовать глубокое озеро с бескислородными придонными водами [482] и достигая высоты 20 метров (66 футов) над уровнем моря, [483] вероятно, когда-то был преодолен геоморфический барьер. [484] созданы водно-болотные угодья и анастомозирующие каналы. В дельте Нила [485] по мере увеличения поступления наносов. [486] Кроме того, притоки Нила на северо-западе Судана [487] такие как Вади Аль-Малик , [241] Вади Ховар [р] [489] и Долина Королев стали активными во время МАИ. [490] и внес отложения в Нил. [491] Вади Ховар действовал еще 4500 лет назад. [489] и в то время здесь часто находились запруденные дюнами озера, болота и водно-болотные угодья ; [492] [222] это был крупнейший приток Сахары Нила. [493] и представлял собой важный путь в страны Африки к югу от Сахары. [241] И наоборот, оказывается, что озера Виктория и Альберт не выливались в Белый Нил на протяжении всей МАИ. [494] а Белый Нил поддерживался бы за счет разлива из озера Туркана . [489] По-видимому, в течение периода МАИ наблюдается тенденция к уменьшению расхода Голубого Нила по сравнению со стоком Белого Нила. [495] Голубой Нил построил аллювиальный конус в месте слияния с Белым Нилом, а врезка Нила снизила риск наводнений в некоторых районах, которые, таким образом, стали доступны для использования человеком. [241]

Некоторые озера образовались или расширились во влажный период в Африке.

Закрытые озера в Восточной Африке выросли, иногда на сотни метров. [496] Озеро Сугута развивалось в долине Сугуты , сопровождаясь образованием речных дельт такие реки, как река Барагой . , где в озеро впадали [497] В свою очередь, озеро Сугута вылилось в реку Керио , что добавило воды в озеро Туркана. [498] где усиление стока реки Турквель привело к образованию крупной дельты реки . [499] Река Омо оставалась основным ее притоком, но относительная роль других водных источников возросла по сравнению с современными условиями. [500] [501] Озеро глубиной 45 метров (148 футов) заполнило Чу Бахир . бассейн [502] и вместе с озерами Чамо и Абая образовали речную систему, впадающую в озеро Туркана, [503] которое само вылилось на своей северо-западной стороне через болото Лотикипи в Белый Нил . [504] [505] Отложения этого высокогорного озера образуют формацию Галана Бой . [381] Увеличение глубины воды уменьшило перемешивание воды в озере Туркана, что привело к накоплению органического материала. [506] Это переполненное большое озеро было наполнено пресной водой и населено людьми. [507] обычно в заливах, вдоль мысов и защищенных берегов; [508] общества там занимались рыболовством [507] но, вероятно, можно было бы также обратиться к другим ресурсам региона. [509]

Эфиопский [510] Озеро Абхе расширилось и заняло площадь 6000 квадратных километров (2300 квадратных миль), что намного больше, чем современное озеро, в цикле озер «Абхе IV» – «Абхе V». [511] Увеличенное озеро занимало большую территорию к западу от современного озера, нынешних озер Афамбо , Гамари и Тендахо , превращая Боравли , Дама Але и Куруб в острова. [512] Максимальный уровень воды был достигнут в раннем голоцене, когда расход реки увеличился, но позже был ограничен частичным переливом и больше не поднимался выше 380 метров (1250 футов). [513] глубокое термальное пополнение подземных вод . В регионе произошло [514] На озере зарегистрировано около 9000 лет пребывания человека. [515] Археологические раскопки указывают на то, что люди добывали ресурсы из озера и следили за его подъемом. [513] и снижение. [516] Культурные традиции озера Абхе кажутся необычными по африканским стандартам МАИ. [517]

Озера Звай и Шала в Эфиопии соединились с озерами Абията и Лангано, образовав большой водоем. [518] которая начала перетекать в реку Аваш. [519] Другие озера, которые расширились, включают озеро Ашендж. [520] и озеро Хайк также в Эфиопии, [521] Озеро Богория , Озеро Найваша. [209] и озеро Накуру / озеро Эльментейта в Кении , [522] и озеро Масоко в Танзании . [520] Озера образовались в кальдере вулкана Мененгай . [523] [524] и в районе Чалби к востоку от озера Туркана; озеро занимало площадь около 10 000 квадратных километров (3900 квадратных миль). [525] площадью 1600 квадратных километров (620 квадратных миль) и глубиной 50 метров (160 футов) Озеро Магади образовалось в раннем голоцене. [152] образование отложений «высокого Магади». [526] Это озеро питалось ныне высохшими водопадами и, возможно, из соседнего озера Кура. [527] В Данакильской впадине в Эфиопии установились условия пресной воды. [209] Озера образовались во впадинах гор вокруг озера Киву . [528] Некоторые из этих озер соединились в результате перелива: озеро Накуру-Эльментейта течет на север через кальдеру Мененгай, [524] Баринго-Богория [с] , Сугута в озеро Туркана и оттуда в Нил, прорезая ущелья по пути . Озеро Найваша течет на юг через озеро Сириата. [532] в озеро Магади-Натрон. [533] Переполнение нескольких из этих озер позволило животным, включая нильских крокодилов и рыбу, распространиться в отдельные бассейны озер. [534] но в то же время препятствовал размножению многих наземных млекопитающих. [524] Речные системы в рифтовом регионе южной Кении стали активными. [535]

Ледник на горе Килиманджаро. Самый старый из ныне существующих льдов Килиманджаро образовался во влажный африканский период.

Ледники перестали отступать или ненадолго расширились в Восточной Африке в начале МАИ, прежде чем продолжить отступление. [536] На горе Килиманджаро они, возможно, расширились во время МАИ. [537] после периода позднего дриаса , когда гора была свободна ото льда, [538] но в это время также поднялась линия деревьев , сопровождавшаяся почвообразованием . [539] Более влажный климат, возможно, дестабилизировал соседний вулкан Меру , вызвав гигантский оползень , разрушивший его вершину. [540]

Эрозия водосборов Восточной Африки усилилась с началом влажного периода, но затем снизилась еще до его окончания. [541] поскольку усиленное выветривание привело к образованию почв , что, в свою очередь, привело к созданию растительного покрова, который впоследствии уменьшил дополнительную эрозию. [542] [543] Усиление выветривания привело к увеличению потребления атмосферного CO.
2
во время МАИ. [544]

Удивительно, но вопреки закономерностям, ожидаемым от прецессионных изменений, Восточно-Африканский разлом также испытал более влажный климат во время МАИ. [147] достигая юга до озер Руква и Чеши в Южном полушарии. [545] [546] В районе Великих африканских озер данные по пыльце указывают на наличие лесов, включая тропическую растительность. [547] из-за увеличения количества осадков, [548] в то время как сегодня они встречаются там лишь на ограниченных территориях. [547] Более густая растительность наблюдалась и на озере Туркана . [549] с древесной растительностью, покрывающей почти половину суши [550] хотя луга оставались доминирующими. [267] Развитие лесной растительности вокруг Великих африканских озер создало взаимосвязанную среду, в которой распространяются виды, увеличивая биоразнообразие и оказывая влияние на будущее, когда окружающая среда станет фрагментированной. [551] Растительный покров также увеличился в Афар . регионе [552] и вересковые растения распространены на больших высотах. [553] разрослись леса и влаголюбивая растительность В горах Бэйл . [554] существовали различные типы растительности, включая растительность засушливых земель. на озерах Малави и Танганьика Однако [555] и растительность не сильно изменилась. [556] Халали Более влажный климат привел к образованию палеопочвы в регионе Афар. [557]

В Восточной Африке МАИ привела к улучшению экологических условий с точки зрения снабжения продовольствием и водой из крупных озер, что позволило ранним человеческим популяциям выжить и увеличиться в размерах, не требуя серьезных изменений в стратегиях сбора пищи. [558] Техники гончарного дела, такие как «пунктирная волнистая линия» и «Канисур», связаны с сообществами рыболовства и собирательства. [410] В Сомали каменная промышленность «Бардале» связана с МАИ. [559] Более ранние влажные и засушливые периоды в Восточной Африке могли повлиять на эволюцию человека. [560] и допустили их распространение по Сахаре [561] и в Европу . [562]

Другие части Африки и царство тропических лесов

[ редактировать ]

Озеро Босумтви в Гане поднялось во время МАИ. [563] [т] снижение активности лесных пожаров . Имеющиеся данные также свидетельствуют о том , что произошло [565] Тропические леса расширились в Камерунском нагорье [566] и плато Адамава в Камеруне. [567] [568] и двинулся вверх к озеру Бамбили, также в Камеруне , [569] вызывая смещение афрогорной растительности вверх. [570] Ядро тропического леса, вероятно, не изменилось за влажный период в Африке, возможно, с некоторыми изменениями в видовом составе. [571] [572] и расширение их территории. [69] Есть некоторые свидетельства того, что «экваториальный влажный период», механически связанный с экваториальной инсоляцией и простирающийся до Амазонки , мог иметь место в восточном регионе Конго одновременно с МАИ. [573] или вокруг его начала и конца. [574] Торфяники . Центрального Конго начали развиваться во влажный африканский период и торф продолжает накапливаться там по сей день [575] хотя и с замедлением в Центральной Кювете после окончания влажного периода в Африке. [576] В Гвинейском заливе увеличение седиментации и изменение характера осадконакопления из-за увеличения речного стока снизили активность подводных холодных просачиваний у берегов современной Нигерии. [577]

На островах Сан-Николау и Брава на островах Зеленого Мыса количество осадков и эрозии увеличилось. [578] На Канарских островах есть свидетельства более влажного климата на Фуэртевентуре . [579] лавровые леса изменились , возможно, в результате деятельности МАИ. [120] Пополнение уровня грунтовых вод было сделано на Гран-Канарии, а также на Канарских островах, после чего последовало снижение после окончания МАИ. [580] Вероятно, галки попали на Канарские острова из Северной Африки, когда последняя была более влажной. [581]

Левант и Средиземноморье

[ редактировать ]

В высоких широтах Африка не претерпела крупномасштабных изменений за последние 11 700 лет; [135] Атласские горы , возможно, не позволили муссону распространиться дальше на север. [582] Однако долина реки [583] и пещерные отложения , показывающие более влажный климат на юге Марокко , [161] увеличение количества осадков в горной местности Алжира, [584] изменения растительности в Среднем Атласе , [585] несколько наводнений на Туниса реках [586] и изменения экосистем, которые повлияли на грызунов степных Северной Африки, были связаны с МАИ. [587]

В плейстоцене и голоцене влажность в Средиземноморье часто коррелирует с влажностью в Сахаре. [588] [589] начала и середины голоцена а климат Иберии , Италии , Негева и Северной Африки был более влажным, чем сегодня; [590] на Сицилии увлажнение коррелирует с изменениями ITCZ ​​в Северной Африке. [591] Средиземноморские осадки приносят средиземноморские циклоны и западные ветры ; [588] либо увеличение осадков с западных ветров, [592] перенос влаги на север из Африки [593] или муссонные осадки, распространившиеся на Средиземное море, могли сделать его более влажным. [594] Связь между африканским муссоном и средиземноморскими осадками неясна. [595] [588] и именно зимние осадки увеличились преимущественно, [596] [597] хотя разделение муссонных и немуссонных осадков может быть затруднено. [598]

Средиземное море стало менее соленым во время МАИ, отчасти из-за увеличения количества осадков с западных ветров. [592] но также и из-за увеличения стока рек в Африке, что привело к образованию слоев сапропеля , когда увеличение стока привело к тому, что Средиземное море стало более стратифицированным. [в] [600] [601] и эвтрофированный , [602] с изменением основных водных масс моря. [603] Слой сапропеля S1 специфически связан с МАИ. [244] и с увеличением стока Нила и других африканских рек. [349] Эти процессы вместе с уменьшением переноса пыли ветром привели к изменениям в структуре отложений Средиземноморья. [604] и повышение доступности морских питательных веществ [602] и продуктивность пищевой сети в Средиземноморье, [605] что повлияло на развитие глубоководных кораллов . [606]

В Леванте более влажные условия во время МАИ зафиксированы в пещере Джейта в Ливане и пещере Сорек в Израиле . [607] в то время как Мертвое море , по разным сообщениям, выросло [597] или сократился во время МАИ. Такое снижение, если оно и имело место, и упадок других южноевропейских озер в этот период были незначительными. Это не похоже на некоторые более ранние влажные периоды в Сахаре; возможно, более сильный градиент инсоляции между зимой и летом в эти более ранние влажные периоды создал иную структуру влажности, чем во время голоцена. [608] северное Средиземноморье, возможно, было более засушливым и с большей активностью лесных пожаров . Во время МАИ [609]

Южная Африка

[ редактировать ]

Последствия, если таковые имеются, влажного африканского периода на юге Африки остаются неясными. Первоначально предполагалось, что орбитальные изменения будут означать засушливый период в Южной Африке, который уступит место более влажным условиям после завершения северного МАИ. [610] [611] поскольку ITCZ ​​должна сместить свое среднее положение между двумя полушариями. [135] Однако отсутствие палеоклиматологических данных с достаточным временным разрешением из Южной Африки затруднило оценку климата там во время МАИ. [611] Однако недавно полученные палеоклиматические данные позволили предположить, что южная часть Африки во время МАИ на самом деле была более влажной, а не более засушливой. [612] [613] достигая северо-северо-запада Мадагаскара [614] [615] 23° юга [177] и до водосбора Оранжевой реки . [616] Территория между озерами Танганьика и Малави считается границей влияния МАИ. [617]

И наоборот, что соответствует противоположной схеме реакции Южного полушария, река Замбези достигла самого низкого расхода во время МАИ. [618] а количество осадков на Центральноафриканском плато и в Замбии уменьшается в компьютерном моделировании Зеленой Сахары. [619] Таким образом, МАИ, возможно, не достигла юга. [620] или юго-восточной Африки. [621] Между Юго-Восточной Африкой и тропической Восточной Африкой могли иметь место противоположные изменения в количестве осадков. [622] разделены «шарнирной зоной». [176] Особые изменения произошли в центральной части южной Африки, где засушливый период совпал с расширением озера Макгадикгади ; предположительно, озеро в этот засушливый период питалось повышенной влажностью над водосбором реки Окаванго в Ангольском нагорье из-за МАИ; [623] торфяники образовались в Анголе во времена МАИ. [624] В целом между Северной и Южной Африкой наблюдается небольшая последовательность с точки зрения гидрологических изменений в голоцене . [625] и нигде не видно ни начала, ни конца АХАИ. [248] Орбитально-опосредованные изменения климата Северного полушария повлияли на Южное полушарие через океанические пути, включающие температуру поверхности моря . [626] Кроме того, после таяния ледников в Южной Африке могли произойти более влажные периоды, не связанные с МАИ. [627]

Численные оценки

[ редактировать ]

Оценки точного количества повышенного количества осадков сильно различаются. [628] Во время влажного периода в Африке количество осадков в Сахаре увеличилось до 300–400 миллиметров в год (12–16 дюймов в год). [629] а значения, превышающие 400 миллиметров в год (16 дюймов в год), могли распространиться до 19–21 ° северной широты. [630] В восточной Сахаре был выявлен прирост градиента от 200 миллиметров в год (7,9 дюймов в год) на севере до 500 миллиметров в год (20 дюймов в год) на юге. [338] Однако в Восточной Сахаре могла остаться территория с плотностью менее 100 миллиметров в год (3,9 дюйма в год). [631] [632] хотя в его самых засушливых частях могло выпасть в 20 раз больше осадков, чем сегодня. [435] Осадки в Сахаре, вероятно, достигали не более 500 миллиметров в год (20 дюймов в год). [633] с большой неопределенностью. [223]

Другие реконструированные значения увеличения количества осадков указывают на ежегодное увеличение примерно на 150–320 миллиметров (5,9–12,6 дюйма) в Африке. [634] с сильными региональными вариациями. [635] Судя по уровню озера и другим показателям, количество осадков увеличивается на 20–33%. [636] 25–40% [168] или 50–100% [209] /40–150% предполагается для Восточной Африки, [544] с увеличением на 40% реконструировано для Северной Африки. [637] В раннем голоцене, по-видимому, наблюдалась тенденция к снижению влажности на восток и север. [638] Кроме того, в Тайме в Аравии, судя по всему, произошло трехкратное увеличение. [639] а количество осадков в песках Вахиба в Омане могло достигать 250–500 миллиметров в год (9,8–19,7 дюймов в год). [640]

Влияние на другие климатические режимы

[ редактировать ]

Эль -Ниньо-Южное колебание является основным режимом изменчивости климата. Палеоклиматологические данные из Эквадора и Тихого океана показывают, что в раннем и среднем голоцене изменчивость ЭНЮК была подавлена ​​примерно на 30–60%, что можно лишь частично объяснить орбитальным воздействием . [641] [642] Зеленая Сахара, возможно, подавила деятельность ЭНСО , вызвав климатическое состояние, подобное Ла-Нинья , [643] [642] в климатической модели это сопровождается уменьшением апвеллинга и углублением термоклина в восточной части Тихого океана по мере смещения циркуляции Уокера на запад. [644] [645] Восточные ветры в западной части Тихого океана усиливаются, а в восточной – уменьшаются. [646] Кроме того, Атлантического Ниньо . в Атлантическом океане развиваются температурные режимы поверхности моря [647] [648]

Также изучались отдаленные последствия МАИ на климат. [649] хотя многие изменения зависят от модели и могут быть неточными из-за неправильного изображения распределения пыли в атмосфере. [650] Способствовало ли пониженное альбедо Сахары во время МАИ или противодействовало увеличение облачности потеплению теплового максимума голоцена , зависит от модели; [651] Изменения пыли не оказали существенного влияния. [652] МАИ также будет влиять на ТПМ в Индийском океане, хотя свидетельств о температуре моря в середине голоцена там не так много. [650]

AMOC переносит тепло из южного полушария в северное. [165] и участвует в возникновении голоценовых МАИ и более ранних МАИ после окончания ледникового периода. [653] Были проведены различные исследования, чтобы определить, какое влияние оказало бы сокращение поступления пыли и озеленение Сахары на ее интенсивность. [654] с противоречивыми результатами, в которых эффекты будут преобладать. [165] Увеличение переноса тепла либо через атмосферу, либо через океан приведет к потеплению в Арктике . [655]

Удаленные осадки и МАИ

[ редактировать ]

Озеленение Сахары усилило индийские и азиатские муссоны. [650] потепление [656] и увеличение количества осадков на большей части Тибетского нагорья. [657] особенно в конце сезона муссонов, а моделирование климата, включая зеленую Сахару, воспроизводит реконструированный там палеоклимат лучше, чем без него. [646] В климатической модели наблюдается переход от снега к дождю. [658] Усиление и расширение муссонов в Африке и Азии изменяют атмосферную циркуляцию планеты, вызывая более влажные восточноазиатские муссоны и засуху в тропической Южной Америке и центрально-восточной части Северной Америки. [659] [660] [661] В Восточной Азии усиленный антициклон над западной частью Тихого океана доставляет больше влаги в северо-восточный Китай и Индокитай и меньше – в центральный и юго-восточный Китай. [662] Уменьшение выбросов пыли нагревает Северную Атлантику и увеличивает западный поток в Североамериканский муссон , усиливая его. [663] Изменения осадков в дальней зоне достигают Европы и Австралии. [664] Расхождения между смоделированным и реконструированным продолжением на север [665] [660] и осадки в азиатских муссонных регионах и североамериканских муссонных регионах можно объяснить этими отдаленными эффектами. [666]

Сан и др. В 2020 году предположили, что озеленение Сахары во время МАИ может увеличить количество осадков на Ближнем Востоке, даже если ни африканские, ни индийские муссоны не достигнут его. [667] Весной усиленная растительность вызывает аномальные атмосферные циркуляции, которые направляют перенос влаги из Средиземного, Красного морей и восточной тропической Африки на Ближний Восток, увеличивая количество осадков. [668] и производительность сельского хозяйства там. [669] Это могло бы объяснить увеличение количества осадков на Ближнем Востоке во время МАИ: [670] Влажный климат возник на Ближнем Востоке в раннем голоцене, что привело к Убайдов периоду заселения в Месопотамии , за которым последовали засушливые фазы около 5500 лет назад. [671] и сопутствующее снижение искусственной урожайности пшеницы . [672]

Ураганы и МАИ

[ редактировать ]

Одна климатическая модель показала, что более зеленая Сахара и снижение выбросов пыли привели бы к увеличению активности тропических циклонов , особенно над Атлантикой, но также и в большинстве других бассейнов тропических циклонов. [v] . изменения в интенсивности штормов, уменьшение сдвига ветра , изменения в атмосферной циркуляции и уменьшение количества пыли в атмосфере, что приводит к потеплению океанов. За это явление ответственны [674] хотя активность тропических волн могла усилиться [226] или уменьшилось. [675] Конечным эффектом может стать глобальное увеличение активности тропических циклонов и сдвиг океанских бассейнов на запад. [676] а в Атлантическом океане – сдвиг в сторону более поздних сроков. [677] Пока нет хороших палеотемпестологических данных для времени африканского влажного периода, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту теорию. [678] [679] и многие из этих записей относятся к конкретным местам, [680] ураганная активность [681] включая прошлые забастовки в Пуэрто-Рико [643] и на Вьекесе , по-видимому, коррелируют с силой западноафриканского муссона. [682] а увеличение количества осадков на севере полуострова Юкатан в среднем голоцене можно объяснить увеличением активности ураганов во время МАИ. [683] С другой стороны, в Гранд-Багама-Бэнк и Драй-Тортугас в Южной Флориде во время МАИ произошло снижение активности ураганов. [684] а выбросы пыли не всегда противоречат активности ураганов. [685] Наконец, движение ITCZ ​​на север во время МАИ могло вызвать соответствующее движение на север областей тропического циклогенеза и следов штормов в Атлантическом океане. [686] [677] что также может объяснить снижение активности ураганов на Багамах и Драй-Тортугасе. [684]

Колебания

[ редактировать ]
Температура в Гренландии во время раннего дриаса

Изменчивость климата во время МАИ плохо документирована. [687] но некоторые перерывы с меньшим количеством осадков имели место во время позднего ледниковья и голоцена . [249] Во время Младшего дриаса 12 500–11 500 лет назад Северная Атлантика и Европа снова стали намного холоднее, а в районе африканского влажного периода наступила фаза засухи. [688] [689] распространяясь как на Восточную Африку, так и на [В] [691] где уровень озера упал во многих местах, [692] [693] Южная Африка [694] и Западная Африка. Засушливый период распространился на Индию [691] и Средиземноморье [695] где активность дюн произошла в Негеве . [696] В конце раннего дриаса количество осадков, уровень озер и речной сток снова увеличились, хотя к югу от экватора возвращение влажных условий было медленнее, чем относительно резкое изменение к северу. [697] [639]

Еще одна засушливая фаза произошла около 8200 лет назад и охватила Восточную Африку. [186] [698] и Северная Африка [х] как документально подтверждено различными доказательствами [701] например, снижение уровня воды в озерах. [702] Это совпало с похолоданием в Северной Атлантике. [703] на прилегающих территориях, таких как Гренландия [704] и по всему миру; [392] засуха может быть связана с событием продолжительностью 8,2 тыс. лет [688] разделяющий гренландский и северогриппский этапы голоцена. [705] и длился около одного тысячелетия. [248] Событие, произошедшее 8200 лет назад, также было отмечено в Магрибе , где оно связано с переходом капсийской культуры . [706] а также с культурными изменениями как в Сахаре, так и в Средиземноморье; [377] на кладбище Гоберо после этого сухого перерыва произошла смена населения [707] но возникновение широкомасштабных культурных изменений представляется сомнительным. [27] Судя по всему, этот эпизод был вызван осушением запруженных льдом озер в Северной Америке. [708] хотя также предполагалось низкоширотное происхождение. [709]

Охлаждение Северной Атлантики во время события Генриха 1 и Младшего дриаса, связанное с более слабой атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией, приводит к аномалиям атмосферного давления, которые смещают Тропическую Восточную Джет и пояса осадков на юг, делая Северную Африку более сухой. [191] [219] [710] Следы штормов смещаются на север от Средиземного моря. [711] Ранее события Генриха также сопровождались засухой в Северной Африке. [60] Аналогичным образом, ослабление переноса влаги и менее восточное расположение воздушной границы Конго способствовали уменьшению количества осадков в Восточной Африке. [691] хотя некоторые части южной Африки у озера Малави были более влажными во время позднего дриаса. [712]

Многие колебания влажности в раннем голоцене, по-видимому, вызваны сбросом талых вод с Лаврентидского ледникового щита в Атлантику, что ослабляет атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. [711] Некоторые засушливые периоды в морских кернах Гвинейского залива, по-видимому, совпадают с событиями, зафиксированными в Гренландии кернах льда . [713] Другие изменения количества осадков, наблюдаемые в записях, объясняются изменениями солнечной активности . [15] уровень воды в озере Туркана, например, отражает 11-летний солнечный цикл . [714]

В озере Туркана колебания уровня воды происходили между 8500 и 4500 годами ранее, с высокими уровнями до 8400, около 7000 и между 5500 и 5000 годами. [715] и низкие места около 8 000, 10 000 и 12 000 лет назад. [716] Всего в пустыне вокруг озера зафиксировано пять отдельных возвышенностей. [717] По-видимому, возвышенность контролируется температурой поверхности моря в Атлантическом и Индийском океанах, а также разливом воды из озера Сугута. [715] и Чу-Бахир и озера выше по течению до озера Туркана. [505] Вулканические и тектонические явления происходят на озере Туркана, но не имеют масштабов, необходимых для объяснения значительных изменений уровня озера. [718] также были сделаны Колебания уровня воды в озере Чад на основе данных о пыльце, особенно ближе к концу МАИ. [719] В озере Тауденни зафиксированы колебания продолжительностью около четверти тысячелетия. [720] в Восточной Сахаре случались частые засухи. [721]

Другие вариации, по-видимому, имели место в 9 500–9 000 и 7 400–6 800. [309] а также 10 200, 8 200, 6 600 и 6 000 лет назад; они сопровождались снижением плотности населения в некоторых частях Сахары, [711] и другие засушливые периоды в Египте были отмечены 9 400–9 300, 8 800–8 600, 7 100–6 900 и 6 100–5 900 лет назад. [722] Продолжительность и тяжесть засушливых явлений трудно реконструировать. [392] а влияние таких событий, как Младший дриас, неоднородно даже в соседних регионах. [723] Во время засушливых периодов люди могли направляться к водоемам, у которых еще были ресурсы. [381] а культурные изменения в центральной Сахаре были связаны с некоторыми эпизодами засухи. [724] Помимо колебаний, отступление влажного периода на юг могло происходить уже 8000 лет назад. [725] около 7800 лет назад произошла сильная засуха. [726]

Влажный период в Африке закончился около 6000–5000 лет назад; [19] [727] дата окончания за 5500 лет до настоящего времени . Часто используется [728] После того, как растительность пошла на убыль, [73] Сахара стала бесплодной и была покрыта песком. [144] Ветровая эрозия усилилась в Северной Африке. [729] и вывоз пыли из ныне пустыни [711] и из высохших озер [730] такой, как вырос бассейн Боделе; Боделе сегодня является крупнейшим источником пыли на Земле. [731] Озера высохли, мезическая растительность исчезла, а на смену оседлым человеческим популяциям пришли более мобильные культуры. [19] Переход от «зеленой Сахары» к современной сухой Сахаре считается величайшим экологическим переходом голоцена в Северной Африке; [732] сегодня в регионе почти не выпадает осадков. [48] Конец МАИ, но также и его начало можно считать «климатическим кризисом», учитывая его сильное и продолжительное воздействие. [703] Засыхание распространилось до Канарских островов. [733] [734] и юго-восточный Иран , [735] и есть свидетельства изменения климата в Сан-Николау , Кабо-Верде . [736]

Холодный период Пиорского колебания в Альпах. [737] совпадает с окончанием МАИ; [420] [738] период 5600–5000 лет назад характеризовался повсеместным похолоданием и более изменчивыми изменениями количества осадков по всему миру. [738] и, возможно, было вызвано изменениями солнечной активности и параметров орбиты . [739] Его также назвали «переходом среднеголоцена». [740] Некоторые изменения климата, возможно, распространились на юго-восток Австралии . [741] Центральная Америка [742] и в Южную Америку . [743] неогляциал Начался . [744]

Крупные пантропические изменения окружающей среды произошли около 4000 лет назад. [745] Это изменение сопровождалось распадом древних цивилизаций, сильной засухой в Африке, Азии и на Ближнем Востоке и отступлением ледников на горе Килиманджаро. [746] и гора Кения . [747]

Хронология

[ редактировать ]

Произошло ли высыхание повсеместно одновременно и происходило ли оно в веках или тысячелетиях, неясно. [281] [50] [144] частично из-за разногласий в записях [271] и привело к спорам, [57] [748] такое же разногласие по срокам существует и в отношении ожидаемых изменений растительности. [180] [230] Морские керны обычно указывают на резкие изменения. [749] [141] но не без исключений [57] в то время как данные о пыльце отсутствуют, возможно, из-за региональных и местных различий в растительности. [750] Африка – это разнообразный ландшафт [751] а грунтовые воды и местная растительность могут изменить местные условия; [368] Например, водоемы, питаемые подземными водами, существовали дольше, чем те, которые питались дождем. [284] Споры о том, как быстро образовалась Сахара, ведутся еще в 1849 году, когда прусский натуралист Александр фон Гумбольдт предположил, что пустыня могла образоваться только в результате быстрого высыхания. [752]

Совсем недавно укрепилась идея о том, что конец влажного периода в Африке произошел поэтапно с севера на юг. [753] [754] [368] В северо-восточной Азии, [755] Западная Сахара и Восточная Африка закончились в течение 500 лет. [756] с одноступенчатым высыханием 6000–5000 лет назад к северу от современного муссонного пояса. Южнее уменьшение количества осадков было более продолжительным. [16] [118] [757] [758] а ближе к экватору МАИ закончилась между 4000 и 2500 лет назад. [118] [16] В Восточной Африке явное высыхание произошло между 4500 и 3500 лет назад, с центром 4000 лет назад; [248] Египет во времена Старого царства был еще более влажным, чем сегодня. [759] Более поздний конец на северо-востоке Африки, около 4000 лет назад, может отражать другую конфигурацию суши и, следовательно, поведение муссонов. [760] в то время как другие исследования обнаружили тенденцию засыхания, распространяющуюся на запад. [117]

Некоторые данные указывают на двухфазное изменение климата с двумя отчетливыми засушливыми переходами. [761] обусловлено существованием двух разных ступеней снижения инсоляции, при которых меняется климат. [762] Отчетливые экологические изменения могли произойти в Центральной Африке, Западной Африке и Восточной Африке. [748] Наконец, иногда 4,2-килолетнее событие – переход от нортгриппского к мегалаянскому этапу голоцена – [705] считается истинным концом МАИ, [709] особенно в Центральной Африке. [763]

Повышенная изменчивость осадков могла предшествовать концу МАИ; это обычно наблюдается перед внезапным изменением климата. [764] В Гильф-Кебире между 6300 и 5200 лет назад, по-видимому, зимних осадков . после окончания МАИ установился режим [202] Более поздние колебания климата также вызывали кратковременные периоды влажности. [765] например, более влажный период между 500 г. до н.э. – 300 г. н.э. в римской Северной Африке и вдоль Мертвого моря. [766] и более ранний, за 2100 лет до этого, в западном Сахеле. [120] 2700 лет назад центральная Сахара превратилась в пустыню и остается таковой до наших дней. [767]

Сахара и Сахель

[ редактировать ]

После первого кратковременного падения уровня озера между 5700 и 4700 калибровочными годами назад, которое могло отражать изменчивость климата к концу влажного периода в Африке, [768] [769] Уровень воды в озере Мегачад быстро снизился за 5200 лет до настоящего времени. [770] Он уменьшился примерно до 5% от своего прежнего размера. [296] при этом более глубокий северный бассейн Боделе полностью высыхает около 2000 [303] –1000 лет назад [771] поскольку он был отсоединен от южного бассейна, где его главный приток, река Чари , впадает в озеро Чад. [296] Высохший бассейн теперь подвергся воздействию ветров Харматтан , которые сдувают пыль со дна высохшего озера. [772] что делает его крупнейшим источником пыли в мире. [773] Дюны образовались в высохшей Сахаре [774] и Сахель [775] или снова начал двигаться после стабилизации во время МАИ. [776]

Тропическая растительность сменилась пустынной, где-то внезапно, а где-то постепенно. [777] Вдоль атлантического побережья отступление растительности было замедлено этапом повышения уровня моря , который увеличил уровень влажности почвы, задержав отступление примерно на два тысячелетия. [778] [779] В Тибести отмечен постепенный спад. [780] В Ливии в Вади-Танеззуфте окончание влажного периода также было отложено из-за остатков воды в системах дюн и в горах Тассили до 2700 лет назад, когда деятельность рек окончательно прекратилась. [83] [781] Краткий влажный период между 5000–4000 лет назад в Тибести привел к развитию так называемой «Нижней террасы ». [782] египетская Сахара могла быть покрыта растительностью еще 4200 лет назад . Судя по изображениям саванны в гробницах Пятой династии в Египте, [783]

На озере Йоа , питающемся подземными водами , растительность уменьшилась и превратилась в пустынную растительность между 4700–4300 и 2700 годами назад, в то время как озеро стало гиперсоленым 4000 лет назад. [784] [785] [786] Озеро Тели полностью высохло около 4200 лет назад. [787] Однако на климат озер Унианга могли повлиять горы Тибести , и поэтому окончание МАИ было отложено. [770] а ископаемые грунтовые воды, оставленные МАИ, питают озеро и по сей день. [788] В центральной Сахаре водные ресурсы в горах сохранились дольше. [789]

Восточная Африка и Аравия

[ редактировать ]

В северной части Восточной Африки уровень воды резко упал около 5500 лет назад. [213] отступление индийского муссона на юг. в то время как в пещере Хоти в Аравии около 5900 лет назад произошло [121] Сушка также зарегистрирована в Омане . [129] реки и озера Аравии стали прерывистыми или полностью высохли. [790] Бассейн Голубого Нила стал менее влажным [129] с заметным уменьшением стока Нила около 4000 лет назад. [604] Уменьшение стока Нила привело к прекращению отложения сапропеля и турбидитовой активности в его дельте. [111] заброшенность речных русл в ее дельте и верховьях [791] и усиление влияния морской воды в дельте. [792]

Некоторые данные из Эфиопии и Африканского Рога указывают на то, что высыхание там могло начаться уже 7–8 тысяч лет назад или раньше. [693] [449] Реконструкции озера Абията в Эфиопии позволяют предположить, что конец влажного периода в Африке принял форму сильных засух , а не постепенного уменьшения количества осадков. [793] Высыхание в Аравии началось около 7000 лет назад. [465] и существуют большие различия во времени между различными частями Аравии. [794] но тенденция к засушливому климату наблюдалась между 6000 и 5000 лет назад. [795] [796] который продолжался до 2700 лет назад. [452] В горах Бэйл и на плато Санетти в Эфиопии изменения растительности, свидетельствующие о более сухом климате, произошли около 4600 лет назад. [797]

Лесной покров в районе Великих африканских озер уменьшился между 4700 и 3700 годами назад. [547] хотя высыхание озера Виктория началось около 8000 лет назад, [555] на озере Руква 6700 лет назад, [545] на озере Танганьика около 6000 лет назад. [555] а на озере Эдвард серьезные изменения в химическом составе озера, связанные с высыханием, отмечены 5200 лет назад. Там между 2500 и 2000 лет назад произошло незначительное восстановление растительности, за которым последовало гораздо более быстрое появление трав, сопровождавшееся также значительной активностью лесных пожаров . Возможно, это была самая сильная засуха в районе озера Эдвард в голоцене : количество многих озер, таких как озеро Джордж, значительно уменьшилось или полностью высохло. [798] Другие озера, такие как Накуру, Туркана, озеро Чу Бахир , озеро Аббе и озеро Звай , также упали между 5400 и 4200 лет назад. [799] Уменьшение растительного покрова на водосборе Голубого Нила коррелирует с увеличением переноса наносов по реке, которое началось 3600–4000 лет назад. [800]

Конец МАИ на озере Туркана произошел около 5000 г. [717] –5300 лет назад, что сопровождалось понижением уровня озера. [801] и прекращение перелива из других озер на его территории в озеро Туркана. [499] Между 5000 и 4200 годами озеро Туркана стало более соленым и уровень воды в нем снизился ниже уровня стока в Нил . [802] К концу МАИ температура воды в озере и других региональных озерах, по-видимому, повысилась, а после ее окончания последовало снижение. [803] возможно, это результат сезонности инсоляции , действовавшей на момент окончания МАИ. [804] Снижение уровня воды в озере Туркана также повлияло на Нил и зависящие от него додинастические общества. [805]

Средиземноморский

[ редактировать ]

Южное Эгейское море , [806] Ливия и Средний Атлас постепенно становились все более засушливыми. [777] а высыхание в Марокко произошло около 6000 радиоуглеродных лет назад, [761] Более засушливые условия в Иберии сопровождали окончание влажного периода Африки между 6000 и 4000 лет назад, возможно, в результате участившихся эпизодов положительного Североатлантического колебания и смещения ITCZ. [807] [808] [809] Более сложные изменения были обнаружены на северной окраине Средиземноморья. [810] а в конце МАИ количество зимних осадков в Леванте увеличилось. [811] зафиксировано событие продолжительностью 4,2 тыс. лет. В пылевых записях Средиземноморья [812] и могло быть вызвано изменениями в циркуляции Атлантического океана. [193]

Тропическая Западная Африка

[ редактировать ]

В озере Босумтви африканский влажный период закончился около 3000 лет назад. [144] после кратковременного увлажнения 5410 ± 80 лет назад, закончившегося 3170 ± 70 лет назад. Эти, более ранние, но аналогичные изменения у западного Сенегала и более поздние, но аналогичные изменения в конусе Конго, по-видимому, отражают смещение зоны осадков к югу с течением времени. [710] Некоторое высыхание произошло одновременно между Сахелем и Гвинейским заливом . [219] Некоторые озера в Гвинео-Конголезском регионе высохли, тогда как другие остались относительно незатронутыми. [778]

Общая тенденция к более сухому климату наблюдается в Западной Африке в конце МАИ. [813] Там густая растительность постепенно становилась тоньше между 5000 и 3000 лет назад. [798] а крупные нарушения растительности произошли около 4200 и 3000–2500 [814] [815] /2400 лет назад. [816] Кратковременное возвращение более влажных условий произошло 4000 лет назад. [703] в то время как значительная засушливая фаза произошла между 3500 и 1700 годами назад. [813] Засушливость возникла между 5200 и 3600 лет назад в Сахаре. [817] В Сенегале мангровые заросли исчезли 2500 лет назад [224] а растительность современного типа возникла около 2000 лет назад. [818]

Центральная Африка

[ редактировать ]

Южнее, на экваторе, между 6100 и 3000 откалиброванными годами до настоящего времени, саванна расширилась за счет лесов, причем переходный период, возможно, длился до 2500 откалиброванных лет до настоящего времени; [745] Другая оценка временного курса для территории между 4 ° южной и 7 ° северной широты утверждает, что лесной покров уменьшился между 4500 и 1300 годами назад. [778] На плато Адамава ( Камерун). [819] ), плато Убанги ( Центральноафриканская Республика [819] ) и горные леса Камерунской вулканической линии исчезли в конце влажного периода в Африке. [820] На плато Адамава саванна постоянно расширялась, начиная с 4000 лет назад. [816] Подобное изменение также произошло в Бенине и Нигерии примерно 4500–3400 лет назад. [778] Климат вокруг Гвинейского залива стал более сухим в конце МАИ, хотя леса на Сан-Томе оставались стабильными . [570] В бассейне Конго произошли изменения в составе и густоте лесов, а не в их площади. [821] а вдоль экватора количество осадков могло увеличиться примерно на 4,2 тыс. лет назад. [822] Многие изменения растительности в тропических регионах, вероятно, были вызваны более длительным засушливым сезоном. [823] и, возможно, меньший широтный диапазон ITCZ. [816]

Южное полушарие Африки

[ редактировать ]

В Южном полушарии у озера Малави высыхание началось позже – за 1000 лет до настоящего времени – как и влажный африканский период, начавшийся здесь лишь около 8000 лет назад. [803] Напротив, повышение уровня воды в Этоша-Пан ( Намибия ), по-видимому, связано с движением ITCZ ​​на юг в конце МАИ. [824] хотя данные о росте сталагмитов в пещере Данте также в Намибии были интерпретированы как указывающие на более влажный климат во время МАИ. [612] Несколько записей показывают, что 5500 лет назад осадки менялись по принципу диполя с востока на запад. [825] с высыханием на западе и увлажнением на востоке. [826] Эта закономерность, вероятно, была обусловлена ​​изменениями в переносе атмосферной влаги и ширине дождевого пояса. [827]

Механизмы

[ редактировать ]

Конец влажного периода, по-видимому, отражает изменения инсоляции в голоцене. [118] поскольку постепенное уменьшение летней инсоляции привело к уменьшению градиентов инсоляции между полушариями Земли. [828] Однако высыхание, по-видимому, было гораздо более резким, чем изменение инсоляции; [141] неясно, привели ли нелинейные обратные связи к резким изменениям климата, а также неясно, был ли процесс, вызванный изменениями орбиты , резким. [144] Кроме того, потеплело Южное полушарие , что привело к смещению ITCZ ​​на юг; [829] орбитальная инсоляция увеличилась в голоцене в южном полушарии. [133]

По мере уменьшения количества осадков уменьшалась и растительность, что, в свою очередь, увеличивало альбедо и еще больше уменьшало количество осадков. [148] Кроме того, растительность, возможно, отреагировала на увеличение колебаний количества осадков к концу МАИ. [145] хотя эта точка зрения была оспорена. [830] Это могло привести к внезапным изменениям количества осадков, хотя эта точка зрения была поставлена ​​​​под сомнение из-за наблюдения, что во многих местах конец влажного периода в Африке был скорее постепенным, чем внезапным. [831] Растения в более высоких и низких широтах могут по-разному реагировать на изменение климата; например, более разнообразные растительные сообщества могли бы замедлить конец МАИ. [90]

Другие предлагаемые механизмы:

Изменения количества осадков, вызванные орбитой, могли быть изменены солнечным циклом ; в частности, максимумы солнечной активности во время конечной фазы МАИ могли компенсировать орбитальный эффект и, таким образом, стабилизировать уровни осадков, в то время как минимумы солнечной активности усугубляли орбитальные эффекты и, таким образом, вызывали быстрое снижение уровня воды в озере Туркана . [841] С другой стороны, на озере Виктория колебания солнечной активности иногда приводят к засухе, а иногда к влажности, вероятно, из-за изменений в ITCZ. [829]

Потенциально опосредованные человеком изменения

[ редактировать ]

Серьезные изменения в растительности в Восточной Африке около 2000 лет назад могли быть вызваны деятельностью человека , включая крупномасштабную вырубку лесов для железа производства во время железного века . [842] Подобные изменения наблюдались на плато Адамава. [843] ( Камерун [819] ), но более позднее датирование археологических памятников не выявило корреляции между человеческой экспансией в Камеруне и деградацией окружающей среды. [844] Аналогичная деградация тропических лесов в Западной Африке произошла между 3000 и 2000 лет назад. [845] и эта деградация также известна как «кризис тропических лесов третьего тысячелетия». [846] Климатические процессы, возможно, усилили воздействие изменений в землепользовании в Восточной Африке. [551] С другой стороны, в суданской и сахельской саванне человеческая деятельность, похоже, не оказала большого влияния. [296] а в Центральной Африке изменения в лесах явно были вызваны изменением климата, при этом свидетельств антропогенных изменений практически не было. [847] Этот вопрос вызвал интенсивные дебаты среди палеоэкологов и археологов. [848]

Хотя люди были активны в Африке в конце африканского влажного периода, климатические модели, проанализированные Клауссеном и его коллегами в 1999 году, показывают, что его конец не требует какой-либо человеческой деятельности в качестве объяснения. [849] хотя изменения растительности могли быть вызваны деятельностью человека [254] и выпас. [850] Позже было высказано предположение, что чрезмерный выпас скота мог спровоцировать конец МАИ около 5500 лет назад; [368] человеческое влияние могло бы объяснить, почему Сахара превратилась в пустыню без наступления ледникового периода ; обычно существование пустыни Сахары связывают с расширением высокоширотных ледников. [424] Более поздние исследования, напротив, показали, что человеческое скотоводство, возможно, на самом деле отсрочило конец МАИ на полтысячелетия. [851] поскольку перемещение стад животных, управляемых людьми в поисках хороших пастбищных условий, может привести к более сбалансированному воздействию пастбищ на растительность и, следовательно, к повышению качества растительности. [852] [853] Какие именно эффекты преобладали, до сих пор остается спорным. [395] Увеличение выпаса скота было призвано объяснить увеличение выбросов пыли после окончания МАИ. [854] Воздействие выпаса на растительный покров зависит от контекста, и его трудно обобщить на более широкие регионы. [855]

Глобальный

[ редактировать ]

Общая тенденция засыхания наблюдается в северных тропиках. [856] а примерно 5000–4500 лет назад муссоны ослабли. [857] Возможно, как следствие конца МАИ, [858] [31] Количество муссонных осадков в Азии уменьшилось между 5000 и 4000 лет назад. [30] Засуха 5500 лет назад зафиксирована в Монголии [859] и восточная Америка, где засуха около 5500–5000 лет назад произошла в таких местах, как Флорида и между Нью-Гэмпширом и Онтарио . [860] [861] Тенденция к высыханию отмечается также в Карибском бассейне и Центральной Атлантике . [862] Окончательное отступление растительности из Сахары, возможно, способствовало возникновению события продолжительностью 4,2 тыс. лет. [863]

И наоборот, в Южной Америке есть свидетельства того, что муссоны ведут себя противоположным образом, что соответствует прецессионному воздействию; [856] Уровень воды в озере Титикака был низким в среднем голоцене и снова начал повышаться после окончания МАИ. [864] наблюдалась тенденция к увеличению влажности. в Скалистых горах Аналогично, в это время [865] хотя это сопровождалось более засушливой фазой вокруг озера Тахо , Калифорния , и на западе Соединенных Штатов . [866]

Последствия

[ редактировать ]

Как видно из археологических памятников, поселенческая активность в Сахаре снизилась после МАИ. [867] Население Северной Африки сократилось между 6300 и 5200 лет назад. [144] [375] менее чем за тысячелетие, [835] начиная с севера. [868] Во внутренней Аравии многие поселения были заброшены около 5300 лет назад. [152] Некоторые неолитические люди в пустыне выживали дольше благодаря эксплуатации подземных вод. [761]

Различные человеческие популяции реагировали на высыхание по-разному. [411] причем ответы в Западной Сахаре отличаются от ответов в Центральной Сахаре. [9] В Центральной Сахаре натуральное хозяйство и скотоводство заменили деятельность охотников-собирателей. [869] [870] и более кочевой образ жизни заменил полуоседлый образ жизни [871] как наблюдалось в горах Акакус в Ливии. [389] Кочевой образ жизни также развился в Восточной Сахаре и на холмах Красного моря в ответ на конец МАИ. [872] В использовании домашних животных произошел сдвиг от крупного рогатого скота к овцам и козам, поскольку они больше подходят для засушливого климата, и это изменение отразилось в наскальных рисунках , из которых в это время исчез крупный рогатый скот. [873]

Развитие ирригационных систем в Аравии могло быть адаптацией к тенденции засушивания. [465] Уменьшение доступности ресурсов заставило человечество адаптироваться. [874] в целом рыболовство и охота уступили место земледелию и скотоводству. [875] Однако влияние прекращения действия МАИ на производство продуктов питания человеком вызывает споры. [876]

Пирамиды Гизы — самый узнаваемый след египетской цивилизации.

Теплый эпизод и совпадающая с ним засуха могли спровоцировать миграцию животных и людей в менее негостеприимные районы. [804] и появление скотоводов там, где раньше рыболовства , как это произошло на озере Туркана. существовали общества, зависевшие от [507] Люди переселились в Нил , [и] где общество Древнего Египта с фараонами и пирамидами в конечном итоге было выковано этими климатическими беженцами [880] [835] [881] возможно, отражая возобновление изобилия; [420] таким образом, конец МАИ можно считать ответственным за рождение Древнего Египта. [881] [879] [1] Более низкий уровень воды в Ниле также способствовал заселению его долины, как это наблюдалось в Керме . [882] Подобный процесс, возможно, привел к развитию гарамантийской цивилизации. [883] Подобные миграции людей в сторону более гостеприимных условий вдоль рек и развитие ирригации также имели место вдоль Евфрата , Тигра и Инда , что привело к развитию шумерской и хараппской цивилизаций . [884] [90] Во время так называемого «Темного тысячелетия» между 6000–5000 лет назад люди покинули южное побережье Персидского залива и перебрались в более гостеприимные районы на территории современного Омана. [885] Сообщалось также о перемещении населения в горные районы в горах Эйр , Хоггар и Тибести. [637] В других местах, например в горах Акакус , население, наоборот, оставалось в оазисах. [886] [765] и охотники-собиратели также остались на Африканском Роге. [185]

Однако сам Нил не остался полностью незатронутым; [494] событие продолжительностью 4,2 килогода [887] и конец МАИ может быть связан с распадом Старого царства в Египте. [50] когда разлив Нила прекратился в течение трех десятилетий, примерно за 4160 лет до настоящего времени. [888] и произошло окончательное высыхание. [889] Продолжающееся уменьшение количества осадков после окончания МАИ могло стать причиной конца Аккадского царства в Месопотамии . [890] Конец гарамантийской цивилизации также может быть связан с изменением климата, хотя другие исторические события, вероятно, были более важными; [891] в оазисе Танеззуфт, произошедшем 1600 лет назад, это определенно связано с тенденцией к высыханию. [886]

В Центральной Африке леса стали прерывистыми, а в некоторых местах образовались саванны , что способствовало передвижению и росту популяций, говорящих на банту ; [831] это, в свою очередь, могло повлиять на экосистему. [892] Изменения растительности, возможно, способствовали развитию сельского хозяйства. [847] Относительно медленное уменьшение количества осадков дало людям больше времени для адаптации к меняющимся климатическим условиям. [558] В Восточной Африке начало «пасторального неолита » и появление керамики ндерит связывают с климатическими изменениями в конце МАИ. [893]

Культурные изменения также могли произойти в результате изменения климата, например, [894] изменение гендерных ролей, развитие элит , [895] увеличение присутствия человеческих захоронений там, где раньше преобладали захоронения крупного рогатого скота, [896] а также рост монументальной архитектуры в Сахаре, возможно, также был реакцией на все более неблагоприятный климат. [869] Распространение одомашнивания крупного рогатого скота во время изменения климата [389] и когда пастухи бежали из высыхающей Сахары на юг [897] [898] может также иметь отношение к этим событиям, хотя детали точного процесса распространения одомашнивания крупного рогатого скота до сих пор остаются спорными. [894] [899] Наконец, изменения в методах ведения сельского хозяйства в конце МАИ могут быть связаны с распространением малярии и одного из ее возбудителей Plasmodium falciparum ; в свою очередь, это может коррелировать с происхождением вариантов генома человека, таких как серповидно-клеточная анемия , которые связаны с устойчивостью к малярии. [900]

Нечеловеческий

[ редактировать ]

В Сахаре популяции животных и растений были фрагментированы и ограничены определенными предпочтительными территориями, такими как влажные районы горных хребтов; это произошло, например, с рыбами и крокодилами, которые обитают только в изолированных водоемах. Средиземноморские растения [901] [902] такие как кипарисы тоже сохраняются только в горах, [903] наряду с некоторыми рептилиями , которые, возможно, также застряли в горах из-за высыхания. [904] Паук -хлыст Musicodamon atlanteus, вероятно, также является реликтом прошлых более влажных условий. [905] Развитие специфичных для человека популяций малярии -переносчиков комаров Aedes aegypti совпадает с окончанием МАИ. [906] Вид буйволов Syncerus antiquus , вероятно, вымер из-за возросшей конкуренции со стороны скотоводов, вызванной засухой климата. [907] Популяция коз в Эфиопии сократилась во время засухи, последовавшей за окончанием МАИ. [908] а среда обитания львов сократилась по всей Африке. [909] Высыхание района Великих африканских озер разделило популяции горилл на западную и восточную популяции. [548] и аналогичное разделение популяций между видами насекомых Chalinus albitibialis и Chalinus timnaensis в Северной Африке и на Ближнем Востоке также могло быть вызвано расширением там пустынь. [910] Некоторые водные виды исчезли из Сахары. [363] Жирафы, широко распространенные в Сахаре во времена МАИ, возможно, были вынуждены мигрировать в Сахель; это вместе с разделительным эффектом озера Мегачад могло повлиять на развитие подвидов жирафов. [911] Изменение климата вместе с воздействием человека могло привести к исчезновению ряда крупных млекопитающих в Египте. [912] На севере Мадагаскара дикая природа сократилась после окончания МАИ еще до прибытия людей. [913] С другой стороны, сокращение древесного покрова могло расширить нишу, доступную для домашних животных. [914] а некоторые засухоустойчивые виды растений, возможно, расширили свой ареал. [915]

Дагомейский разрыв [С] образовались за 4500–3200 лет до настоящего времени , что соответствует концу МАИ. [917] Численность морской свиньи в Средиземном море сократилась из-за перехода к олиготрофным условиям по мере уменьшения стока из африканских рек. [605] пустынный лак На обнаженных камнях в Сахаре образовался [918] и на озере Туркана в Восточной Африке. [717]

Глобальный климат

[ редактировать ]

Сокращение субтропических водно-болотных угодий, вероятно, привело к падению концентрации метана в атмосфере между 5500 и 5000 лет назад, прежде чем бореальные водно-болотные угодья расширились и компенсировали потерю субтропических водно-болотных угодий, что привело к возвращению более высоких концентраций метана в атмосфере. [703] И наоборот, увеличение концентрации метана в атмосфере , обнаруженное в Гренландии кернах льда около 14 700 лет назад, [113] а уменьшение содержания углекислого газа в атмосфере в раннем голоцене может быть связано с расширением растительности, вызванным МАИ. [919] Концентрация углекислого газа увеличилась примерно через 7000 лет, поскольку биосфера начала выделять углерод в ответ на растущую засушливость. [890]

Пыль из депрессии Боделе

Внезапное увеличение количества наземной пыли в керне океанического бурения у мыса Блан было в Мавритании интерпретировано как отражение конца МАИ 5500 лет назад, произошедшего всего за несколько столетий. [920] Увеличение выпадения африканской пыли произошло в Сиомаде . [921] центральная Португалия [922] и массив Дурмитор , все в Европе. [923] Возможно, аллювиальный [аа] отложения, образовавшиеся во время МАИ [925] и высохшие озерные бассейны стали важным источником пыли [786] [134] и с ил . частицы размером [926] Сегодня Сахара является крупнейшим источником пыли в мире. [аб] , с далеко идущими последствиями для климата и экосистем, [928] например, рост тропических лесов Амазонки . [929]

В одной климатической модели опустынивание Сахары в конце МАИ уменьшает количество тепла, переносимого в атмосфере и океане к полюсам, вызывая похолодание на 1–2 °C (1,8–3,6 °F), особенно зимой в Арктика и расширение морского льда . Реконструированные температуры в Арктике действительно показывают похолодание, хотя и менее выраженное, чем в климатической модели. [930] Кроме того, этот климатический переход в климатической модели сопровождается усилением негативных состояний арктического колебания , более слабым приполярным круговоротом , увеличением количества осадков и вспышками холодного воздуха на большей части Европы; такие изменения наблюдались и в палеоклиматических данных. [931] Эти результаты подразумевают, что состояние растительности Сахары влияет на климат Северного полушария. [932] В свою очередь, это похолодание в высоких широтах могло еще больше уменьшить количество осадков в Африке. [840]

Современная ситуация

[ редактировать ]

В настоящее время африканский муссон все еще влияет на климат между 5° южной и 25° северной широты; на широтах около 10 ° северной широты основная часть осадков выпадает в результате муссонов. [и] летом, а дальше на север выпадает меньшее количество осадков. Таким образом, дальше на север можно найти пустыни , а более влажные районы покрыты растительностью. [145] В Центральной Сахаре годовое количество осадков достигает не более 50–100 миллиметров в год (2,0–3,9 дюйма в год). [934] Еще дальше на север граница пустыни совпадает с областью, где западные ветры приносят осадки; [2] они также влияют на самую южную часть Африки. [935] Оседание воздуха над частями Северной Африки является причиной существования пустынь, которое еще больше усиливается радиационным похолоданием над пустыней. [1] Изменчивость климата существует и по сей день: Сахель страдал от засух в 1970-х и 1980-х годах, когда количество осадков сократилось на 30%, а сток рек Нигер и Сенегал еще больше. [936] с последующим увеличением количества осадков. [1] Засухи являются одной из наиболее значительных климатических аномалий ХХ века. [937] Температура поверхности моря и обратная связь от условий поверхности суши модулируют силу муссонов. [938] а засухи могли быть вызваны изменениями температуры поверхности моря, вызванными антропогенными аэрозолями. [676] Значительное увеличение потоков пыли после 1800 года нашей эры было объяснено изменением методов ведения сельского хозяйства. [939]

В Восточной Африке муссоны приводят к двум сезонам дождей в экваториальной области: так называемым «длинным дождям» в марте – мае и «коротким дождям» в октябре – ноябре. [940] когда ITCZ ​​движется по региону на север и юг соответственно; [941] Помимо осадков из Индийского океана, есть еще и атлантические. [объявление] - и осадки, полученные из Конго к западу от воздушной границы Конго. [933] [940] В Аравии муссон не проникает далеко от Аравийского моря и некоторые районы находятся под влиянием зимних осадков, приносимых циклонами из Средиземного моря . [942] Восточная Африка также находится под влиянием муссонных циркуляций. [943] В Южной Африке наблюдается как муссонный климат, так и климат с зимними осадками, а также климат без четкой сезонности осадков. [610]

Последствия для будущего глобального потепления

[ редактировать ]
Озеленение Сахеля в период с 1982 по 1999 год.

Некоторые модели глобального потепления и повышения концентрации углекислого газа показали существенное увеличение количества осадков в Сахеле/Сахаре. [142] Это, а также усиленный рост растений, непосредственно вызванный углекислым газом. [938] может привести к распространению растительности на территорию современной пустыни, хотя она будет менее обширной, чем в середине голоцена. [142] и, возможно, сопровождалось перемещением пустыни на север, т.е. высыханием самой северной части Африки. [944] Такое увеличение количества осадков может также уменьшить количество пыли, происходящей из Северной Африки. [945] с воздействием на активность ураганов в Атлантике и увеличением угрозы ураганов в Карибском бассейне , Мексиканском заливе и на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. [679]

Специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 °C и Пятый оценочный доклад МГЭИК указывают на то, что глобальное потепление, вероятно, приведет к увеличению количества осадков на большей части территории Восточной Африки, в некоторых частях Центральной Африки и в основной сезон дождей в Западной Африке, хотя существует значительная неопределенность. связаны с этими прогнозами, особенно для Западной Африки. [946] в конце 20-го века Кроме того, тенденция засыхания может быть связана с глобальным потеплением. [947] С другой стороны, Западная Африка [948] а некоторые части Восточной Африки могут стать более засушливыми в определенные сезоны и месяцы. [948] [947] В настоящее время Сахель становится зеленее, но количество осадков еще не полностью восстановилось до уровня, достигнутого в середине 20 века. [944]

Климатические модели дали двусмысленные результаты о влиянии антропогенного глобального потепления на осадки в Сахаре/Сахеле. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, происходит по иным механизмам, чем естественное изменение климата, которое привело к МАИ. [949] в частности, за счет увеличения температурных градиентов между полушариями. [676] Прямое воздействие тепла на растения может быть губительным. [950] Возможны также нелинейные увеличения растительного покрова, [676] при этом несколько климатических моделей показывают резкое увеличение температуры при повышении глобальной температуры на 2–4 ° C (3,6–7,2 ° F). [951] Одно исследование, проведенное в 2003 году, показало, что вторжение растительности в Сахару может произойти в течение десятилетий после резкого повышения содержания углекислого газа в атмосфере. [952] но не будет охватывать более 45% территории Сахары. [53] Это климатическое исследование также показало, что расширение растительности может произойти только в том случае, если выпас скота или другие нарушения роста растительности не препятствуют этому. [953] С другой стороны, усиление орошения и другие меры по увеличению роста растительности, такие как Великая зеленая стена, могут улучшить этот процесс. [950] Исследование 2022 года показало, что, хотя повышение концентрации парниковых газов само по себе недостаточно для запуска МАИ, если игнорировать обратную связь между парниковыми газами и растительностью, оно снижает порог для орбитальных изменений, вызывающих озеленение Сахары. [954]

Планы геоинженерии Сахары для увеличения ее растительного покрова и количества осадков предлагались с 19 века. [950] Механизмы и последствия МАИ являются важным контекстом для оценки таких предложений и их последствий; [938] количество осадков может увеличиться [950] но потребление углекислого газа будет небольшим, и это может оказать пагубное воздействие на климат и потоки пыли в дальней зоне. [955] Строительство крупных солнечных электростанций в пустыне Сахара также приведет к уменьшению ее альбедо и может вызвать аналогичные климатические реакции. [956]

Озеленение Сахары, с одной стороны, может позволить сельскому хозяйству и скотоводству распространиться на ранее непригодные территории, но увеличение количества осадков может также привести к увеличению заболеваний, передающихся через воду, и наводнений . [957] Расширение человеческой деятельности в результате более влажного климата может оказаться уязвимым перед изменением климата, о чем свидетельствуют засухи, последовавшие за влажным периодом середины 20-го века. [958]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Конец МАИ совпадает с максимальными температурами. [18] На озере Эшендж наступление МАИ сопровождалось потеплением климата. [55] в то время как в Сенегале температура во время AHP была на 1 ° C (1,8 ° F) ниже, чем сегодня. [56]
  2. ^ Активные дюны также образовались в Аравии , Израиль. [79] и обнаженное морское дно Персидского залива [80] где пылеобразование увеличилось. [70]
  3. ^ Районы, покрытые дюнами. [96]
  4. ^ Однако некоторые озера сохранились в районах, где более низкие температуры уменьшили испарение . [46]
  5. ^ Ранее считалось, что оно началось около 9000 лет назад, прежде чем было установлено, что оно, вероятно, началось раньше и было прервано Младшим Дриасом ; [72] от старой гипотезы не отказались полностью. [115] Некоторые кривые уровня озера указывают на ступенчатое повышение уровня озера 15 000 ± 500 и 11 500–10 800 лет назад, до и после Младшего дриаса . [116]
  6. Неясно, началось ли оно сначала в восточной Сахаре. [117]
  7. Первоначально считалось, что это произошло за 7000 или 13000 лет до настоящего времени. [114] но более недавнее предположение указывает на повторное соединение Нила 14 000–15 000 лет назад. [125]
  8. ^ Озеро Мегачад - это расширенное озеро Чад. [151] имевший размеры, сравнимые с Каспийским морем [152] которое сегодня является самым большим озером. [153]
  9. ^ Воздушная граница Конго — это точка, в которой влажные ветры из Индийского океана сталкиваются с ветрами из Атлантического океана. [177]
  10. ^ был выявлен влажный период В Карибском бассейне в середине голоцена , который коррелировал с влажным периодом в Африке и которому предшествовали и следовали более засушливые условия. [231]
  11. ^ Где муссоны Южной Азии проникли дальше вглубь страны. [15] и был более интенсивным примерно 14 800 лет назад. [109]
  12. Оставшиеся здесь залежи соли добывались начиная с 16 века. [316]
  13. ^ И в Бир-Кисейбе, и в Набта-Плайе есть археологические памятники; [333] Набта, возможно, была религиозным центром регионального значения. [334]
  14. ^ Который, возможно, расширился до ранее засушливых территорий в начале МАИ. [373]
  15. ^ Фессельштейны — каменные артефакты, которые интерпретируются как инструменты для удержания животных. [408]
  16. ^ В виде калькретов , «озерных мелов », ризолитов , травертинов и туфа . [436]
  17. ^ Местный сток способствовал заполнению Фаюмской депрессии. [201]
  18. ^ Также известный как Желтый Нил. [488]
  19. ^ Предполагается, что они слились, что точно не установлено. [529] Для установления связи могли быть необходимы тектонические или географические изменения. [530] Альтернативно, вода могла обойти Баринго. [531]
  20. ^ Падение уровня озера 8000 лет назад было связано с движением дождевого пояса на север. [564]
  21. ^ Это предотвратит погружение богатых кислородом вод в глубокие глубины океана зимой, удушая организмы на морском дне. [599]
  22. ^ За исключением большей части западной части северной части Тихого океана, согласно Pausata et al. 2017. [673]
  23. ^ Существуют противоречивые данные о том, был ли Младший дриас более влажным или более сухим в тропической юго-восточной Африке. [690]
  24. ^ Неясно, имело ли это место и в Азии; возможно, оно было слишком коротким, чтобы вызвать изменения климата, заметные в записях [699] но некоторые доказательства были найдены. [700]
  25. ^ Во времена культуры Герзе , [877] позже последовал ранний додинастический период . [878] В Верхнем Египте бадарская культура развилась после окончания МАИ. [879]
  26. ^ Дагомейский разрыв — регион без лесов на юге Бенина , Ганы и Того. [916] это образует брешь в лесном поясе Гвинео-Конголии. [778]
  27. ^ Аллювий относится к отложениям, отложившимся проточной водой и не затвердевшим в горные породы. [924]
  28. ^ Примерно в пять раз больше, чем во времена МАИ. [927]
  29. ^ Основная область муссонных дождей не совпадает с ITCZ. [933]
  30. ^ Атлантический океан также является источником муссонных осадков в Сахеле. [3]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Бадер, Юрген; Даллмейер, Энн; Клауссен, Мартин (29 марта 2017 г.). «Теория и моделирование влажного периода Африки и Зеленой Сахары». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . 1 . дои : 10.1093/акр/9780190228620.013.532 .
  2. ^ Jump up to: а б с Хельцманн и Холмс 2017 , с. 3.
  3. ^ Jump up to: а б с д МакКул 2019 , с. 5.
  4. ^ Jump up to: а б Давельбайт, Джайяр и Эйсави, 2019 , стр. 12.
  5. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 190.
  6. ^ Тимм и др. 2010 , с. 2612.
  7. ^ Хельцманн и др. 2001 , стр. 193.
  8. ^ Чандан и Пельтье 2020 , с. 1.
  9. ^ Jump up to: а б с д Стиверс и др. 2008 , с. 2.
  10. ^ Jump up to: а б с Ватрен, Лезин и Хели, 2009 г. , с. 657.
  11. ^ Jump up to: а б с Найт, Мерло и Зербони 2023 , с. 143.
  12. ^ Чандан и Пельтье 2020 , с. 2.
  13. ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2403.
  14. ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 227.
  15. ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 1.
  16. ^ Jump up to: а б с д и ж Скиннер и Поулсен, 2016 , с. 349.
  17. ^ Хопкрофт и др. 2017 , с. 6805.
  18. ^ Jump up to: а б с д Найт, Мерло и Зербони 2023 , с. 114.
  19. ^ Jump up to: а б с д и ж Менокал и др. 2000 , с. 348.
  20. ^ Jump up to: а б с д и Пек и др. 2015 , с. 140.
  21. ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 11.
  22. ^ Биттнер и др. 2021 , стр. 24.
  23. ^ Дюпон и др. 2022 , с. 13.
  24. ^ Jump up to: а б Крюгер и др. 2017 , с. 1.
  25. ^ Санген 2012 , стр. 144.
  26. ^ Медай и др. 2013 , с. 1.
  27. ^ Jump up to: а б Гарсеа, Елена А.А. (2020). Предыстория Судана . SpringerBriefs по археологии. Чам: Международное издательство Springer. п. 10. дои : 10.1007/978-3-030-47185-9 . ISBN  978-3-030-47187-3 . S2CID   226447119 .
  28. ^ Пикеринг, Робин; Эрвенс, Барбара; Хесус-Ридин, Клаудия; Вингейт, Лиза; Бенист, Анук; Мазибуко, Нкосингифил; Сефтон, Эми; Паньери, Джулиана (декабрь 2023 г.). «Как язык может стать путем от неоколониализма в науках о Земле» . Природа Геонауки . 16 (12): 1071. Бибкод : 2023NatGe..16.1071P . дои : 10.1038/s41561-023-01337-6 . S2CID   265538214 .
  29. ^ Дюпон и др. 2022 , с. 15.
  30. ^ Jump up to: а б Лезин и др. 2017 , с. 68.
  31. ^ Jump up to: а б Декер, Валеска; Фалькенрот, Микаэла; Линдауэр, Сюзанна; Ландграф, Джессика; Аль-Лавати, Захра; Ар-Рахби, Худа; Франц, Свен Оливер; Хоффманн, Гёста (март 2021 г.). «Коллапс голоценовых мангровых экосистем вдоль береговой линии Омана» . Четвертичные исследования . 100 : 55. Бибкод : 2021QuRes.100...52D . дои : 10.1017/qua.2020.96 . ISSN   0033-5894 . S2CID   232291131 .
  32. ^ Линштедтер 2008 , с. 56.
  33. ^ Jump up to: а б с Рунге 2013 , с. 81.
  34. ^ Jump up to: а б Олсен 2017 , с. 90.
  35. ^ Jump up to: а б с д Санген 2012 , стр. 213.
  36. ^ Спинаж 2012 , с. 71.
  37. ^ Стинчкомб и др. 2023 , с. 19.
  38. ^ Саид 1993 , с. 128.
  39. ^ Ревель и др. 2010 , с. 1357.
  40. ^ Брасс, Майкл (1 марта 2018 г.). «Раннее одомашнивание крупного рогатого скота в Северной Африке и его экологическая обстановка: переоценка» . Журнал мировой предыстории . 31 (1): 86. дои : 10.1007/s10963-017-9112-9 . ISSN   1573-7802 .
  41. ^ Jump up to: а б Рид, Чарльз А. (1959). «Одомашнивание животных на доисторическом Ближнем Востоке» . Наука . 130 (3389): 1637. Бибкод : 1959Sci...130.1629R . дои : 10.1126/science.130.3389.1629 . ISSN   0036-8075 . JSTOR   1756639 . ПМИД   17781385 .
  42. ^ Jump up to: а б Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 10.
  43. ^ Плеёрдо, Дэвид; Асрат, Асфавоссен; Ховерс, Эрелла; Пирсон, Осбьорн; Леплонгеон, Алиса; Кревекёр, Изабель; Баэн, Жан-Жак; Триболо, Шанталь; Симе, Воракалемаху Бекеле (2023), Бейин, Амануэль; Райт, Дэвид К.; Уилкинс, Джейн; Ольшевски, Дебора И. (ред.), «Года Бутича, Эфиопия» , Справочник по плейстоценовой археологии Африки , Чам: Springer International Publishing, стр. 342, номер домена : 10.1007/978-3-031-20290-2_20 , ISBN  978-3-031-20289-6 , получено 1 января 2024 г.
  44. ^ Jump up to: а б Санген 2012 , стр. 211.
  45. ^ Сориано и др. 2009 , с. 2.
  46. ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 32.
  47. ^ Гробница и др. 2008 , с. 42.
  48. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Менокал и др. 2000 , с. 347.
  49. ^ Jump up to: а б Куэйд и др. 2018 , с. 1.
  50. ^ Jump up to: а б с д и ж г Коста и др. 2014 , с. 58.
  51. ^ Jump up to: а б МакГи и деМенокал, 2017 , с. 3.
  52. ^ Бланше и др. 2013 , с. 98.
  53. ^ Jump up to: а б с Петухов и др. 2003 , с. 99.
  54. ^ Яхиауи и др. 2022 , с. 18.
  55. ^ Маршалл и др. 2009 , с. 124.
  56. ^ Роландоне, Ф.; Люказо, Ф. (20 августа 2012 г.). «История теплового потока и подземной температуры на участке Сарайя (восточный Сенегал)» . Твердая Земля . 3 (2): 216. Бибкод : 2012SolE....3..213L . дои : 10.5194/se-3-213-2012 . ISSN   1869-9510 .
  57. ^ Jump up to: а б с д Лю и др. 2017 , с. 123.
  58. ^ Хиотис 2018 , с. 17.
  59. ^ Хиотис 2018 , с. 20.
  60. ^ Jump up to: а б Рёль и др. 2008 , с. 671.
  61. ^ Jump up to: а б с Зербони, Тромбино и Кремаски 2011 , с. 331.
  62. ^ Джонс и Стюарт 2016 , с. 126.
  63. ^ Крюгер и др. 2017 , стр. 12–13.
  64. ^ Джонс и Стюарт 2016 , с. 117.
  65. ^ Юнаков, Николай; Нассерзаде, Хива; Резаи, Настаран; Заргами, Сара (8 июля 2022 г.). «Новые афротропические и восточные элементы в фауне долгоносиков Ирана (Coleoptera: Curculionidae) с дискуссией об их происхождении» . Журнал биоразнообразия насекомых . 32 (2): 52. дои : 10.12976/jib/2022.32.2.2 . ISSN   2147-7612 . S2CID   250393811 .
  66. ^ Армстронг, Эдвард; Таллаваара, Миикка; Хопкрофт, Питер О.; Вальдес, Пол Дж. (8 сентября 2023 г.). «Влажные периоды в Северной Африке за последние 800 000 лет» . Природные коммуникации . 14 (1): 5549. Бибкод : 2023NatCo..14.5549A . дои : 10.1038/s41467-023-41219-4 . ПМЦ   10491769 . PMID   37684244 .
  67. ^ Тимм и др. 2010 , с. 2627.
  68. ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 10.
  69. ^ Jump up to: а б Рунге 2013 , с. 65.
  70. ^ Jump up to: а б Петралья и Роза 2010 , с. 45.
  71. ^ Jump up to: а б с д Блюмель 2002 , с. 8.
  72. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Адкинс, Менокал и Эшель 2006 , с. 1.
  73. ^ Jump up to: а б с Шефус и др. 2017 , с. 2.
  74. ^ Коутрос 2019 , с. 4.
  75. ^ Брукс и др. 2007 , с. 255.
  76. ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1131.
  77. ^ Мур и др. 2022 , с. 6.
  78. ^ Jump up to: а б Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 28.
  79. ^ Jump up to: а б с Мухс и др. 2013 , стр. 29.
  80. ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 235.
  81. ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 6.
  82. ^ Мур и др. 2022 , с. 8.
  83. ^ Jump up to: а б Брукс и др. 2007 , стр. 258–259.
  84. ^ Петралья и Роуз 2010 , с. 197.
  85. ^ Гейне 2019 , с. 514.
  86. ^ ди Лерния 2022 , стр. 29.
  87. ^ Санген 2012 , стр. 212.
  88. ^ Крюгер и др. 2017 , с. 14.
  89. ^ Хаслетт и Дэвис 2006 , с. 43.
  90. ^ Jump up to: а б с Бард 2013 , с. 808.
  91. ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1129.
  92. ^ Моррисси и Шольц 2014 , с. 95.
  93. ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1134.
  94. ^ Jump up to: а б Кастаньеда и др. 2016 , с. 54.
  95. ^ Jump up to: а б Рунге 2010 , с. 237.
  96. ^ Перего, Зербони и Кремаски 2011 , стр. 465.
  97. ^ Мухс и др. 2013 , стр. 42, 44.
  98. ^ Аллея 2000 , с. 195.
  99. ^ Jump up to: а б с Коутрос 2019 , с. 5.
  100. ^ Jump up to: а б Брукс 2003 , с. 164.
  101. ^ Малей 2000 , с. 133.
  102. ^ Рунге 2010 , с. 234.
  103. ^ Малей 2000 , с. 122.
  104. ^ Jump up to: а б Зербони и Гатто 2015 , с. 307.
  105. ^ Малей 2000 , с. 127.
  106. ^ Мойерсонс и др. 2006 , с. 166.
  107. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 11.
  108. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 601.
  109. ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 12.
  110. ^ Талбот и др. 2007 , с. 4.
  111. ^ Jump up to: а б с д и ж г Уильямс и др. 2010 , с. 1132.
  112. ^ Хьюз, Филип Д.; Фентон, ЧР; Гиббард, Филип Л. (1 января 2011 г.). «Четвертичные оледенения Атласских гор, Северная Африка» . Развитие четвертичных наук (PDF) . Том. 15. с. 1068. дои : 10.1016/B978-0-444-53447-7.00076-3 . ISBN  9780444534477 . ISSN   1571-0866 . S2CID   56010287 .
  113. ^ Jump up to: а б с д Менокал и др. 2000 , с. 354.
  114. ^ Jump up to: а б с Уильямс и др. 2006 , с. 2652.
  115. ^ Jump up to: а б Рид и др. 2019 , с. 9.
  116. ^ Баттарби, Гасс и Стикли 2004 , стр. 242.
  117. ^ Jump up to: а б с Бендауд и др. 2019 , с. 528.
  118. ^ Jump up to: а б с д и Пек и др. 2015 , с. 142.
  119. ^ Стоукс, Мартин; Гомес, Альберто; Карраседо-Плумед, Ана; Стюарт, Фин (2019). Аллювиальные конусы и их связь с динамикой климата влажного периода Африки . 20-й Конгресс Международного союза четвертичных исследований (INQUA).
  120. ^ Jump up to: а б с Кастилья-Бельтран, Альваро; де Насименто, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Фонвиль, Тьерри; Уиттакер, Роберт Дж.; Эдвардс, Мэри; Ноге, Сандра (15 июня 2019 г.). «Изменение окружающей среды в позднем голоцене и антропизация высокогорья острова Санту-Антан, Кабо-Верде» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 524 : 104. Бибкод : 2019PPP...524..101C . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.03.033 . ISSN   0031-0182 . S2CID   120143295 .
  121. ^ Jump up to: а б с д Петралья и Роза 2010 , с. 46.
  122. ^ Нойгебауэр, Ина; Вульф, Сабина; Шваб, Маркус Дж.; сербка Йоханна; Плессен, Биргит; Аппельт, Уна; Брауэр, Ахим (август 2017 г.). «Значение находок тефры S1 в отложениях палеоозёр Мертвого моря и Таймы для оценки возраста морских водоёмов и синхронизации палеоклимата» . Четвертичные научные обзоры . 170 : 274. Бибкод : 2017QSRv..170..269N . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.06.020 . ISSN   0277-3791 .
  123. ^ ди Лерния 2022 , стр. 33.
  124. ^ Уильямс и др. 2010 , с. 1127.
  125. ^ Уильямс и др. 2006 , с. 2664.
  126. ^ Бланше, Contoux & Leduc 2015 , с. 225.
  127. ^ Jump up to: а б Хамдан и Брук 2015 , с. 184.
  128. ^ Jump up to: а б Kuper 2006 , p. 412.
  129. ^ Jump up to: а б с Ревель и др. 2010 , с. 1358.
  130. ^ Баркер и др. 2002 , стр. 302.
  131. ^ Мойерсонс и др. 2006 , с. 177.
  132. ^ Аллея 2000 , с. 203.
  133. ^ Jump up to: а б Гилдерсон и др. 2001 , с. 196.
  134. ^ Jump up to: а б Маршалл и др. 2009 , с. 125.
  135. ^ Jump up to: а б с д и ж Берроу и Томас 2013 , с. 29.
  136. ^ Jump up to: а б Вермеерш, Линзеле и Маринова 2008 , с. 395.
  137. ^ Рёль и др. 2008 , с. 673.
  138. ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 219.
  139. ^ Баумхауэр 2004 , с. 290.
  140. ^ Менокал и др. 2000 , с. 356.
  141. ^ Jump up to: а б с Ренсен и др. 2003 , с.
  142. ^ Jump up to: а б с Ренсен и др. 2003 , стр. 4.
  143. ^ Ши и Лю 2009 , с. 3721.
  144. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Менокал 2015 , с. 1.
  145. ^ Jump up to: а б с д и ж Хели и др. 2009 , с. 672.
  146. ^ Jump up to: а б Ши и Лю 2009 , с. 3722.
  147. ^ Jump up to: а б с д Тирни и др. 2011 , стр. 103.
  148. ^ Jump up to: а б с Ренссен, Х.; Бровкин В.; Фичефет, Т.; Гусс, Х. (июнь 2006 г.). «Моделирование эволюции климата голоцена в Северной Африке: окончание африканского влажного периода». Четвертичный интернационал . 150 (1): 95. Бибкод : 2006QuInt.150...95R . дои : 10.1016/j.quaint.2005.01.001 . ISSN   1040-6182 .
  149. ^ Ши и Лю 2009 , стр. 3720–3721.
  150. ^ Ши и Лю 2009 , с. 3723.
  151. ^ Jump up to: а б Армитидж, Бристоу и Дрейк, 2015 , с. 8543.
  152. ^ Jump up to: а б с Бир и др. 2002 , с. 591.
  153. ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 53.
  154. ^ Jump up to: а б Томпсон и др. 2019 , с. 3917.
  155. ^ Баттарби, Гасс и Стикли 2004 , стр. 243.
  156. ^ Jump up to: а б с д и ж Тим и др. 2010 , с. 2613.
  157. ^ Jump up to: а б Доннелли и др. 2017 , с. 6222.
  158. ^ Чжоу и др. 2023 , с. 2457.
  159. ^ Jump up to: а б Гаэтани и др. 2017 , с. 7622.
  160. ^ Томпсон и др. 2019 , с. 3918.
  161. ^ Jump up to: а б с Шах и др. 2019 , с. 6.
  162. ^ Чандан и Пельтье 2020 , с. 9.
  163. ^ Томпсон и др. 2019 , с. 3923.
  164. ^ Jump up to: а б Чжоу и др. 2023 , с. 2446.
  165. ^ Jump up to: а б с Чжан и др. 2021 , с. 4894.
  166. ^ Слуга, Бюше и Винсенс 2010 , с. 290
  167. ^ Jump up to: а б Менокал и др. 2000 , с. 357.
  168. ^ Jump up to: а б Райт 2023 , с. 644.
  169. ^ Гейне 2019 , с. 45.
  170. ^ Jump up to: а б Тираж Хэдли: настоящее, прошлое и будущее . Достижения в исследованиях глобальных изменений. Том. 21. Академическое издательство «Клувер». 2004. с. 339. дои : 10.1007/978-1-4020-2944-8 . ISBN  978-1-4020-2944-8 .
  171. ^ Jump up to: а б Тирни и др. 2011 , стр. 110.
  172. ^ Коэн и др. 2008 , с. 254.
  173. ^ Jump up to: а б с Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 529.
  174. ^ Берроу и Томас 2013 , стр. 29–30.
  175. ^ Тирни и др. 2011 , стр. 109.
  176. ^ Jump up to: а б Ван и др. 2019 , с. 150.
  177. ^ Jump up to: а б с д Берроу и Томас 2013 , с. 30.
  178. ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 13.
  179. ^ Коста и др. 2014 , с. 64.
  180. ^ Jump up to: а б с Коста и др. 2014 , с. 59.
  181. ^ Кастаньеда и др. 2016 , с. 53.
  182. ^ Jump up to: а б Лю и др. 2017 , с. 130.
  183. ^ Рид и др. 2019 , с. 10.
  184. ^ Ян, Деминг; Уно, Кевин Т.; Сурон, Антуан; МакГрат, Кейт; Пуберт, Эрик; Серлинг, Туре Э. (5 ноября 2020 г.). «Профили стабильных изотопов внутри зубов в клыках и третьих молярах бородавочника: значение для палеоэкологических реконструкций» . Химическая геология . 554 : 11–12. Бибкод : 2020ЧГео.55419799Y . doi : 10.1016/j.chemgeo.2020.119799 . ISSN   0009-2541 . S2CID   225506440 .
  185. ^ Jump up to: а б Рид и др. 2019 , с. 1.
  186. ^ Jump up to: а б Лю и др. 2017 , с. 131.
  187. ^ Джонсон, Томас С.; Верне, Йозеф П.; Кастаньеда, Исла С. (1 сентября 2007 г.). «Влажные и засушливые фазы в тропиках юго-восточной Африки после последнего ледникового максимума». Геология . 35 (9): 825. Бибкод : 2007Geo....35..823C . дои : 10.1130/G23916A.1 . ISSN   0091-7613 .
  188. ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 31.
  189. ^ Баркер и др. 2002 , с. 295.
  190. ^ Баркер и др. 2002 , с. 296.
  191. ^ Jump up to: а б Тим и др. 2010 , с. 2629.
  192. ^ Jump up to: а б Дюк-Вильегас и др. 2022 , с. 1898 г.
  193. ^ Jump up to: а б Хельцманн и Холмс 2017 , с. 26.
  194. ^ Менвель и др. 2021 , с. 8.
  195. ^ Заки и др. 2021 , с. 8.
  196. ^ Jump up to: а б Хамдан и Брук 2015 , с. 185.
  197. ^ Филлипс и др. 2012 , с. 72.
  198. ^ Пети-Мэр 1989 , с. 648.
  199. ^ Jump up to: а б Яхиауи и др. 2022 , с. 19.
  200. ^ Чеддади и др. 2021 , с. 1.
  201. ^ Jump up to: а б Хамдан и др. 2020 , стр. 468.
  202. ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1133.
  203. ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 6.
  204. ^ Прасад и Негенданк 2004 , стр. 219–220.
  205. ^ Чеддади и др. 2021 , с. 4.
  206. ^ Линштедтер и Крепелин 2004 , с. 763.
  207. ^ Маркс, Лешек; Велк, Фабиан; Милецка, Кристина; Залат, Абдельфаттах; Чен, Чжунюань; Маецка, Александра; Нитихорук, Ежи; Салем, Алаа; Сунь, Цяньли; Шиманек, Марцин; Галецка, Изабела; Толочко-Пасек, Анна (15 августа 2019 г.). «Циклоническая активность над северо-восточной Африкой на уровне 8,5–6,7 кал тыс. лет назад, на основе озерных записей в оазисе Файюм, Египет». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 528 : 121. Бибкод : 2019PPP...528..120M . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.04.032 . ISSN   0031-0182 . S2CID   164467181 .
  208. ^ Скиннер и Поулсен, 2016 , стр. 355–356.
  209. ^ Jump up to: а б с д и ж г Боуман, Д.; Ньямверу, СК (1 января 1989 г.). «Климатические изменения в пустыне Чалби, Северная Кения». Журнал четвертичной науки . 4 (2): 137. Бибкод : 1989JQS.....4..131N . дои : 10.1002/jqs.3390040204 . ISSN   1099-1417 .
  210. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 276.
  211. ^ Jump up to: а б Реймер и др. 2010 , с. 42.
  212. ^ Ли и др. 2023 , с. 1900 г.
  213. ^ Jump up to: а б с д Шефус и др. 2017 , с. 7.
  214. ^ Ли и др. 2023 , с. 1892.
  215. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 556.
  216. ^ Гейне 2019 , с. 518.
  217. ^ Шефусс и др. 2017 , с. 3.
  218. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 25–26.
  219. ^ Jump up to: а б с Шефус и др. 2017 , с. 5.
  220. ^ Дюк-Вильегас и др. 2022 , с. 1906 год
  221. ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 225.
  222. ^ Jump up to: а б Прасад и Негенданк 2004 , с. 221.
  223. ^ Jump up to: а б Хопкрофт и др. 2017 , с. 6804.
  224. ^ Jump up to: а б с Грауар, Сандрин; Лезин, Анн-Мари (сентябрь 2023 г.). «На краю пустыни: эволюция голоценовой среды озера Ркиз, долина реки Сенегал» . Четвертичный интернационал . 667 : 46. Бибкод : 2023QuInt.667...41G . дои : 10.1016/j.quaint.2023.05.023 . S2CID   259636907 .
  225. ^ Диксит и др. 2018 , с. 234.
  226. ^ Jump up to: а б Бянь, Цзяньпу; Райсанен, Йоуни; Чжан, Цюн (октябрь 2023 г.). «Механизмы изменений восточных волн Африки в моделировании среднего голоцена» . Климатическая динамика . 61 (7–8): 3176. Бибкод : 2023ClDy...61.3165B . дои : 10.1007/s00382-023-06736-4 .
  227. ^ Бендауд и др. 2019 , с. 529.
  228. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 9.
  229. ^ Диксит и др. 2018 , с. 247.
  230. ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 1.
  231. ^ Грир, Лиза; Сварт, Питер К. (2006). «Декадная цикличность региональных осадков в середине голоцена: данные по доминиканским коралловым представителям» . Палеоокеанография . 21 (2): 2. Бибкод : 2006PalOc..21.2020G . дои : 10.1029/2005PA001166 . ISSN   1944-9186 . S2CID   17357948 .
  232. ^ Jump up to: а б с Хуанг и др. 2008 , с. 1459.
  233. ^ Jump up to: а б с Энгель и др. 2012 , с. 131.
  234. ^ Jump up to: а б Пиао и др. 2020 , стр. 1.
  235. ^ Голдсмит и др. 2022 , с. 1.
  236. ^ Гейне 2019 , с. 586.
  237. ^ Он, Вэй; Лю, Цзяньго; Хуан, Юн; Цао, Ли (2020). «Изменение уровня моря контролировало осадочные процессы на континентальной окраине Макрана за последние 13 000 лет» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 125 (3): 9. Бибкод : 2020JGRC..12515703H . дои : 10.1029/2019JC015703 . ISSN   2169-9291 .
  238. ^ Хинер, Кристин А.; Сильвейра, Эмили; Аревало, Андреа; Мурриета, Роза; Лусеро, Рикардо; Эг, Холли; Палермо, Дженнифер; Лачниет, Мэтью С.; Андерсон, Уильям Т.; Нелл, Эдвард Дж.; Кирби, Мэтью Э. (2015). «Доказательства инсоляции и воздействия позднего ледникового периода в Тихом океане через климат голоцена в центральной пустыне Мохаве (Сильвер-Лейк, Калифорния)». Четвертичные исследования . 84 (2): 9. Бибкод : 2015QuRes..84..174K . дои : 10.1016/j.yqres.2015.07.003 . ISSN   1096-0287 . S2CID   126886211 .
  239. ^ Хуанг и др. 2008 , с. 1461.
  240. ^ Jump up to: а б Флёгель, С.; Бекманн, Б.; Хофманн, П.; Борнеманн, А.; Вестерхолд, Т.; Норрис, РД; Дулло, К.; Вагнер, Т. (сентябрь 2008 г.). «Эволюция тропических водоразделов и континентальной гидрологии во время парникового периода позднего мела; влияние на захоронение морского углерода и возможные последствия для будущего». Письма о Земле и планетологии . 274 (1–2): 10. Бибкод : 2008E&PSL.274....1F . дои : 10.1016/j.epsl.2008.06.011 . ISSN   0012-821X .
  241. ^ Jump up to: а б с д и ж Усай, Донателла (2 июня 2016 г.). «Картина доисторического Судана» . Только онлайн – Археология . Том. 1. Издательство Оксфордского университета. дои : 10.1093/oxfordhb/9780199935413.013.56 . ISBN  978-0-19-993541-3 .
  242. ^ Лю и др. 2017 , с. 127.
  243. ^ Подушка, Винсент; Пено, Орели; Комбурье-Небу, Натали; Пейрон, Одиль; Мирас, Янник; Сикре, Мари-Александрин; Бабоно, Натали; Каттанео, Антонио (1 мая 2020 г.). Палеообстановка голоцена в западной части Средиземного моря: палинологические данные на побережье Алжира и климатические реконструкции . 22-я Генеральная ассамблея ЕГУ. Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . Полет. 22. с. 17688. Бибкод : 2020EGUGA..2217688C .
  244. ^ Jump up to: а б Ву и др. 2017 , с. 95.
  245. ^ Сулас и Пикирайи 2018 , с. 126.
  246. ^ Jump up to: а б Стояновский, Карвер и Миллер 2014 , с. 80.
  247. ^ Хиотис 2018 , с. 187.
  248. ^ Jump up to: а б с д Фелпс и др. 2020 , с. 1120.
  249. ^ Jump up to: а б Бристоу и др. 2018 , с. 182.
  250. ^ ди Лерния 2022 , стр. 19.
  251. ^ Хели и др. 2009 , с. 685.
  252. ^ Сильвестр и др. 2013 , с. 224 (нижняя оценка).
  253. ^ Лезин 2017 , с. 4 (верхняя оценка).
  254. ^ Jump up to: а б Баумхауэр 2004 , с. 291.
  255. ^ Ватрин, Лезин и Хели 2009 , стр. 663.
  256. ^ Кастаньеда, Исла С.; Мулица, Стефан; Шефус, Энно; Сантос, Ракель А. Лопес; Дамсте, Яап С. Синнингхе; Схоутен, Стефан (1 декабря 2009 г.). «Влажные фазы в регионе Сахары/Сахеля и модели миграции людей в Северной Африке» . Труды Национальной академии наук . 106 (48): 20160. Бибкод : 2009PNAS..10620159C . дои : 10.1073/pnas.0905771106 . ISSN   0027-8424 . ПМК   2776605 . ПМИД   19910531 .
  257. ^ Руан, Ю.; Мохтади, М.; Дюпон, LM; Хеббельн, Д.; Каарс, С.; Хопманс, ЕС; Схаутен, С.; Хайер, Э.Дж.; Шефусс, Э. (ноябрь 2020 г.). «Взаимодействие огня, растительности и климата в тропических экосистемах: мультипрокси-исследование за последние 22 000 лет» . Глобальные биогеохимические циклы . 34 (11): 11. Бибкод : 2020GBioC..3406677R . дои : 10.1029/2020GB006677 .
  258. ^ Мур и др. 2022 , с. 12.
  259. ^ Ватрин, Лезин и Хели 2009 , стр. 668.
  260. ^ Лезин, Анн-Мари; Катрен, Мэй; Вильямайор, Хулиан; Ходри, Мириам (1 февраля 2023 г.). «Использование данных и моделей для вывода об изменениях климата и окружающей среды во время малого ледникового периода в тропической Западной Африке» . Климат прошлого . 19 (1): 286. Бибкод : 2023CliPa..19..277L . дои : 10.5194/cp-19-277-2023 . ISSN   1814-9324 .
  261. ^ ди Лерния 2022 , стр. 32.
  262. ^ Лезин 2017 , с. 5.
  263. ^ Ватрин, Лезин и Хели 2009 , стр. 667.
  264. ^ Рунге и др. 2021 , с. 28
  265. ^ Рунге и др. 2021 , с. 43.
  266. ^ Эведже, Эбен-Эзер Баба Кайоде; Янсен, Саймон; Кофе, Уильям; Стаке, Адриан; Ананас, Розалия; Молитва, Родольф Абессоль; Нестор Лорье Энгоне; Даину, Кассо; Брюэрс, Ахиллес Бернар; Дусе, Джон Луи; Харди, Оливер Дж. (июнь 2020 г.). «Разграничение видов африканского рода деревьев Lophira (Ochnaceae) выявило загадочные генетические вариации» (PDF) . Сохраняющая генетика . 21 (3): 502. Бибкод : 2020ConG... 21..501E дои : 10.1007/ s10592-020-01265-7 hdl : 2268/246109 . S2CID   212732469 .
  267. ^ Jump up to: а б Сочор, М.; Мэннинг, Дж. К.; Шарханова П.; ван Хервинен, З.; Лебеда, А.; Доллежалова И. (1 августа 2020 г.). «Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae) - родственник южноафриканской культуры, находящийся под угрозой из-за гибридизации и изменения климата» . Южноафриканский журнал ботаники . 132 : 153. дои : 10.1016/j.sajb.2020.04.012 . ISSN   0254-6299 . S2CID   219766344 .
  268. ^ Линштедтер и Крепелин 2004 , с. 762.
  269. ^ Брукс 2003 , с. 163.
  270. ^ Jump up to: а б Уайт и др. 2011 , с. 458.
  271. ^ Jump up to: а б Шах и др. 2019 , с. 2.
  272. ^ Прасад и Негенданк 2004 , с. 225.
  273. ^ Jump up to: а б с Уайт и др. 2011 , с. 460.
  274. ^ Хопкрофт и др. 2017 , с. 6808.
  275. ^ Jump up to: а б Коул и др. 2009 , с. 257.
  276. ^ Jump up to: а б Нир и др. 2020 , стр. 18–19.
  277. ^ Jump up to: а б с д Стиверс и др. 2008 , с. 4.
  278. ^ Jump up to: а б с Нир и др. 2020 , с. 23.
  279. ^ Jump up to: а б Стиверс и др. 2008 , с. 11.
  280. ^ Jump up to: а б Нир и др. 2020 , стр. 16–17.
  281. ^ Jump up to: а б с д Меткалф и Нэш, 2012 , с. 100.
  282. ^ Jump up to: а б с Нир и др. 2020 , с. 15.
  283. ^ Jump up to: а б Пети-Мэр 1989 , с. 641.
  284. ^ Jump up to: а б с Меркьюри и др. 2018 , с. 221.
  285. ^ Нир и др. 2020 , с. 16.
  286. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 528.
  287. ^ Гросс и др. 2014 , с. 14472.
  288. ^ Нир и др. 2020 , с. 17.
  289. ^ Бланше, Contoux & Leduc 2015 , с. 222.
  290. ^ Куинн, Ронда Л.; Лепре, Кристофер Дж. (декабрь 2022 г.). «Потеря растительной пищи C4, вероятно, повлияла на исчезновение Paranthropus boisei: ответ на комментарий Паттерсона и др. к Куинну и Лепре (2021)». Журнал эволюции человека . 173 :6. дои : 10.1016/j.jhevol.2022.103269 . ПМИД   36270813 . S2CID   253037826 .
  291. ^ Купер, Алан; Ламас, Бастьен; Брин, Джеймс; Бернс, Джеймс А.; Косинцев, Павел; Джарен, А. Хоуп; Шут, Элен; Зазула, Грант Д.; Вуллер, Мэтью Дж.; Рабанус-Уоллес, М. Тимоти (май 2017 г.). «Изотопы мегафауны показывают роль повышенной влажности на пастбищах во время вымираний в позднем плейстоцене». Экология и эволюция природы . 1 (5): 4. Бибкод : 2017NatEE...1..125R . дои : 10.1038/s41559-017-0125 . ISSN   2397-334X . ПМИД   28812683 . S2CID   4473573 .
  292. ^ Мулин, Карин; Гранжон, Лоран; Галан, Максим; Татард, Кэролайн; Абдуллай, Дукари; Аттейин, Солиман Ag; Дюплантье, Жан-Марк; Коссон, Жан-Франсуа (2008). «Филогеография сахельского вида грызунов Mastomys Huberti: плио-плейстоценовая история возникновения и колонизации влажных местообитаний». Молекулярная экология . 17 (4): 1036–1053. Бибкод : 2008MolEc..17.1036M . дои : 10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x . ISSN   1365-294X . ПМИД   18261047 . S2CID   24332384 .
  293. ^ Ганова, Александра; Брия, Йозеф; Гуи де Беллок, Жоэль; Бэрд, Стюарт Дж. Э.; Кайперс, Лаура; Конечный, Адам; Микула, Ондржей (апрель 2023 г.). «Историческая демография и климатические ниши многососковой мыши Natal (Mastomys natalensis) в регионе Замбезии» . Биология млекопитающих . 103 (2): 247. doi : 10.1007/s42991-023-00346-7 .
  294. ^ Рунге и др. 2021 , с. 29.
  295. ^ Бард 2013 , с. 809.
  296. ^ Jump up to: а б с д и Бристоу и др. 2018 , с. 183.
  297. ^ Армитидж, Бристоу и Дрейк, 2015 , с. 8544.
  298. ^ Jump up to: а б Дрейк и Бристоу 2006 , с. 906.
  299. ^ Гробница и др. 2008 , с. 43.
  300. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 26.
  301. ^ Джуэлл, Эми М.; Дрейк, Ник; Крокер, Аня Дж.; Баккер, Натали Л.; Кункелова, Тереза; Бристоу, Чарли С.; Купер, Мэтью Дж.; Милтон, Дж. Эндрю; Бриз, Пол С.; Уилсон, Пол А. (15 января 2021 г.). «Три североафриканских источника пыли и их геохимический отпечаток» . Письма о Земле и планетологии . 554 : 8. Бибкод : 2021E&PSL.55416645J . дои : 10.1016/j.epsl.2020.116645 . ISSN   0012-821X . S2CID   228959196 .
  302. ^ Jump up to: а б Сильвестр и др. 2013 , стр. 232–233.
  303. ^ Jump up to: а б Гейне 2019 , с. 515.
  304. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 23.
  305. ^ Рунге 2010 , с. 239.
  306. ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 234.
  307. ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 102.
  308. ^ Jump up to: а б Куэйд и др. 2018 , с. 2.
  309. ^ Jump up to: а б Рунге 2010 , с. 238.
  310. ^ Jump up to: а б Дюрингер, Филипп; Марсале, Патрик; Мусса, Абдераман; Рокен, Клод; Денамиэль, Клеа; Гьенн, Жан-Франсуа; Шустер, Матье; Бушетт, Фредерик (2010). «Гидродинамика голоценового озера Мега-Чад» (PDF) . Четвертичные исследования . 73 (2): 226. Бибкод : 2010QuRes..73..226B . дои : 10.1016/j.yqres.2009.10.010 . ISSN   1096-0287 . S2CID   128543803 .
  311. ^ Дрейк и др. 2022 , с. 4.
  312. ^ Куэйд и др. 2018 , с. 19.
  313. ^ Дрейк и др. 2022 , с. 17.
  314. ^ Абдалла Нассур, Якуб; Флоренция, Сильвестр; Абдераман, Мусса; Жан-Шарль, Мазур; Кристина, Пай; Мартина, Куапель; Коррин, Сонцоньи; Анна, Александр; Филипп, Хельцманн; Мишель, Динис; Стефан, Крепелин (1 апреля 2021 г.). Голоценовый африканский влажный период в горах Тибести (Чад): вклад ископаемых комплексов и изотопного состава кислорода озерных диатомей . 23-я Генеральная ассамблея ЕГУ. стр. ЕГУ21–12322. Бибкод : 2021EGUGA..2312322A .
  315. ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , стр. 518–519.
  316. ^ Пети-Мэр 1989 , с. 645.
  317. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 196.
  318. ^ Jump up to: а б Хиллэр-Марсель, Клод; Казанова, Жоэль; Лезин, Анн-Мари (1 марта 1990 г.). «На протяжении влажной фазы раннего голоцена в Западной Сахаре: стратиграфия пыльцы и изотопов». Геология . 18 (3): 264. Бибкод : 1990Geo....18..264L . doi : 10.1130/0091-7613(1990)018<0264:AAEHHP>2.3.CO;2 . ISSN   0091-7613 .
  319. ^ Яхиауи, Нассима; Мансур, Буамер; Катранциотис, Христос; Рисберг, Ян; Реймер, Паула Дж.; Махбуби, Мхаммед (февраль 2023 г.). «Изменения гидроклимата в раннем и среднем голоцене во впадинах Герн-эль-Луляйлет, Алжирская Сахара» . Журнал палеолимнологии . 69 (2): 161. Бибкод : 2023JPall..69..161Y . дои : 10.1007/s10933-022-00267-4 . S2CID   252188544 .
  320. ^ Аллея 2000 , с. 204.
  321. ^ ди Лерния 2022 , стр. 31.
  322. ^ Jump up to: а б Гассе и Ван Кампо 1994 , с. 447.
  323. ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 152.
  324. ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 246.
  325. ^ Янс 1995 , с. 23.
  326. ^ Jump up to: а б с МакКул 2019 , с. 6.
  327. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 206.
  328. ^ Ван дер Меерен и др. 2022 , с. 2.
  329. ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 11.
  330. ^ Яхиауи и др. 2022 , с. 2.
  331. ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 12.
  332. ^ Дрейк и др. 2022 , с. 10.
  333. ^ Jump up to: а б Вендорф, Карлен и Шильд, 2007 , стр. 206–207.
  334. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 215.
  335. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 216.
  336. ^ Jump up to: а б Бубензер, Олаф; Болтен, Андреас (декабрь 2008 г.). «Использование новых данных о высотах (SRTM/ASTER) для обнаружения и морфометрической количественной оценки плейстоценовых мегадюн (драа) в восточной Сахаре и южном Намибе». Геоморфология . 102 (2): 225. Бибкод : 2008Geomo.102..221B . дои : 10.1016/j.geomorph.2008.05.003 . ISSN   0169-555X .
  337. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 80.
  338. ^ Jump up to: а б Гейне 2019 , с. 516.
  339. ^ Колин и др. 2020 , с. 44.
  340. ^ Jump up to: а б Франц, Герхард; Брейткройц, Кристоф; Койл, Дэвид А.; Эль-Хур, Бушра; Генрих, Вильгельм; Паулик, Хольгер; Пудло, Дитер; Смит, Робин; Штайнер, Гезине (август 1997 г.). «Щелочное вулканическое поле Мейдоб (поздний кайнозой, северо-запад Судана)». Журнал африканских наук о Земле . 25 (2): 7. Бибкод : 1997JAfES..25..263F . дои : 10.1016/S0899-5362(97)00103-6 . ISSN   1464-343X .
  341. ^ Якуб и др. 2023 , с. 11.
  342. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 204.
  343. ^ Jump up to: а б Ленхардт, Нильс; Бора, Суранджана Б.; Ленхардт, Суканья З.; Бамби, Адам Дж.; Ибинуф, Монтасир А.; Салих, Салих А. (май 2018 г.). «Моногенетическое вулканическое поле Баюда, Судан - Новый взгляд на геологию и морфологию вулкана». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 356 : 222. Бибкод : 2018JVGR..356..211L . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2018.03.010 . ISSN   0377-0273 .
  344. ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 144.
  345. ^ Армитидж, SJ; Пиндер, RC (апрель 2017 г.). «Проверка применимости метода оптически стимулированной люминесценции для датирования кернов программы океанского бурения». Четвертичная геохронология . 39 : 125. Бибкод : 2017QuGeo..39..124A . дои : 10.1016/j.quageo.2017.02.008 . ISSN   1871-1014 .
  346. ^ Гейне 2019 , с. 381.
  347. ^ Jump up to: а б Леконт, Фредерик; Додсон, Джулиан Дж.; Гинан, Бруно; Дюран, Жан-Доминик (9 октября 2013 г.). «Пелагическая жизнь и глубина: физические особенности побережья Западной Африки формируют генетическую структуру бонга шад, Ethmalosa fimbriata» . ПЛОС ОДИН . 8 (10): 2. Бибкод : 2013PLoSO...877483D . дои : 10.1371/journal.pone.0077483 . ISSN   1932-6203 . ПМК   3793960 . ПМИД   24130890 .
  348. ^ Левин, Джон; Эшворт, Филип Дж.; Стрик, Роберт Дж. П. (февраль 2017 г.). «Отложение разливов на поймах крупных рек: Отложение разливов на поймах крупных рек» . Процессы на поверхности Земли и формы рельефа . 42 (2): 301. doi : 10.1002/esp.3996 . S2CID   53535390 .
  349. ^ Jump up to: а б с Ву и др. 2017 , с. 96.
  350. ^ Рамос, Рамиль и Санс 2017 , с. 95.
  351. ^ Бендауд и др. 2019 , с. 514.
  352. ^ Рамос, Рамиль и Санс 2017 , с. 101.
  353. ^ Ву и др. 2017 , с. 106.
  354. ^ Jump up to: а б с Уайт и др. 2011 , с. 459.
  355. ^ Куэйд и др. 2018 , с. 18.
  356. ^ Киндерманн и Классен 2010 , с. 27.
  357. ^ Перего, Зербони и Кремаски 2011 , стр. 472.
  358. ^ Jump up to: а б Зербони и Гатто 2015 , с. 309.
  359. ^ Нир и др. 2020 , с. 5.
  360. ^ Заки и др. 2021 , с. 4.
  361. ^ Малей 2000 , с. 125.
  362. ^ Дрейк и Бристоу 2006 , с. 909.
  363. ^ Jump up to: а б Нир и др. 2020 , с. 28.
  364. ^ Спаравинья, Амелия Каролина (9 января 2013 г.). «Неолитические курганы Тассили и Амгуид на спутниковых картах Google». Археогейт . Сеть исследований социальных наук: 3. SSRN   2776906 .
  365. ^ Заки, Абдалла С.; Кинг, Джорджина Э.; Хагипур, Негар; Герман, Фредерик; Гигенгак, Роберт; Шустер, Матье; Гупта, Санджив; Уоткинс, Стивен Э.; Хайри, Хосам; Ахмед, Салах; Эльтайеб, Салех А.; Эль-Вакиль, Мостафа; Кастельторт, Себастьян (1 мая 2020 г.). Новые данные о палеоклимате в древних речных руслах в восточной Сахаре: последствия воздействия климата на расселение людей в конце четвертичного периода . 22-я Генеральная ассамблея ЕГУ. Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . Том. 22. с. 12189. Бибкод : 2020EGUGA..2212189Z .
  366. ^ Jump up to: а б Заки и др. 2021 , с. 9.
  367. ^ Заки, А.С.; Дэвис, Дж. М.; Эджетт, Канзас; Гигенгак, Р.; Ройж, М.; Конвей, С.; Шустер, М.; Гупта, С.; Салезе, Ф.; Сангван, Канзас; Файрен, АГ; Хьюз, CM; Боль, МВ; Кастельторт, С. (май 2022 г.). «Речные системы осадконакопления африканского влажного периода: аналог раннего влажного Марса в Восточной Сахаре» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 127 (5): e2021JE007087. Бибкод : 2022JGRE..12707087Z . дои : 10.1029/2021JE007087 . ISSN   2169-9097 . ПМЦ   9285406 . ПМИД   35860764 .
  368. ^ Jump up to: а б с д и Маслин, Мэннинг и Бриерли, 2018 г. , с. 1.
  369. ^ Jump up to: а б с Лерния и др. 2017 , стр. 1.
  370. ^ ди Лерния 2022 , стр. 26.
  371. ^ Jump up to: а б Стояновский, Карвер и Миллер, 2014 , стр. 80–82.
  372. ^ Коутрос 2019 , с. 6.
  373. ^ Линштедтер 2008 , с. 58.
  374. ^ Меркури, Анна Мария; Садори, Лаура (2014), Гоффредо, Стефано; Дубинский, Зви (ред.), «Средиземноморская культура и изменение климата: прошлые модели и будущие тенденции», Средиземное море , Springer Нидерланды, стр. 519, номер домена : 10.1007/978-94-007-6704-1_30 , ISBN  9789400767034
  375. ^ Jump up to: а б Доу, Грегори К.; Рид, Клайд Г. (5 января 2023 г.). Экономическая предыстория: шесть переходов, которые сформировали мир (1-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 150. дои : 10.1017/9781108878142 . ISBN  978-1-108-87814-2 .
  376. ^ Jump up to: а б Кремаски и др. 2010 , с. 88.
  377. ^ Jump up to: а б Кремаски и др. 2010 , с. 91.
  378. ^ Лерния и др. 2013 , стр. 122.
  379. ^ Хиотис 2018 , с. 16.
  380. ^ Хельцманн и др. 2001 , с. 210.
  381. ^ Jump up to: а б с д и Смит 2018 , с. 243.
  382. ^ Бадино, Федерика; Равацци, Чезаре; Валле, Франческа; Пини, Роберта; Асети, Амелия; Брунетти, Мишель; Шампвиллер, Елена; Мэгги, Вальтер; Масперо, Франческо; Перего, Рената; Оромбелли, Джузеппе (апрель 2018 г.). «8800 лет высотной растительности и истории климата на переднем поле ледника Рутор, итальянские Альпы. Свидетельства подъема линии леса в среднем голоцене и сокращения ледника». Четвертичные научные обзоры . 185 : 41. Бибкод : 2018QSRv..185...41B . doi : 10.1016/j.quascirev.2018.01.022 . ISSN   0277-3791 .
  383. ^ Филлипс и др. 2012 , с. 71.
  384. ^ МакКул 2019 , с. 17.
  385. ^ Чжао, Сяошуан; Шейша, Хадер; Томас, Ян; Салем, Алаа; Сунь, Цяньли; Лю, Ян; Машалы, Хамды; Нянь, Сяомэй; Чен, Цзин; Финлейсон, Брайан; Чен, Чжунюань (декабрь 2021 г.). «Зарождение и развитие раннего сельского хозяйства в дельте Нила, Египет, обусловленные климатом» . Журнал археологической науки . 136 :9. Бибкод : 2021JArSc.136j5498Z . дои : 10.1016/j.jas.2021.105498 . S2CID   244597230 .
  386. ^ Уайт и др. 2011 , стр. 460–461.
  387. ^ Тафури и др. 2006 , с. 390.
  388. ^ Ример, Х. (2006). Юсеф, SAA (ред.). Археология и окружающая среда Западной пустыни Египта: история человеческой деятельности на основе 14C как архив палеоклиматической реконструкции голоцена . Материалы Первой международной конференции по геологии Тетиса. Каир : Каирский университет . п. 556 – через Academia.edu .
  389. ^ Jump up to: а б с Брукс и др. 2007 , с. 260.
  390. ^ Вермеерш, Линзеле и Маринова 2008 , с. 396.
  391. ^ Фелпс и др. 2020 , с. 1121.
  392. ^ Jump up to: а б с Зербони и Николл 2019 , с. 24.
  393. ^ Лерния и др. 2012 , стр. 391–392.
  394. ^ Лерния и др. 2013 , стр. 121.
  395. ^ Jump up to: а б Найт, Мерло и Зербони 2023 , с. 147.
  396. ^ Бройниг, Нойманн и Ван Нир 1996 , стр. 116.
  397. ^ Бройниг, Нойманн и Ван Нир 1996 , стр. 117.
  398. ^ Макдональд, Мэри, Массачусетс (1 сентября 2020 г.). «Двусторонние снаряды среднего голоцена из оазиса Дахле, Египет: последствия, касающиеся происхождения традиции дробления, изменения моделей охоты, местного неолита и культурной независимости Африки» . Журнал антропологической археологии . 59 :6. дои : 10.1016/j.jaa.2020.101199 . ISSN   0278-4165 . S2CID   225219441 .
  399. ^ Лерния и др. 2013 , стр. 123–124.
  400. ^ Стояновский, Кристофер М. (30 ноября 2018 г.), «Настойчивость или скотоводство: проблемы изучения устойчивости охотников-собирателей в Африке» , в Темпле, Дэниел Х.; Стояновский, Кристофер М. (ред.), Адаптация и устойчивость охотников-собирателей (1-е изд.), Cambridge University Press, стр. 195, номер домена : 10.1017/9781316941256.009 , ISBN  9781316941256 , получено 22 июля 2019 г.
  401. ^ Лезин 2017 , с. 3.
  402. ^ Лерния и др. 2017 , стр. 5.
  403. ^ Скарчелли, Нора; Кубри, Филипп; Акакпо, Роланд; Тюйе, Анн-Селин; Обидиегву, Джуд; Бако, Мохамед Н.; Отоо, Эммануэль; Сонкэ, Бонавентура; Данси, Александр; Джедатин, Гюстав; Мариак, Седрик; Кудерк, Мари; Косс, Сандрин; Аликс, Карин; Председатель, Хана; Франсуа, Оливье; Вигуру, Ив (1 мая 2019 г.). «Геномика ямса поддерживает Западную Африку как главную колыбель одомашнивания сельскохозяйственных культур» . Достижения науки . 5 (5): 4. Бибкод : 2019SciA....5.1947S . дои : 10.1126/sciadv.aaw1947 . ISSN   2375-2548 . ПМК   6527260 . ПМИД   31114806 .
  404. ^ Jump up to: а б Лерния и др. 2012 , стр. 390.
  405. ^ Маринова Маргарита М.; Меклер, А. Неле; Маккей, Кристофер П. (январь 2014 г.). «Голоценовые пресноводные карбонатные структуры в гиперзасушливом регионе Гебель-Увейнат пустыни Сахара (юго-запад Египта)» . Журнал африканских наук о Земле . 89 : 54. Бибкод : 2014JAfES..89...50M . дои : 10.1016/j.jafrearsci.2013.10.003 . ISSN   1464-343X .
  406. ^ Олсен 2017 , с. 107.
  407. ^ Олсен 2017 , с. 93.
  408. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 533.
  409. ^ Сориано и др. 2009 , с. 8.
  410. ^ Jump up to: а б Грилло, Кэтрин М.; Маккиби, Закари; Хильдебранд, Элизабет А. (12 ноября 2020 г.). « Ндеритская посуда» и истоки скотоводческой керамики в Восточной Африке» . Четвертичный интернационал . 608–609: 2. Бибкод : 2022QuInt.608..226G . дои : 10.1016/j.quaint.2020.06.032 . ISSN   1040-6182 . S2CID   228867004 .
  411. ^ Jump up to: а б с Кремаски и Зербони 2009 , с. 690.
  412. ^ Пири и др. 2009 , с. 930.
  413. ^ Скерри, Элеонора М.Л.; Ньянг, Хади; Кэнди, Ян; Блинхорн, Джеймс; Миллс, Уильям; Черасони, Якопо Н.; Бейтман, Марк Д.; Кроутер, Элисон; Гроукатт, Хью С. (11 января 2021 г.). «Преемственность среднего каменного века в голоцене» . Научные отчеты . 11 (1): 8. дои : 10.1038/s41598-020-79418-4 . ISSN   2045-2322 . ПМК   7801626 . ПМИД   33431997 .
  414. ^ Брукнер Гавелкова, Петра; Кревкер, Изабель; Варадзин, Ладислав; Эмброуз, Стэнли Х.; Тартар, Элиза; Тибо, Адриан; Бакли, Майк; Виллотт, Себастьен; Варадзинова, Ленка (декабрь 2023 г.). «Примеры насилия в донеолитической долине Нила» . Африканский археологический обзор . 40 (4): 613. doi : 10.1007/s10437-023-09533-w .
  415. ^ Брукс и др. 2007 , с. 259.
  416. ^ Кальдерон, Росарио; Перейра, Луиза; Баали, Абдельлатиф; Мелхауи, Мохаммед; Оливейра, Мариса; Рито, Тереза; Родригес, Хуан Н.; Новеллетто, Андреа; Дюгужон, Жан М.; Соарес, Педро; Эрнандес, Кандела Л. (28 октября 2015 г.). «Ранние голоценовые и исторические африканские признаки мтДНК на Пиренейском полуострове: Андалузский регион как парадигма» . ПЛОС ОДИН . 10 (10): 16. Бибкод : 2015PLoSO..1039784H . дои : 10.1371/journal.pone.0139784 . ISSN   1932-6203 . ПМЦ   4624789 . ПМИД   26509580 .
  417. ^ Хабер, Марк; Меззавилла, Массимо; Бергстрем, Андерс; Прадо-Мартинес, Хавьер; Халласт, Пилле; Саиф-Али, Эр-Рияд; Аль-Хабори, Молхам; Дедусси, Джордж; Зеггини, Элефтерия; Блю-Смит, Джейсон; Уэллс, Р. Спенсер; Сюэ, Яли; Заллуа, Пьер А.; Тайлер-Смит, Крис (1 декабря 2016 г.). «Генетическое разнообразие Чада раскрывает африканскую историю, отмеченную многочисленными голоценовыми евразийскими миграциями» . Американский журнал генетики человека . 99 (6): 1316–1324. дои : 10.1016/j.ajhg.2016.10.012 . ISSN   0002-9297 . ПМК   5142112 . ПМИД   27889059 .
  418. ^ Бергманн, Инга; Юблин, Жан-Жак; Бен-Нсер, Абделуахед; Сбихи-Алауи, Фатима Зора; Гунц, Филипп; Фридлайн, Сара Э. (25 мая 2022 г.). «Значение поздних нижних челюстей MSA для возникновения современной морфологии в Северной Африке» . Научные отчеты . 12 (1): 10. Бибкод : 2022NatSR..12.8841B . дои : 10.1038/s41598-022-12607-5 . ISSN   2045-2322 . ПМК   9133045 . ПМИД   35614148 .
  419. ^ Фрачетти, Майкл; Ди Космо, Никола; Эспер, Ян; Халиди, Ламия; Мауэльсхаген, Франц; Оппенгеймер, Клайв; Роланд, Элеонора; Бюнтген, Ульф (24 ноября 2023 г.). «Георгинаграмма: междисциплинарный инструмент для исследования, визуализации и передачи информации о прошлом взаимодействии человека и окружающей среды» . Достижения науки . 9 (47): 3. Бибкод : 2023SciA....9J3142F . дои : 10.1126/sciadv.adj3142 . ПМК   10664986 . ПМИД   37992177 .
  420. ^ Jump up to: а б с Блюмель 2002 , с. 12.
  421. ^ Ланкастер 2020 , с. 116.
  422. ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 103.
  423. ^ Зербони, Тромбино и Кремаски 2011 , с. 321.
  424. ^ Jump up to: а б Зербони, Тромбино и Кремаски 2011 , с. 332.
  425. ^ Спонхольц, Баумхауэр и Феликс-Хеннингсен 1993 , стр. 97–98.
  426. ^ Баумхауэр 2004 , с. 296.
  427. ^ Кендалл 2020 , с. 182.
  428. ^ Гейне 2019 , с. 118.
  429. ^ Спонхольц, Баумхауэр и Феликс-Хеннингсен 1993 , стр. 103.
  430. ^ Перего, Зербони и Кремаски 2011 , стр. 466.
  431. ^ Эггермонт и др. 2008 , с. 2411.
  432. ^ Кремаски и др. 2010 , с. 87.
  433. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 153.
  434. ^ Буше, Камилла; Дешам, Пьер; Гонсалвес, Хулио; Хамельн, Бруно; Махамат Нур, Абдалла; Валлет-Кулон, Кристина; Сильвестр, Флоренция (16 мая 2019 г.). «Время транзита воды и активное пополнение запасов в Сахеле, исходя из произведенного в результате бомбы 36 Cl» . Научные отчеты . 9 (1): 3. Бибкод : 2019NatSR...9.7465B . дои : 10.1038/s41598-019-43514-x . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   6522497 . ПМИД   31097734 .
  435. ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 2.
  436. ^ Jump up to: а б МакКул 2019 , с. 8.
  437. ^ Хели и др. 2009 , с. 680.
  438. ^ Гуди, Эндрю С.; Миддлтон, Николас Дж. (2006), «Четвертичные пылевые нагрузки», Пыль пустыни в глобальной системе , Springer Berlin Heidelberg, стр. 202, номер домена : 10.1007/3-540-32355-4_9 , ISBN  9783540323549
  439. ^ Риболини, Адриано; Спаньоло, Маттео; Джирауди, Карло (1 января 2023 г.), Паласиос, Давид; Хьюз, Филип Д.; Гарсиа-Руис, Хосе М.; Андрес, Нурия (ред.), «Глава 40 - Итальянские горы: ледниковые формы рельефа из интерстадиала Бёллинг-Аллерёд (14,6–12,9 тыс. лет назад)» , Европейские ледниковые ландшафты , Elsevier, стр. 382, ISBN  978-0-323-91899-2 , получено 4 января 2023 г.
  440. ^ Мухс и др. 2013 , стр. 43.
  441. ^ Чжоу и др. 2023 , с. 2445.
  442. ^ Jump up to: а б Кон, Мэрион; Стейнке, Стефан; Бауманн, Карл-Хайнц; Доннер, Барбара; Меггерс, Хельге; Зонневельд, Карин А.Ф. (март 2011 г.). «Стабильные изотопы кислорода динофлагелляты Thoracosphaera heimii с известковыми стенками как показатель изменений температуры смешанного слоя у северо-запада Африки за последние 45 000 лет». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 302 (3–4): 319. Бибкод : 2011PPP...302..311K . дои : 10.1016/j.palaeo.2011.01.019 . ISSN   0031-0182 .
  443. ^ Jump up to: а б Заррисс, Мишель; Макенсен, Андреас (сентябрь 2010 г.). «Пояс тропических дождей и изменения продуктивности у северо-западной Африки: рекорд с высоким разрешением за 31 000 лет». Морская микропалеонтология . 76 (3–4): 87. Бибкод : 2010МарМП..76...76Z . дои : 10.1016/j.marmicro.2010.06.001 . ISSN   0377-8398 .
  444. ^ Jump up to: а б Хаслетт, Саймон К.; Смарт, Кристофер В. (2006). «Позднечетвертичный апвеллинг у тропической зоны северо-запада Африки: новые микропалеонтологические данные из дыры ODP 658C». Журнал четвертичной науки . 21 (3): 267. Бибкод : 2006JQS....21..259H . дои : 10.1002/jqs.970 . ISSN   1099-1417 . S2CID   129510860 .
  445. ^ Jump up to: а б Хаслетт и Дэвис 2006 , с. 37.
  446. ^ де Карвалью Феррейра, Мария Луиза; Робинсон, Лаура Ф.; Стюарт, Джозеф А.; Ли, Тао; Чен, Тяньюй; Берк, Андреа; Китахара, Марсело В.; Уайт, Николас Дж. (декабрь 2022 г.). «Пространственное и временное распределение холодноводных кораллов в северо-восточной части Атлантического океана за последние 150 тысяч лет». Глубоководные исследования. Часть I: Статьи океанографических исследований . 190 : 10. Бибкод : 2022DSRI..19003892D . дои : 10.1016/j.dsr.2022.103892 . S2CID   252797300 .
  447. ^ Материя и др. 2016 , стр. 88.
  448. ^ Радиес и др. 2005 , с. 111.
  449. ^ Jump up to: а б Дамм, Кей Ван; Бенда, Петр; Дамм, Дирк Ван; Гест, Питер Де; Хайдас, Ирка (26 августа 2018 г.). «Первое ископаемое позвоночное животное с острова Сокотра (Йемен) — египетская фруктовая летучая мышь раннего голоцена». Журнал естественной истории . 52 (31–32): 2017. Бибкод : 2018JNatH..52.2001V . дои : 10.1080/00222933.2018.1510996 . ISSN   0022-2933 . S2CID   92040903 .
  450. ^ Энгель, Макс; Рюкманн, Стефани; Дрекслер, Филипп; Брилл, Доминик; Опиц, Стефан; Фассбиндер, Йорг В.; Пинта, Анна; Пейс, Ким; Вольф, Деннис; Гербер, Кристоф; Пфайффер, Кристина; Эйхман, Рикардо; Брюкнер, Хельмут (9 января 2020 г.). «Заполненные осадками карстовые впадины и Рияд – ключевые археологические объекты южного Катара» . Четвертичный научный журнал E&G . 68 (2): 229. Бибкод : 2020EGQSJ..68..215E . doi : 10.5194/egqsj-68-215-2020 . ISSN   0424-7116 .
  451. ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 524.
  452. ^ Jump up to: а б Радиес и др. 2005 , с. 122.
  453. ^ Коцурек и др. 2020 , с. 4.
  454. ^ Jump up to: а б Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 527.
  455. ^ Jump up to: а б Материя и др. 2016 , стр. 99.
  456. ^ Петралья и Роуз 2010 , с. 28.
  457. ^ Материя и др. 2016 , стр. 89.
  458. ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 236.
  459. ^ Коцурек и др. 2020 , с. 11.
  460. ^ Кендалл 2020 , с. 24.
  461. ^ Петралья и Роуз 2010 , с. 219.
  462. ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , стр. 525–527.
  463. ^ Jump up to: а б Рунге и др. 2021 , с. 167
  464. ^ Рунге и др. 2021 , с. 170
  465. ^ Jump up to: а б с Лезин и др. 2010 , с. 427.
  466. ^ Рено и др. 2010 , с. 230.
  467. ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 237.
  468. ^ Аш-Мор, А.; Альмоги-Лабин, А.; Бен-Авраам, З.; Канари, М.; Букман, Р. (февраль 2023 г.). «Фораминиферы, обитающие на шельфе, как инструмент для понимания позднечетвертичных процессов массового переноса в северной части Эйлатского залива/Акабы, Красное море». Морская геология . 456 :9. Бибкод : 2023МГеол.45606988А . дои : 10.1016/j.margeo.2022.106988 . S2CID   255367043 .
  469. ^ Эрманн, Вернер; Уилсон, Пол А.; Арц, Хельге В.; Шульц, Хартмут; Шмидль, Герхард (6 июня 2023 г.). «Вызванные муссонами изменения в поступлении эоловых и речных отложений в центральную часть Красного моря, зафиксированные за последние 200 000 лет» . Климат прошлых дискуссий . 20 (1): 37–52. дои : 10.5194/cp-2023-33 .
  470. ^ Гуаньен, Мария; Шарлу, Гийом; АльШарех, Абдулла М.; Крассар, Реми; Хильберт, Яманду Х.; Андреэ, Мейнрат О.; АльАмри, Абдулла; Пройссер, Франк; Дюбуа, Фульбер; Бургос, Франк; Флор, Паскаль; Мора, Паскаль; Аль-Каид, Ахмад; АльАли, Ясир (апрель 2022 г.). «Неолитические скульптуры верблюдов в Аравии в натуральную величину: научная оценка мастерства и возраста рельефов Верблюжьих стоянок» . Журнал археологической науки: отчеты . 42 : 103165. Бибкод : 2022JArSR..42j3165G . дои : 10.1016/j.jasrep.2021.103165 . hdl : 10261/283097 . S2CID   240539249 .
  471. ^ Гроукатт и др. 2020 , с. 1768.
  472. ^ Гейне 2019 , с. 566.
  473. ^ Материя и др. 2016 , стр. 98.
  474. ^ Лезин и др. 2010 , с. 426.
  475. ^ Рохас и др. 2019 , с. 146.
  476. ^ Прасад и Негенданк 2004 , с. 213.
  477. ^ Гроукатт и др. 2020 , с. 1776.
  478. ^ Рохас и др. 2019 , с. 145.
  479. ^ Рено и др. 2010 , с. 228.
  480. ^ Материя и др. 2016 , стр. 89, 98.
  481. ^ Вагнер, Бернд; Венрих, Фолькер; Виеберг, Финн; Юнджингер, Аннетт; Колвенбах, Энн; Ретемейер, Джанет; Шабиц, Франк; Шмидль, Герхард (1 апреля 2018 г.). «Голоценовый сток осадков в центральных эфиопских нагорьях и эволюция дренажной системы реки Нил, выявленная на основе данных о отложениях из озера Денди» . Глобальные и планетарные изменения . 163 : 39. Бибкод : 2018GPC...163...29W . дои : 10.1016/j.gloplacha.2018.02.003 . ISSN   0921-8181 .
  482. ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 16.
  483. ^ Хамдан и др. 2020 , с. 473.
  484. ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 15.
  485. ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 14.
  486. ^ Ульманн, Тобиас; Нилл, Леон; Шистль, Роберт; Траппе, Джулиан; Ланге-Атинодору, Ева; Баумхауэр, Роланд; Мейстер, Юлия (9 декабря 2020 г.). «Картирование погребенных палеогеографических объектов дельты Нила (Египет) с использованием архива Landsat» . Четвертичный научный журнал E&G . 69 (2): 227. Бибкод : 2020EGQSJ..69..225U . doi : 10.5194/egqsj-69-225-2020 . ISSN   0424-7116 .
  487. ^ Гассе, Франсуаза (январь 2005 г.). «Континентальная палеогидрология и палеоклимат в голоцене» . Comptes Rendus Geoscience . 337 (1–2): 81. Бибкод : 2005CRGeo.337...79G . дои : 10.1016/j.crte.2004.10.006 . ISSN   1631-0713 .
  488. ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 226.
  489. ^ Jump up to: а б с Моррисси и Шольц 2014 , с. 98.
  490. ^ Грэм, Ангус; Стратт, Кристиан Д.; Питерс, Ян; Тунен, Виллем Х.Дж.; Пеннингтон, Бенджамин Т.; Эмери, Вирджиния Л.; Баркер, Доминик С.; Йоханссон, Кэролин (30 июня 2017 г.). «Обследование фиванских гаваней и водных ландшафтов, весна 2016 г.». Журнал египетской археологии . 102 (1): 19. дои : 10.1177/030751331610200103 . S2CID   194765922 .
  491. ^ Маркс и др. 2021 , с. 2.
  492. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 205.
  493. ^ Хельцманн и др. 2001 , с. 212.
  494. ^ Jump up to: а б Моррисси и Шольц 2014 , с. 96.
  495. ^ Бланше и др. 2013 , с. 105.
  496. ^ Аллея 2000 , с. 189.
  497. ^ Гарсин и др. 2017 , с. 60
  498. ^ Юнгингер и др. 2014 , с. 2.
  499. ^ Jump up to: а б ван дер Люббе и др. 2017 , стр. 8.
  500. ^ Нутц, А.; Шустер, М.; Барбони, Д.; Гасье, Г.; Ван Бокслаер, Б.; Робин, К.; Рагон, Т.; Гьенн, Ж.-Ф.; Рубино, Ж.-Л. (1 декабря 2020 г.). «Плио-плейстоценовое осадконакопление в Западной Туркане (впадина Туркана, Кения, Восточно-Африканская рифтовая система): колебания палеоозёр, палеоландшафты и контролирующие факторы» . Обзоры наук о Земле . 211 : 22. Бибкод : 2020ESRv..21103415N . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103415 . ISSN   0012-8252 . S2CID   226324237 .
  501. ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 203.
  502. ^ МакГенри, Линдси Дж.; Ферстер, Верена; Гебрегиоргис, Даниэль (1 апреля 2023 г.). «Палеозера Восточной Африки: цеолиты, глинистые минералы и климат». Элементы . 19 (2): 100. Бибкод : 2023Элеме..19...96М . дои : 10.2138/gselements.19.2.96 . S2CID   259442094 .
  503. ^ Дрейк и др. 2022 , с. 7.
  504. ^ Бек и др. 2019 , с. 20.
  505. ^ Jump up to: а б Блозиес, Форман и Райт, 2015 , с. 66.
  506. ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 660.
  507. ^ Jump up to: а б с ван дер Люббе и др. 2017 , стр. 3.
  508. ^ Хильдебранд и др. 2022 , с. 1380.
  509. ^ Смит 2018 , с. 249.
  510. ^ Халиди и др. 2020 , с. 1.
  511. ^ Халиди и др. 2020 , с. 4.
  512. ^ Халиди и др. 2020 , с. 3.
  513. ^ Jump up to: а б Халиди и др. 2020 , с. 17.
  514. ^ Авале, Мохамед Осман; Боскетти, Тициано; Адане, Абдиллахи Эльми; Дауд, Мохамед Ахмед; Ахмед, Мусса Махди; Дабар, Омар Ассоу; Субане, Юсуф Джибриль; Кавалие, Али Дирир; Кади, Ибрагим Хусейн (1 июля 2020 г.). «Гидрохимия и мультиизотопное исследование вод грабенов Ханле-Гаггаде (Республика Джибути, Восточно-Африканская рифтовая система): низкоэнтальпийный геотермальный ресурс из трансграничного водоносного горизонта » . Геотермия . 86 : 15. Бибкод : 2020Геот..8601805A . doi : 10.1016/j.geothermics.2020.101805 . ISSN   0375-6505 . S2CID   212782447 .
  515. ^ Халиди и др. 2020 , с. 2.
  516. ^ Халиди и др. 2020 , с. 18.
  517. ^ Халиди и др. 2020 , с. 19.
  518. ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 100.
  519. ^ Гассе и Ван Кампо 1994 , с. 445.
  520. ^ Jump up to: а б Хамдан и др. 2020 , с. 471.
  521. ^ Лоукс, Кэти (2 января 2017 г.). «Позднечетвертичная палеолимнология и изменения окружающей среды в высокогорье Южного Волло». Азания: Археологические исследования в Африке . 52 (1): 131. дои : 10.1080/0067270X.2016.1259821 . ISSN   0067-270X . S2CID   163784238 .
  522. ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 17.
  523. ^ Ридль, Саймон; Мельник, Дэниел; Мибей, Джеффри К.; Ньюэ, Люси; Стрекер, Манфред Р. (2020). «Континентальный рифт в магматических центрах: структурные последствия позднечетвертичной кальдеры Мененгай, центральный кенийский рифт». Журнал Геологического общества . 177 (1): 12. Бибкод : 2020JGSoc.177..153R . дои : 10.1144/jgs2019-021 . S2CID   202898410 .
  524. ^ Jump up to: а б с Доммейн и др. 2022 , с. 3.
  525. ^ Фишер, М.Л.; Юнгингер, А. (23–27 мая 2022 г.). Великие озера Туркана – новый взгляд на влажный период Африки . Генеральная Ассамблея ЕГУ 2022. Вена, Австрия . doi : 10.5194/egusphere-egu22-667 . ЭГУ22-667.
  526. ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 496.
  527. ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 506.
  528. ^ Рунге, Юрген (12 октября 2017 г.). Рунге, Юрген; Айзенберг, Иоахим (ред.). Африканский неоген – климат, окружающая среда и люди (1-е изд.). ЦРК Пресс. п. 145. дои : 10.1201/9781315161808 . ISBN  9781315161808 .
  529. ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 352.
  530. ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 353.
  531. ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 354.
  532. ^ Доммен и др. 2022 , с. 4.
  533. ^ Доммен и др. 2022 , с. 5.
  534. ^ Доммен, Рене; Ридль, Саймон; Олака, Лидия; деМенокаль, Питер; Дейно, Алан; Поттс, Ричард; Стрекер, Манфред (1 мая 2020 г.). Связь гидрологических бассейнов в низкоширотном рифте: влияние голоценового африканского влажного периода (AHP) на речную активность и распространение видов в Кенийском рифте, Восточно-Африканская рифтовая система (EARS) . 22-я Генеральная ассамблея ЕГУ. Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . Том. 22. с. 9323. Бибкод : 2020EGUGA..22.9323D .
  535. ^ Оуэн, Р. Бернхарт; Рабидо, Натан; Брайт, Джордон; Роска, Каролина; Ренаут, Робин В.; Поттс, Ричард; Беренсмейер, Анна К.; Дейно, Алан Л.; Коэн, Эндрю С.; Муирури, Вероника; Доммен, Рене (март 2024 г.). «Контроль четвертичной геохимической и минералогической изменчивости в бассейне Кура и рифте Южной Кении». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 637 : 4. Бибкод : 2024PPP...63711986O . дои : 10.1016/j.palaeo.2023.111986 . S2CID   266481181 .
  536. ^ Джексон, Миссисипи; Келли, Массачусетс; Рассел, Дж. М.; Даути, AM; Хаули, Дж.А.; Чипман, Дж.В.; Каваньяро, Д.А.; Бабер, МБ; Циммерман, СРЗ; Накилеза, Б. (1 сентября 2020 г.). «Ледниковые колебания в тропической Африке во время окончания последнего ледникового периода и последствия для тропического климата после последнего ледникового максимума» . Четвертичные научные обзоры . 243 : 51. Бибкод : 2020QSRv..24306455J . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106455 . ISSN   0277-3791 . S2CID   225178631 .
  537. ^ Бир и др. 2002 , с. 593.
  538. ^ Габриэлли, П.; Харди, доктор медицинских наук; Кервальд, Н.; Дэвис, М.; Коцци, Г.; Туретта, К.; Барбанте, К.; Томпсон, LG (июнь 2014 г.). «Деледниковые районы Килиманджаро как источник вулканических микроэлементов, отложившихся на ледяной шапке в позднем голоцене». Четвертичные научные обзоры . 93 : 3. Бибкод : 2014QSRv...93....1G . doi : 10.1016/j.quascirev.2014.03.007 . ISSN   0277-3791 .
  539. ^ Зех, Майкл (декабрь 2006 г.). «Свидетельства изменения климата в позднем плейстоцене из погребенных почв на южных склонах горы Килиманджаро, Танзания». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 242 (3–4): 310. Бибкод : 2006PPP...242..303Z . дои : 10.1016/j.palaeo.2006.06.008 . ISSN   0031-0182 .
  540. ^ Кервин, М.; Мачейеки, А.; Квелва, С.; Дельво, Д.; Делькамп, А. (1 января 2016 г.). «События обрушения секторов вулканов в зоне дивергенции Северной Танзании и их последствия для региональной тектоники». Бюллетень ГСА . 128 (1–2): 15. дои : 10.1130/B31119.1 . ISSN   0016-7606 .
  541. ^ Гарсин и др. 2017 , с. 67.
  542. ^ Гарсин и др. 2017 , с. 68.
  543. ^ Стинчкомб и др. 2023 , с. 20.
  544. ^ Jump up to: а б Бастиан, Люк; Вижье, Натали; Ревель, Мари; Йиргу, Гезахегн; Аялев, Прямой; Пик, Рафаэль (20 июля 2019 г.). «Скорость химической эрозии в бассейне верхнего Голубого Нила и связанный с ней CO в атмосфере».
    2
    потребление»
    . Химическая геология . 518 : 29. Бибкод : 2019ЧГео.518...19Б . doi : 10.1016/j.chemgeo.2019.03.033 . ISSN   0009-2541 .
  545. ^ Jump up to: а б Баркер и др. 2002 , с. 303.
  546. ^ Ван и др. 2019 , с. 146.
  547. ^ Jump up to: а б с Рассел и Айвори 2018 , с. 7.
  548. ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 8.
  549. ^ Янс 1995 , с. 28.
  550. ^ Бек и др. 2019 , с. 31.
  551. ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 12.
  552. ^ Рохас и др. 2019 , с. 147.
  553. ^ Рунге и др. 2021 , с. 131
  554. ^ Кузьмичева и др. 2017 , с. 80.
  555. ^ Jump up to: а б с Рассел и Айвори 2018 , с. 9.
  556. ^ Тирни и др. 2011 , стр. 106.
  557. ^ Стинчкомб и др. 2023 , с. 18.
  558. ^ Jump up to: а б Юнгингер и Траут 2013 , с. 186.
  559. ^ Джонс, Мика Б. (декабрь 2023 г.). «Дик-дики Гули Ваабайо: сетевая охота в позднем плейстоцене и собирательство в Восточной Африке» . Археологические и антропологические науки . 15 (12): 4. Бибкод : 2023ArAnS..15..203J . дои : 10.1007/s12520-023-01894-2 .
  560. ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 174.
  561. ^ Уайт и др. 2011 , с. 461.
  562. ^ Мюллер, Ульрих К.; Просс, Йорг; Цедакис, Полихронис К.; Гэмбл, Клайв; Коттхофф, Ульрих; Шмидль, Герхард; Вульф, Сабина; Кристанис, Кимон (февраль 2011 г.). «Роль климата в расселении современного человека в Европу». Четвертичные научные обзоры . 30 (3–4): 273–279. Бибкод : 2011QSRv...30..273M . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.11.016 . ISSN   0277-3791 .
  563. ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 12.
  564. ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 10.
  565. ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 19.
  566. ^ Рунге и др. 2021 , с. 69.
  567. ^ Даниау и др. 2019 , с. 23.
  568. ^ Нгуецоп, Виктор Франсуа; Бенталеб, Ильхам; Фавье, Чарли; Биетрикс, Софи; Мартин, Селин; Слуга-Вилдари, Симона; Слуга, Мишель (июль 2013 г.). «Палеоэкологические записи позднеголоцена из озера Тизонг, северный Камерун, с использованием анализа стабильных изотопов диатомовых атомов и углерода». Четвертичные научные обзоры . 72 : 50. Бибкод : 2013QSRv...72...49N . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.04.005 . ISSN   0277-3791 .
  569. ^ Лезин, Анн-Мари; Идзуми, Кендзи; Кагеяма, Маса; Ачундонг, Гастон (11 января 2019 г.). «90 000-летний опыт реакции Афромонтных лесов на изменение климата» (PDF) . Наука . 363 (6423): 177–181. Бибкод : 2019Sci...363..177L . doi : 10.1126/science.aav6821 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   30630932 . S2CID   57825928 .
  570. ^ Jump up to: а б Кастилья-Бельтран, Альваро; Фаустино де Лима, Рикардо; Бенитес Боско, Лаура; Кастильо Армас, Роза Делия; Страндберг, Никола; Стеварт, Тарик; де Насименто, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Ноге, Сандра (декабрь 2023 г.). «14 000 лет климатических и антропогенных изменений в Афромонтанном лесу острова Сан-Томе, Гвинейский залив». Четвертичные научные обзоры . 322 : 10–11. Бибкод : 2023QSRv..32208381C . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108381 .
  571. ^ Хели и др. 2009 , с. 683.
  572. ^ Реакция тропических лесов на изменение климата . Науки об окружающей среде (2-е изд.). Springer Science+Business Media. 2011. с. 166. ИСБН  978-3-642-05383-2 .
  573. ^ Дюпон и др. 2022 , с. 16.
  574. ^ Месфин, Исида Изабелла (24 марта 2023 г.). «Разбивание кристаллов кварца в период позднего каменного века в пещере Матупи, провинция Итури, Демократическая Республика Конго» . Литическая технология . 49 : 4–5. дои : 10.1080/01977261.2023.2188342 . S2CID   257746061 .
  575. ^ Ифо, Саспенс А.; Боко, Янник Э.; Пейдж, Сьюзен Э.; Митчард, Эдвард Т.А.; Лоусон, Ян Т.; Льюис, Саймон Л.; Дарджи, Грета К. (февраль 2017 г.). «Возраст, масштабы и запасы углерода торфяного комплекса в центральной части бассейна Конго» (PDF) . Природа . 542 (7639): 86–90. Бибкод : 2017Natur.542...86D . дои : 10.1038/nature21048 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   28077869 . S2CID   205253362 .
  576. ^ Дарджи, Грета С.; Лоусон, Ян Т.; Райден, Тим Дж.; Майлз, Лера; Митчард, Эдвард Т.А.; Пейдж, Сьюзен Э.; Боко, Янник Э.; Ифо, Саспенс А.; Льюис, Саймон Л. (1 апреля 2019 г.). «Торфяники бассейна реки Конго: угрозы и приоритеты сохранения» . Стратегии смягчения последствий и адаптации к глобальным изменениям . 24 (4): 673. Бибкод : 2019MASGC..24..669D . дои : 10.1007/s11027-017-9774-8 . ISSN   1573-1596 . S2CID   21705940 .
  577. ^ Марссет, Т.; Пейп, Т.; Симплет, Л.; Денниелу, Б.; Раффин, Л.; Борман, Г.; Ревийон, С. (июль 2023 г.). «Водопроводные системы и связанные с ними просачивания жидкости на морском дне в глубоководной Нигерии: факторы, контролирующие их архитектуру и циклическую эволюцию» . Морская и нефтяная геология . 153 : 14–15. Бибкод : 2023MarPG.15306273M . дои : 10.1016/j.marpetgeo.2023.106273 . S2CID   258327673 .
  578. ^ Кастилья-Бельтран и др. 2021 , с. 4.
  579. ^ Ла Рош, Франциско; Генисе, Хорхе Ф.; Кастильо, Каролина; Кесада, Мария Луиза; Гарсия-Готера, Кристо М.; Де ла Нуэс, Хулио (сентябрь 2014 г.). «Ископаемые пчелиные клетки с Канарских островов. Ихнотаксономия, палеобиология и палеосреда Palmiraichnus castellanosi». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 409 : 262. Бибкод : 2014PPP...409..249L . дои : 10.1016/j.palaeo.2014.05.012 . hdl : 11336/84525 . ISSN   0031-0182 .
  580. ^ Родригес-Берригете, Альваро; Алонсо-Сарса, Ана Мария (1 марта 2019 г.). «Контролирующие факторы и последствия отложения травертина и туфа в вулканических условиях». Осадочная геология . 381 : 25–26. Бибкод : 2019SedG..381...13R . дои : 10.1016/j.sedgeo.2018.12.001 . ISSN   0037-0738 . S2CID   134743594 .
  581. ^ Моринья, Франциско; Мила, Борха; Давила, Хосе А.; Фаргалло, Хуан А.; Потти, Хайме; Бланко, Гильермо (декабрь 2020 г.). «Призрак прошлых связей: роль викарианства на материке в изоляции островной популяции красноклювой галки (Aves: Corvidae)». Журнал биогеографии . 47 (12): 2578. Бибкод : 2020JBiog..47.2567M . дои : 10.1111/jbi.13977 . S2CID   224985976 .
  582. ^ Ша и др. 2019 , с. 8.
  583. ^ Депре и др. 2021 , с. 21.
  584. ^ Куссен, В.; Пено, А.; Комбурье-Небу, Н.; Пейрон, О.; Сикре, Массачусетс; Тиснерат-Лаборд, Н.; Каттанео, А.; Бабоно, Н. (июль 2023 г.). «Связи между сушей и морем на окраине Алжира за последние 14 тысяч лет назад: изменчивость климата в орбитальных и столетних временных масштабах» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 621 : 19. Бибкод : 2023PPP...62111562C . дои : 10.1016/j.palaeo.2023.111562 . S2CID   258141190 .
  585. ^ Бендауд и др. 2019 , с. 515.
  586. ^ Зильхофер, Кристоф; Фауст, Доминик (март 2008 г.). «Речная хронология Туниса среднего и позднего голоцена». Четвертичные научные обзоры . 27 (5–6): 586. Бибкод : 2008QSRv...27..580Z . doi : 10.1016/j.quascirev.2007.11.019 . ISSN   0277-3791 .
  587. ^ Штетцель, Эммануэль (1 декабря 2017 г.). «Адаптация и расселение анатомически современных людей в меняющейся окружающей среде Северной Африки: вклад микропозвоночных». Африканский археологический обзор . 34 (4): 9. дои : 10.1007/s10437-017-9272-0 . ISSN   1572-9842 . S2CID   165916003 .
  588. ^ Jump up to: а б с Зильхофер и др. 2016 , с. 858.
  589. ^ Зильхофер, Кристоф; Келер, Энн; Мишке, Штеффен; Бенкаддур, Абдельфаттах; Микдад, Абдеслам; Флетчер, Уильям Дж. (20 марта 2019 г.). «Гидроклиматические последствия голоценовых ледяных обломков (Бонд) в Западном Средиземноморье» . Климат прошлого . 15 (2): 471. Бибкод : 2019CliPa..15..463Z . дои : 10.5194/cp-15-463-2019 . ISSN   1814-9324 .
  590. ^ Янес, Юрена; Романек, Кристофер С.; Милль, Фердинанд; Чембер, Джон Энтони; Тонкий, Антонио (ноябрь 2011 г.). «Голоценовая палеосреда (≈7200–4000 кал. лет назад) археологического памятника Лос-Кастильехос (юго-восток Испании), полученная на основе стабильных изотопов раковин наземных улиток». Четвертичный интернационал . 244 (1): 73–74. Бибкод : 2011QuInt.244...67Y . дои : 10.1016/j.quaint.2011.04.031 . ISSN   1040-6182 .
  591. ^ Ченси, П.; Инкарбона, А.; Оливери, Э.; Бономо, С.; Транчида, Г. (июнь 2010 г.). «Признаки иттрия и РЗЭ обнаружены в центральной части Средиземного моря (площадка ODP 963) во время перехода от MIS 6 к MIS 5». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 292 (1–2): 206. Бибкод : 2010PPP...292..201C . дои : 10.1016/j.palaeo.2010.03.045 . ISSN   0031-0182 .
  592. ^ Jump up to: а б Шпотль, Кристоф; Николусси, Курт; Патцельт, Гернот; Бох, Ронни (апрель 2010 г.). «Влажный климат при отложении сапропеля 1 в Средиземном море: оценка влияния на Альпы». Глобальные и планетарные изменения . 71 (3–4): 242. Бибкод : 2010GPC....71..242S . дои : 10.1016/j.gloplacha.2009.10.003 . ISSN   0921-8181 .
  593. ^ Сегаделли, Стефано; Граццини, Федерико; Росси, Вероника; Агуцци, Маргарита; Марвелли, Сильвия; Маркезини, Марко; Челли, Алессандро; Френч, Роберто; Де Нардо, Мария Тереза; Нанни, Сандро (19 августа 2020 г.). «Изменения интенсивности осадков на северных Апеннинах (Италия) по мультидисциплинарным данным за последние 9000 лет» . Климат прошлого . 16 (4): 1555. Бибкод : 2020CliPa..16.1547S . дои : 10.5194/cp-16-1547-2020 . hdl : 11585/790413 . ISSN   1814-9324 .
  594. ^ Сбаффи, Лаура; Везель, Форезе Карло; Курци, Джузеппе; Зоппи, Уго (январь 2004 г.). «Палеоклиматические изменения в масштабе тысячелетий и столетий во время Терминации I и голоцена в центральной части Средиземного моря». Глобальные и планетарные изменения . 40 (1–2): 203. Бибкод : 2004GPC....40..201S . дои : 10.1016/S0921-8181(03)00111-5 . ISSN   0921-8181 .
  595. ^ Инкарбона, Алессандро; Зарконе, Джузеппе; Агат, Мауро; Бономо, Серджио; Стефано, Энрико; Мазини, Федерико; Руссо, Фабио; Синео, Лука (2010). «Многодисциплинарный подход к раскрытию климата и окружающей среды Сицилии за последние 20 000 лет». Открытые геологические науки . 2 (2): 71. Бибкод : 2010CEJG....2...71I . дои : 10.2478/v10085-010-0005-8 . ISSN   2391-5447 . S2CID   128477875 .
  596. ^ Хименес-Морено, Гонсало; Андерсон, Р. Скотт; Рамос-Роман, Мария Х.; Камуэра, Джон; Меса-Фернандес, Хосе Мануэль; Гарсиа-Аликс, Антонио; Хименес-Эспехо, Франсиско Х.; Каррион, Хосе С.; Лопес-Авилес, Алехандро (15 августа 2020 г.). «Запись пыльцы кедра в голоцене из Сьерра-Невады (Южная Испания), показатель изменения климата в Северной Африке» . Четвертичные научные обзоры . 242 : 13. Бибкод : 2020QSRv..24206468J . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106468 . hdl : 10261/237698 . ISSN   0277-3791 . S2CID   225445979 .
  597. ^ Jump up to: а б Голдсмит, Йонатон; Коэн, Офер; Штейн, Мордехай; Торфштейн, Ади; Киро, Яэль; Кушнир, Йоханан; Бартов, Юваль; Бен-Моше, Лиран; Фрумкин, Амос; Ленский, Надав Г.; Кейнан, Джонатан; Гонен, Лилах; Энзель, Иегуда (октябрь 2023 г.). «Голоценовые влажные периоды Леванта - свидетельства уровней озер Мертвого моря». Четвертичные научные обзоры . 318 : 10. Бибкод : 2023QSRv..31808312G . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108312 . S2CID   261978460 .
  598. ^ Депре и др. 2021 , с. 20.
  599. ^ Рамштайн, Жиль; Ландэ, Амаэль; Буттс, Натаэль; Могила, Пьер; Говин, Алин, ред. (2021). Палеоклиматология . Границы наук о Земле. Чам: Международное издательство Springer. п. 248. дои : 10.1007/978-3-030-24982-3 . ISBN  978-3-030-24981-6 . S2CID   226287074 .
  600. ^ Хаманн и др. 2017 , с. 453.
  601. ^ Уильямс и др. 2010 , с. 1117.
  602. ^ Jump up to: а б Бланше, Сесиль Л.; Тьяллинги, Рик; Шлейхер, Аня М.; Схоутен, Стефан; Фрэнк, Мартин; Брауэр, Ахим (12 мая 2021 г.). «Динамика дезоксигенации глубоководного конуса западного Нила во время сапропеля S1 от сезонного до тысячелетнего периода» . Климат прошлого . 17 (3): 1044. Бибкод : 2021CliPa..17.1025B . дои : 10.5194/cp-17-1025-2021 . ISSN   1814-9324 . S2CID   236576327 .
  603. ^ Гошери, Тугдуал; Ровере, Марсия; Пеллегрини, Клаудио; Асиоли, Алессандра; Теси, Томмазо; Каттанео, Антонио; Тринкарди, Фабио (1 сентября 2021 г.). «Мультипрокси-осадочные записи изменчивости придонного течения и осадочных процессов на склоне после LGM в контуритовом дрейфе бассейна Гела (Сицилийский пролив)» . Морская геология . 439 : 106564. Бибкод : 2021MGeol.43906564G . дои : 10.1016/j.margeo.2021.106564 . ISSN   0025-3227 .
  604. ^ Jump up to: а б Хаманн и др. 2017 , с. 461.
  605. ^ Jump up to: а б Фонтейн, MC (1 января 2016 г.). «Гавань морские свиньи, Phocoena phocoena, в Средиземном море и прилегающих регионах: биогеографические реликты последнего ледникового периода». Достижения морской биологии . Том. 75. С. 333–358. дои : 10.1016/bs.amb.2016.08.006 . ISBN  9780128051528 . ISSN   0065-2881 . ПМИД   27770989 .
  606. ^ Рюггеберг, Андрес; Фубер, Аннелин (2019), Орехас, Ковадонга; Хименес, Карлос (ред.), «25 холодноводных кораллов и грязевых вулканов: жизнь на динамическом субстрате», Средиземноморские холодноводные кораллы: прошлое, настоящее и будущее: понимание глубоководных царств кораллов , Коралловые рифы Мир, том. 9, Springer International Publishing, с. 267, номер домена : 10.1007/978-3-319-91608-8_25 , ISBN  978-3-319-91608-8 , S2CID   199112158
  607. ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 522.
  608. ^ Киро, Яэль; Гольдштейн, Стивен Л.; Гарсиа-Вейгас, Хавьер; Леви, Элан; Кушнир, Йоханан; Штейн, Мордехай; Лазарь, Вооз (апрель 2017 г.). «Взаимосвязь между изменениями уровня озера и запасами воды и соли в Мертвом море во время экстремальной засушливости в Восточном Средиземноморье» . Письма о Земле и планетологии . 464 : 221. Бибкод : 2017E&PSL.464..211K . дои : 10.1016/j.epsl.2017.01.043 . ISSN   0012-821X .
  609. ^ Бергер, Жан-Франсуа (1 января 2021 г.). «Геоархеологический и палеогидрологический обзор взаимодействия человека и окружающей среды в Центрально-Западном Средиземноморье в эпоху раннего неолита» . Открытая археология . 7 (1): 1377. doi : 10.1515/opar-2020-0199 . ISSN   2300-6560 . S2CID   244801693 .
  610. ^ Jump up to: а б Чейз и др. 2022 , с. 3.
  611. ^ Jump up to: а б Реймер и др. 2010 , с. 36.
  612. ^ Jump up to: а б Слеттен, Хиллари Р.; Рейлсбэк, Л. Брюс; Лян, Фуюань; Брук, Джордж А.; Марэ, Евгений; Хардт, Бенджамин Ф.; Ченг, Хай; Эдвардс, Р. Лоуренс (апрель 2013 г.). «Петрографические и геохимические данные об изменении климата за последние 4600 лет из сталагмита в северной Намибии со свидетельствами резкого повышения влажности климата в начале железного века на юге Африки». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 376 : 158. Бибкод : 2013PPP...376..149S . дои : 10.1016/j.palaeo.2013.02.030 . ISSN   0031-0182 .
  613. ^ Реймер и др. 2010 , с. 40.
  614. ^ Ван и др. 2019 , стр. 146, 150.
  615. ^ Тейшейра и др. 2021 , стр. 2–4.
  616. ^ Рамиш, Арне; Бенс, Оливер; Буйларт, Ян-Питер; Иден, Мари; Гейне, Клаус; Хюркамп, Керстин; Швиндт, Дэниел; Фёлькель, Йорг (март 2017 г.). «Развитие речных ландшафтов на юго-западе Калахари в голоцене - хронология и происхождение речных отложений в каньоне Молопо» (PDF) . Геоморфология . 281 : 104. Бибкод : 2017Geomo.281...94R . дои : 10.1016/j.geomorph.2016.12.021 . ISSN   0169-555X . S2CID   133468127 .
  617. ^ Боймле, Роланд; Химмельсбах, Томас (1 марта 2018 г.). «Исследование глубоких, ранее неизвестных полуископаемых водоносных горизонтов в бассейне Калахари (Южная Африка)». Грунтовые воды (на немецком языке). 23 (1): 34. Бибкод : 2018Причина..23...29Б . дои : 10.1007/s00767-017-0378-8 . ISSN   1432-1165 . S2CID   133707017 .
  618. ^ Люббе, Х.Й.Л. ван дер; Фрэнк, Мартин; Тьяллинги, Рик; Шнайдер, Ральф Р. (2016). «Изотопные ограничения неодима на происхождение, распространение и обусловленное климатом поступление отложений Замбези вдоль окраины Мозамбика за последние ≈45 000 лет» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 17 (1): 195. Бибкод : 2016ГГГ....17..181В . дои : 10.1002/2015GC006080 . ISSN   1525-2027 . S2CID   55823647 .
  619. ^ Паусата, Франческо С.Р.; Ален, Доминик; Ингроссо, Роберто; Вингер, Катя; Драпо, Мишель С.М.; Берк, Ариана (декабрь 2023 г.). «Изменения экстремальных климатических условий в Замбии в периоды зеленой и засушливой Сахары и их потенциальное влияние на расселение гоминид». Четвертичные научные обзоры . 321 : 9–10. Бибкод : 2023QSRv..32108367P . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108367 .
  620. ^ Фелпс и др. 2020 , с. 1119.
  621. ^ Гейне 2019 , с. 441.
  622. ^ Ван и др. 2019 , с. 151.
  623. ^ Берроу и Томас 2013 , с. 43.
  624. ^ Лоренко, Мауро; Фитчетт, Дженнифер М.; Вудборн, Стефан (1 марта 2022 г.). «Ангольские высокогорные торфяники: размеры, возраст и динамика роста» . Наука об общей окружающей среде . 810 : 12. Бибкод : 2022ScTEn.81052315L . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.152315 . hdl : 2263/83603 . ISSN   0048-9697 . ПМИД   34914988 . S2CID   245168132 .
  625. ^ Баттарби, Гасс и Стикли 2004 , стр. 572.
  626. ^ Гейне 2019 , с. 528.
  627. ^ Фитчетт, Дженнифер М.; Граб, Стефан В.; Бэмфорд, Мэрион К.; Маккей, Энсон В. (2 сентября 2017 г.). «Позднечетвертичные исследования на юге Африки: прогресс, проблемы и будущие траектории» (PDF) . Труды Королевского общества Южной Африки . 72 (3): 284. Бибкод : 2017TRSSA..72..280F . дои : 10.1080/0035919X.2017.1297966 . ISSN   0035-919X . S2CID   131918185 .
  628. ^ Паусата и др. 2020 , с. 238.
  629. ^ Диксит и др. 2018 , с. 233.
  630. ^ Лезин, Дюплесси и Казе, 2005 , стр. 226–227.
  631. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 564.
  632. ^ Гейне 2019 , с. 520.
  633. ^ Куэйд и др. 2018 , с. 16.
  634. ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 15.
  635. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 16–18.
  636. ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 178.
  637. ^ Jump up to: а б Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 29.
  638. ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 11.
  639. ^ Jump up to: а б Энгель и др. 2012 , с. 139.
  640. ^ Радиес и др. 2005 , с. 123.
  641. ^ Лю и др. 2017 , с. 2.
  642. ^ Jump up to: а б Пиао и др. 2020 , стр. 2.
  643. ^ Jump up to: а б Гаэтани и др. 2017 , с. 7640.
  644. ^ Лю и др. 2017 , с. 3.
  645. ^ Паусата и др. 2020 , с. 241.
  646. ^ Jump up to: а б Хо, Пельтье и Чандан 2022 , с. 2408.
  647. ^ Лю и др. 2017 , с. 9.
  648. ^ Пиао и др. 2020 , стр. 5.
  649. ^ Паусата и др. 2021 , с. 1244.
  650. ^ Jump up to: а б с Паусата и др. 2021 , с. 1258.
  651. ^ Хопкрофт и др. 2023 , с. 10.
  652. ^ Хопкрофт и др. 2023 , с. 2.
  653. ^ Менвель и др. 2021 , с. 6.
  654. ^ Чжан и др. 2021 , с. 4895.
  655. ^ Чжан и др. 2021 , с. 4898.
  656. ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2406.
  657. ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2407.
  658. ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2415.
  659. ^ Сан и др. 2019 , стр. 9874–9875.
  660. ^ Jump up to: а б Хо, Пельтье и Чандан, 2021 г. , с. 1656.
  661. ^ Пиао и др. 2020 , стр. 6.
  662. ^ Хуан, Сяньюй; Чжан, Хунбинь; Гриффитс, Майкл Л.; Чжао, Бинъянь; Паусата, Франческо С.Р.; Табор, Клей; Шу, Цзюньу; Се, Шучэн (февраль 2023 г.). «Голоценовое воздействие на гидроклимат Восточной Азии, зафиксированное в субтропических торфяниках на юго-востоке Китая» . Климатическая динамика . 60 (3–4): 990–991. Бибкод : 2023ClDy...60..981H . дои : 10.1007/s00382-022-06333-x . S2CID   249713963 .
  663. ^ Сан и др. 2019 , с. 9877.
  664. ^ Сан и др. 2019 , с. 9873.
  665. ^ Пиао и др. 2020 , стр. 7.
  666. ^ Сан и др. 2019 , с. 9871.
  667. ^ Сан и др. 2020 , с. 239.
  668. ^ Сан и др. 2020 , с. 234.
  669. ^ Сан и др. 2020 , с. 236.
  670. ^ Сан и др. 2020 , с. 233.
  671. ^ Сан и др. 2020 , с. 229.
  672. ^ Сан и др. 2020 , с. 238.
  673. ^ Хуан, Дубин; Ян, Цин; Вэй, Тин; Цзян, Наньсюань (20 апреля 2023 г.). «Понимание изменений и механизмов возникновения тропических циклонов в западной части северной части Тихого океана в течение последних 20 000 лет» . Журнал климата . 36 (10): 3344. Бибкод : 2023JCli...36.3343H . дои : 10.1175/JCLI-D-22-0638.1 . ISSN   0894-8755 . S2CID   256880779 .
  674. ^ Доннелли и др. 2017 , с. 6223.
  675. ^ Гаэтани и др. 2017 , с. 7639.
  676. ^ Jump up to: а б с д Паусата и др. 2020 , с. 242.
  677. ^ Jump up to: а б Дандой и др. 2021 , с. 685.
  678. ^ Дандой и др. 2021 , с. 676.
  679. ^ Jump up to: а б Доннелли и др. 2017 , с. 6225.
  680. ^ Хейс и Уоллес 2019 , с. 6.
  681. ^ Туми и др. 2013 , с. 31.
  682. ^ Доннелли и др. 2017 , с. 6224.
  683. ^ Серрато Маркс, Габриэла; Медина-Элисальде, Мартин; Бернс, Стивен; Велдеаб, Сайи; Ласес-Эрнандес, Фернанда; Казарес, Габриэла; МакГи, Дэвид (май 2021 г.). «Свидетельства уменьшения изменчивости осадков на полуострове Юкатан в середине голоцена». Палеоокеанография и палеоклиматология . 36 (5). Бибкод : 2021PaPa...36.4219S . дои : 10.1029/2021PA004219 . hdl : 1912/27491 . S2CID   236633978 .
  684. ^ Jump up to: а б Хейс и Уоллес 2019 , с. 5.
  685. ^ Хейс и Уоллес 2019 , с. 7.
  686. ^ Туми и др. 2013 , с. 39.
  687. ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 113.
  688. ^ Jump up to: а б Нидермейер и др. 2010 , с. 3003.
  689. ^ Менокал и др. 2000 , стр. 354–355.
  690. ^ Коэн и др. 2008 , с. 252.
  691. ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 14.
  692. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 191.
  693. ^ Jump up to: а б Блозиес, Форман и Райт, 2015 , с. 65.
  694. ^ Талбот и др. 2007 , стр. 9–10.
  695. ^ Зильхофер и др. 2016 , с. 857.
  696. ^ Мухс и др. 2013 , стр. 34.
  697. ^ Талбот и др. 2007 , с. 10.
  698. ^ Биттнер и др. 2021 , стр. 31.
  699. ^ Моррилл, Оверпек и Коул, 2016 , стр. 469.
  700. ^ Гош, Самбит; Саньял, Прасанта; Рой, Сохом; Бхушан, Рави; Сати, ИП; Филипп, Энн; Джуял, Навин (1 июля 2020 г.). «Раннеголоценовый муссон бабьего лета и его влияние на растительность в Центральных Гималаях: данные о значениях δD и δ13C воскового липида листьев» . Голоцен . 30 (7): 1070. Бибкод : 2020Holoc..30.1063G . дои : 10.1177/0959683620908639 . ISSN   0959-6836 . S2CID   219020685 .
  701. ^ Зербони и Гатто 2015 , с. 310.
  702. ^ Зербони и Николл 2019 , с. 31.
  703. ^ Jump up to: а б с д Менокал и др. 2000 , с. 355.
  704. ^ Зильхофер и др. 2016 , с. 851.
  705. ^ Jump up to: а б Найт, Маргарет; Завиша, Эдита; Эрнандес, Мартин; Лосано-Гарсия, Сокорро; Руис-Кордова, Хуан Пабло; Уотерс, Мэтью Н.; Ортега Герреро, Беатрис (1 июня 2020 г.). «Голоценовая история тропического высокогорного озера в центральной Мексике» . Голоцен . 30 (6): 866. Бибкод : 2020Holoc..30..865C . дои : 10.1177/0959683620902226 . ISSN   0959-6836 . S2CID   213398634 .
  706. ^ Любелл, Дэвид; Джекес, Мэри (1 июня 2008 г.). «Среда раннего и среднего голоцена и капсидские культурные изменения: данные из бассейна Телиджен, Восточный Алжир». Африканский археологический обзор . 25 (1–2): 53. CiteSeerX   10.1.1.518.2283 . дои : 10.1007/s10437-008-9024-2 . ISSN   1572-9842 . S2CID   53678760 .
  707. ^ Стиверс и др. 2008 , с. 1.
  708. ^ Кремаски и др. 2010 , с. 89.
  709. ^ Jump up to: а б Бланше и др. 2013 , с. 108.
  710. ^ Jump up to: а б Пек и др. 2015 , с. 141.
  711. ^ Jump up to: а б с д Зильхофер и др. 2017 , с. 131.
  712. ^ Гарсин, Янник; Винсенс, Энни; Уильямсон, Дэвид; Гио, Жоэль; Бюше, Гийом (2006). «Влажные фазы в тропической южной Африке во время последнего ледникового периода» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (7): 3. Бибкод : 2006GeoRL..33.7703G . дои : 10.1029/2005GL025531 . ISSN   1944-8007 .
  713. ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 236.
  714. ^ Шустер и Нутц, 2016 , с. 1615.
  715. ^ Jump up to: а б Юнгингер и др. 2014 , стр. 98–99.
  716. ^ Бек и др. 2019 , с. 28.
  717. ^ Jump up to: а б с Лю, Таньчжо; Лепре, Кристофер Дж; Хемминг, Сидни Р.; Брокер, Уоллес С. (август 2021 г.). «Летопись каменного лака африканского влажного периода в бассейне озера Туркана в Восточной Африке». Голоцен . 31 (8): 1247. Бибкод : 2021Holoc..31.1239L . дои : 10.1177/09596836211011655 . S2CID   235511425 .
  718. ^ Шустер и Натц 2016 , стр. 1614–1615.
  719. ^ Сильвестр и др. 2013 , с. 237.
  720. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 197.
  721. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 203.
  722. ^ Саид 1993 , с. 131.
  723. ^ Лезин, А.-М.; Идзуми, К.; Ачундонг, Г. (13 декабря 2020 г.). «Кратер Мби (Камерун) иллюстрирует взаимоотношения между горными и равнинными лесами за последние 15 000 лет в западной экваториальной Африке» . Четвертичный интернационал . 657 : 8. doi : 10.1016/j.quaint.2020.12.014 . ISSN   1040-6182 . S2CID   230605205 ​​.
  724. ^ Гейне 2019 , с. 624.
  725. ^ Хиотис 2018 , с. 18.
  726. ^ Coutros 2019 , стр. 7–8.
  727. ^ Зербони и Гатто 2015 , с. 312.
  728. ^ Хуанг и др. 2008 , с. 1460.
  729. ^ Dawelbeit, Jaillard & Eisawi 2019 , стр. 13.
  730. ^ Крюгер и др. 2017 , с. 10.
  731. ^ Армитидж, Бристоу и Дрейк, 2015 , с. 8547.
  732. ^ Сильвестр и др. 2013 , с. 223.
  733. ^ Ноге, Сандра; Насименто, Леа де; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Уиттакер, Роберт Дж.; Уиллис, Кэти Дж. (2013). «Древние леса Ла Гомеры, Канарские острова, и их чувствительность к изменениям окружающей среды» . Журнал экологии . 101 (2): 374. Бибкод : 2013JEcol.101..368N . дои : 10.1111/1365-2745.12051 . ISSN   1365-2745 . S2CID   39178192 .
  734. ^ Кастилья-Бельтран и др. 2021 , с. 3.
  735. ^ Ваези, Алиреза; Газбан, Ферейдун; Таваколи, Вахид; Раут, Джоянто; Бени, Абдолмаджид Надери; Бьянки, Томас С .; Кертис, Джейсон Х.; Килин, Хенрик (15 января 2019 г.). «Мультипрокси-запись изменчивости климата в позднем плейстоцене-голоцене на Джазмурском плайе, юго-восточный Иран». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 514 : 763–764. Бибкод : 2019PPP...514..754В . дои : 10.1016/j.palaeo.2018.09.026 . ISSN   0031-0182 . S2CID   134710428 .
  736. ^ Кастилья-Бельтран, Альваро; Дуарте, Ивани; рождения, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Ромейрас, Мэри; Уиттакер, Роберт Дж.; Джамбрина-Энрикес, Маргарита; Маллол, Каролина; Канди, Эндрю Б.; Эдвардс, Мэри; Ноге, Сандра (1 февраля 2020 г.). «Использование множества палеоэкологических индикаторов для управления сохранением биоразнообразия на засушливых тропических островах: пример Сан-Николау, Кабо-Верде» . Биологическая консервация . 242 : 6. Бибкод : 2020BCons.24208397C . дои : 10.1016/j.biocon.2019.108397 . ISSN   0006-3207 . S2CID   213728451 .
  737. ^ Блюмель 2002 , с. 11.
  738. ^ Jump up to: а б Магни и Хаас 2004 , с. 425.
  739. ^ Хоу и Ву 2020 , с. 13.
  740. ^ Пэн, Хайцзюнь; Ронг, Йимэн; Чен, Ди; Сунь, Жуйян; Хуан, Цзе; Дин, Ханвэй; Олид, Каролина; Ян, Хайю (март 2023 г.). «Антропогенная деятельность и тысячелетняя изменчивость климата влияют на голоценовые отложения ртути на альпийских водно-болотных угодьях возле крупнейшего ртутного рудника в Китае». Хемосфера . 316 : 8. Бибкод : 2023Chmsp.31637855P . doi : 10.1016/j.chemSphere.2023.137855 . ПМИД   36642145 . S2CID   255849205 .
  741. ^ Муни, Скотт Д.; Блэк, Ману П. (1 марта 2006 г.). «История голоценовых пожаров в зоне всемирного наследия Больших Голубых гор, Новый Южный Уэльс, Австралия: связь климата, людей и пожаров». Региональные экологические изменения . 6 (1–2): 48–49. Бибкод : 2013REC..2013....1J . дои : 10.1007/s10113-005-0003-8 . ISSN   1436-378X . S2CID   154477236 .
  742. ^ У, Цзяин; Поринчу, Дэвид Ф.; Кэмпбелл, Николь Л.; Мордекай, Тейлор М.; Олден, Эван С. (15 марта 2019 г.). «Голоценовый гидроклимат и изменение окружающей среды, сделанные на основе мультипрокси-записи высокого разрешения из Лаго Диткеби, национальный парк Чиррипо, Коста-Рика». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 518 : 184. Бибкод : 2019PPP...518..172W . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.01.004 . ISSN   0031-0182 . S2CID   134369926 .
  743. ^ Золичка, Бернд; Фей, Майкл; Янссен, Стефани; Майдана, Нора I; Майр, Кристоф; Вульф, Сабина; Хаберцеттль, Торстен; Корбелла, Хьюго; Люке, Андреас; Олендорф, Кристиан; Шебиц, Франк (20 декабря 2018 г.). «Западные ветры южного полушария контролируют осадочные процессы в Лагуна-Асуль (юго-восточная Патагония, Аргентина)» . Голоцен . 29 (3): 414. дои : 10.1177/0959683618816446 . S2CID   134667787 .
  744. ^ Хоу и Ву 2020 , стр. 1–2.
  745. ^ Jump up to: а б Лебамба и др. 2016 , с. 130.
  746. ^ Бир и др. 2002 , с. 592.
  747. ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 201.
  748. ^ Jump up to: а б Сильвестр и др. 2013 , с. 224.
  749. ^ Зильхофер и др. 2017 , с. 120.
  750. ^ Хели и др. 2009 , с. 673.
  751. ^ Сулас и Пикирайи 2018 , с. 120.
  752. ^ Паусата и др. 2020 , стр. 238–239.
  753. ^ Гейне 2019 , с. 512.
  754. ^ Меткалф и Нэш, 2012 , с. 101.
  755. ^ Голдсмит и др. 2022 , с. 5.
  756. ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 99.
  757. ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 3.
  758. ^ Райт 2023 , с. 645.
  759. ^ Вонг 2020 , с. 1.
  760. ^ Юнг и др. 2004 , стр. 35.
  761. ^ Jump up to: а б с Клауссен и др. 1999 , с. 2037.
  762. ^ Юнг и др. 2004 , стр. 34–35.
  763. ^ Меткалф и Нэш 2012 , стр. 112.
  764. ^ Рубе и Шали, 2018 , стр. 11–12.
  765. ^ Jump up to: а б Колин и др. 2020 , с. 1.
  766. ^ Колин и др. 2020 , с. 20.
  767. ^ Рунге и др. 2021 , с. 51.
  768. ^ Бристоу и др. 2018 , с. 194.
  769. ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 52.
  770. ^ Jump up to: а б Шефус и др. 2017 , с. 6.
  771. ^ Бристоу и др. 2018 , с. 186.
  772. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 26–27.
  773. ^ Дрейк и Бристоу 2006 , с. 908.
  774. ^ Киндерманн и Классен 2010 , с. 21.
  775. ^ Фаниран, Адетойе; Джедже, Лоуренс Косоко; Фашае, Олутоин А.; Олусола, Адейеми О., ред. (2023). Пейзажи и формы рельефа Нигерии . Геоморфологические ландшафты мира. Чам: Springer Nature, Швейцария. п. 131. дои : 10.1007/978-3-031-17972-3 . ISBN  978-3-031-17971-6 . S2CID   257222596 .
  776. ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 15.
  777. ^ Jump up to: а б Меркьюри и др. 2018 , с. 222.
  778. ^ Jump up to: а б с д и Лезин 2009 , с. 751.
  779. ^ Пети-Мэр 1989 , с. 649.
  780. ^ Якуб и др. 2023 , с. 14.
  781. ^ Зербони, Андреа; Мори, Люсия; Боси, Джованна; Бульдрини, Фабрицио; Бернаскони, Андреа; Гатто, Мария Кармела; Меркури, Анна Мария (сентябрь 2017 г.). «Домашние стрельбы и потребление топлива в сахарском оазисе: микроморфологические и археоботанические данные с гарамантского памятника Фьюет (Центральная Сахара, юго-запад Ливии)». Журнал засушливой среды . 144 : 124. Бибкод : 2017JArEn.144..123Z . дои : 10.1016/j.jaridenv.2017.03.012 . hdl : 11380/1135660 . ISSN   0140-1963 .
  782. ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 34.
  783. ^ Пеннингтон и др. 2019 , с. 116.
  784. ^ Эггермонт и др. 2008 , с. 2423.
  785. ^ Лезин 2009 , с. 753.
  786. ^ Jump up to: а б Коул и др. 2009 , с. 264.
  787. ^ Ван дер Меерен и др. 2022 , с. 4.
  788. ^ Криннер и др. 2012 , стр. 2.
  789. ^ Зербони и Николл 2019 , стр. 24–25.
  790. ^ Олсен 2017 , с. 91.
  791. ^ Исии, Юджи; Тамура, Тору; Бен, Буннарин (1 февраля 2021 г.). «Голоценовая осадочная эволюция поймы реки Меконг, Камбоджа» . Четвертичные научные обзоры . 253 : 14. Бибкод : 2021QSRv..25306767I . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106767 . ISSN   0277-3791 . S2CID   234019417 .
  792. ^ Маркс и др. 2021 , с. 1.
  793. ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 13.
  794. ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 507.
  795. ^ Сулас и Пикирайи 2018 , с. 204.
  796. ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 240.
  797. ^ Kuzmicheva et al. 2017 , pp. 81–82.
  798. ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 10.
  799. ^ Юнгингер и др. 2014 , стр. 14–15.
  800. ^ Пеннингтон и др. 2019 , с. 115.
  801. ^ ван дер Люббе и др. 2017 , стр. 1.
  802. ^ Берке и др. 2012 , с. 99.
  803. ^ Jump up to: а б Берке и др. 2012 , с. 100
  804. ^ Jump up to: а б Берке и др. 2012 , с. 103.
  805. ^ Моррисси и Шольц 2014 , с. 89.
  806. ^ Ноти, А.; Герага, М.; Лоренс, LJ; Весселинг, Ф.; Хагипур, Н.; Георгиу, Н.; Серджиу, С.; Христодулу, Д.; Димас, Х.; Влахопулос, А.; Эвагелу, И.; Фукас, И.; Папатеодору, Г. (17–19 октября 2022 г.). Запись палеоэкологической изменчивости за 9,1 тыс. лет в Южно-Эгейском регионе. Практический пример полузамкнутого бассейна на острове Астипалея (pdf) . 16-й Международный конгресс Геологического общества Греции. Патры, Греция . п. 564.
  807. ^ Сантистебан и др. 2019 , с. 13.
  808. ^ Костас, Сусана; Херес, Соня; Триго, Рикардо М.; Гобл, Рональд; Ребело, Луис (май 2012 г.). «Вторжение песка вдоль португальского побережья, вызванное сдвигом на запад во время холодных климатических явлений» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 42 : 24. Бибкод : 2012QSRv...42...15C . doi : 10.1016/j.quascirev.2012.03.008 . hdl : 10400.9/1848 . ISSN   0277-3791 .
  809. ^ Лопес-Авилес, Алехандро; Хименес-Морено, Гонсало; Гарсиа-Аликс, Антонио; Гарсия-Гарсия, Фернандо; Камуэра, Джон; Скотт Андерсон, Р.; Санхурхо-Санчес, Хорхе; Арсе Чаморро, Карлос; Каррион, Хосе С. (1 апреля 2022 г.). «Постледниковая эволюция альпийской среды в регионе западного Средиземноморья: рекорды Лагуны Сека» . КАТЕНА . 211 : 14. Бибкод : 2022Caten.21106033L . дои : 10.1016/j.catena.2022.106033 . ISSN   0341-8162 .
  810. ^ Сантистебан и др. 2019 , с. 12.
  811. ^ Вебер, Нурит; Антлер, Гилад; Лазарь, Вооз; Штейн, Мордехай; Йехиэли, Йосеф; Гавриэли, Иттай (январь 2022 г.). «Гидрологический и термодинамический контроль образования гипса в позднем голоцене путем смешивания соленых грунтовых вод и рассола Мертвого моря». Geochimica et Cosmochimica Acta . 316 : 378. Бибкод : 2022GeCoA.316..363W . дои : 10.1016/j.gca.2021.10.002 . S2CID   242450960 .
  812. ^ Зильхофер и др. 2017 , с. 132.
  813. ^ Jump up to: а б Санген 2012 , стр. 215.
  814. ^ Слуга, Бюше и Винсенс 2010 , с. 291.
  815. ^ Рунге и др. 2021 , с. 184
  816. ^ Jump up to: а б с Лебамба и др. 2016 , с. 136.
  817. ^ Пири и др. 2009 , с. 924.
  818. ^ Нидермейер и др. 2010 , с. 3002.
  819. ^ Jump up to: а б с Лезин и др. 2013 , с. 329.
  820. ^ Лезин и др. 2013 , с. 328.
  821. ^ Рунге и др. 2021 , с. 67.
  822. ^ Дюпон и др. 2022 , с. 17.
  823. ^ Лезин 2017 , с. 20.
  824. ^ Ипондока, МХТ; Мауз, Б.; Кемпф, Дж.; Пакман, С.; Чиверрелл, Колорадо; Блумендал, Дж. (январь 2014 г.). «Хронология песчаных хребтов и позднечетвертичная эволюция Пана Этоша, Намибия». Геоморфология . 204 : 561–562. Бибкод : 2014Geomo.204..553H . дои : 10.1016/j.geomorph.2013.08.034 . ISSN   0169-555X .
  825. ^ Чейз и др. 2022 , с. 7.
  826. ^ Чейз и др. 2022 , с. 8.
  827. ^ Чейз и др. 2022 , с. 9.
  828. ^ Jump up to: а б Форман, Райт и Блозис, 2014 г. , с. 85.
  829. ^ Jump up to: а б с Микер, Л. Дэвид; Камминг, Брайан Ф.; Стагер, Дж. Курт (2003). «10 000-летняя запись диатомовых водорослей в высоком разрешении из залива Пилкингтон, озеро Виктория, Восточная Африка». Четвертичные исследования . 59 (2): 180. Бибкод : 2003QuRes..59..172S . дои : 10.1016/S0033-5894(03)00008-5 . ISSN   1096-0287 . S2CID   129824773 .
  830. ^ Криннер и др. 2012 , стр. 1–2.
  831. ^ Jump up to: а б Слуга, Бюше и Винсенс 2010 , с. 282.
  832. ^ Брукс и др. 2007 , с. 257.
  833. ^ Ганопольски и др. 2009 , с. 458.
  834. ^ Ганопольски и др. 2009 , с. 466.
  835. ^ Jump up to: а б с Менокал 2015 , с. 2.
  836. ^ Голдсмит и др. 2022 , с. 8.
  837. ^ Гуилдерсон и др. 2001 , с. 197.
  838. ^ Винченцо и Массимо 2015 , с. 15.
  839. ^ Винченцо и Массимо 2015 , с. 13.
  840. ^ Jump up to: а б Шефус и др. 2017 , с. 9.
  841. ^ Шустер и Нутц, 2016 , с. 1616.
  842. ^ Рассел и Айвори 2018 , с. 11.
  843. ^ Лебамба и др. 2016 , с. 137.
  844. ^ Лезин и др. 2013 , с. 334.
  845. ^ Саксе и др. 2018 , с. 3261.
  846. ^ Даниау и др. 2019 , с. 24.
  847. ^ Jump up to: а б Лезин 2017 , с. 19.
  848. ^ Саксе и др. 2018 , с. 3262.
  849. ^ Клауссен и др. 1999 , с. 2040.
  850. ^ Райт 2023 , с. 647.
  851. ^ Маслин, Мэннинг и Бриерли, 2018 , стр. 4.
  852. ^ Маслин, Мэннинг и Бриерли, 2018 , стр. 5.
  853. ^ Коутрос 2019 , с. 8.
  854. ^ Зербони и Николл 2019 , с. 32.
  855. ^ Паусата и др. 2020 , с. 239.
  856. ^ Jump up to: а б Реймер и др. 2010 , с. 41.
  857. ^ Моррилл, Оверпек и Коул, 2016 , стр. 473.
  858. ^ Хо, Пельтье и Чандан 2021 , стр. 1646.
  859. ^ Федотов А.П.; Чебыкин, Е.П.; Ю, Семенов М; Воробьева, С.С.; Ю, Осипов Е; Голобокова, Л.П.; Погодаева, ТВ; Железнякова, Т.О.; Грачев, М.А.; Томурхуу, Д; Оюнчимег, Ц; Наранцецег, Ц; Томуртогоо, О; Долгих, ПТ; Арсенюк, М.И.; Де Батист, М. (июль 2004 г.). «Изменение объема и солености озера Хубсугул (Монголия) в ответ на глобальные изменения климата в верхнем плейстоцене и голоцене». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 209 (1–4): 256. Бибкод : 2004PPP...209..245F . дои : 10.1016/j.palaeo.2003.12.022 . ISSN   0031-0182 .
  860. ^ Марсичек, Иеремия П.; Шуман, Брайан; Брюэр, Саймон; Фостер, Дэвид Р.; Освальд, В. Вятт (ноябрь 2013 г.). «Изменения влажности и температуры, связанные с упадком Цуга в середине голоцена на северо-востоке США». Четвертичные научные обзоры . 80 : 130. Бибкод : 2013QSRv...80..129M . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.09.001 . ISSN   0277-3791 .
  861. ^ Аарон, Пол; Дхунгана, Раджеш (август 2017 г.). «Взаимодействие океана и атмосферы как движущая сила быстрых изменений климата в среднем и позднем голоцене: данные из записей сталагмитов с высоким разрешением в пещерах ДеСото, юго-восток США». Четвертичные научные обзоры . 170 : 78. Бибкод : 2017QSRv..170...69A . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.06.023 . ISSN   0277-3791 .
  862. ^ Уол, Дэвид; Бирн, Роджер; Андерсон, Лисанна (ноябрь 2014 г.). «8700-летняя реконструкция палеоклимата низменностей южных майя». Четвертичные научные обзоры . 103 : 21. Бибкод : 2014QSRv..103...19W . doi : 10.1016/j.quascirev.2014.08.004 . ISSN   0277-3791 .
  863. ^ Ренссен, Ганс (май 2022 г.). «Эксперименты с климатическими моделями явления, произошедшего 4,2 тыс. лет назад: влияние тропических аномалий температуры поверхности моря и опустынивания». Голоцен . 32 (5): 384. Бибкод : 2022Holoc..32..378R . дои : 10.1177/09596836221074031 . S2CID   246579120 .
  864. ^ Роу, Гарольд Д.; Гилдерсон, Томас П.; Данбар, Роберт Б.; Саутон, Джон Р.; Зельцер, Джеффри О; Муччароне, Дэвид А; Фриц, Шерилин С ; Бейкер, Пол А. (сентябрь 2003 г.). «Изменения уровня озера в позднечетвертичном периоде ограничены исследованиями радиоуглерода и стабильных изотопов кернов отложений из озера Титикака, Южная Америка» . Глобальные и планетарные изменения . 38 (3–4): 287. Бибкод : 2003GPC....38..273R . дои : 10.1016/S0921-8181(03)00031-6 . ISSN   0921-8181 .
  865. ^ Шуман, Брайан Н.; Серравецца, Марк (октябрь 2017 г.). «Характеристики гидроклиматических изменений в Скалистых горах и прилегающих регионах со времени последнего ледникового максимума». Четвертичные научные обзоры . 173 : 74. Бибкод : 2017QSRv..173...58S . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.08.012 . ISSN   0277-3791 .
  866. ^ Шинкер, Жаклин Дж.; Пауэрс, Кристина; Хугарди, Девин Д.; Картер, Грейс Э.; Шуман, Брайан Н. (1 марта 2014 г.). «Диполь влажности с севера на юг в масштабах нескольких веков в Центральных и Южных Скалистых горах, США, в позднем голоцене». Геология Скалистых гор . 49 (1): 45. Бибкод : 2014RMGeo..49...33S . дои : 10.2113/gsrocky.49.1.33 . ISSN   1555-7332 .
  867. ^ Роуленд, 2021 , с. 221.
  868. ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 26.
  869. ^ Jump up to: а б Пири и др. 2009 , с. 931.
  870. ^ Райт 2023 , с. 649.
  871. ^ Лерния и др. 2013 , стр. 120.
  872. ^ Андерсен, Гидске Л.; Кшивинский, Кнут; Талиб, Мохамед; Саадаллах, Ахмед ЭМ; Хоббс, Джозеф Дж.; Пирс, Ричард Х. (июль 2014 г.). «Традиционный кочевой уход за деревьями на холмах Красного моря» . Журнал засушливой среды . 106 : 36. Бибкод : 2014JArEn.106...36A . дои : 10.1016/j.jaridenv.2014.02.009 . ISSN   0140-1963 .
  873. ^ Тафури и др. 2006 , с. 392.
  874. ^ Шустер и Нутц, 2016 , с. 1609.
  875. ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 176.
  876. ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 175.
  877. ^ Редфорд, Дональд Б. (1992). Египет, Ханаан и Израиль в древние времена . Интернет-архив. Издательство Принстонского университета. п. 17. ISBN  978-0-691-03606-9 .
  878. ^ Роуленд, 2021 , с. 220.
  879. ^ Jump up to: а б Роуленд 2021 , с. 222.
  880. ^ Kuper 2006 , p. 415.
  881. ^ Jump up to: а б Линштедтер и Крепелин 2004 , с. 764.
  882. ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 228.
  883. ^ Брукс и др. 2007 , стр. 262–263.
  884. ^ Магни и Хаас 2004 , с. 428.
  885. ^ Берт, Джон А., изд. (2024). Естественная история Эмиратов . Чам: Springer Nature, Швейцария. п. 69. дои : 10.1007/978-3-031-37397-8 . ISBN  978-3-031-37396-1 .
  886. ^ Jump up to: а б Кремаски и Зербони 2009 , с. 700.
  887. ^ Пеннингтон и др. 2019 , стр. 115–116.
  888. ^ Кастаньеда и др. 2016 , с. 47.
  889. ^ Вонг 2020 , с. 2.
  890. ^ Jump up to: а б Бар-Мэттьюз, Мирьям; Аялон, Авнер; Гилмор, Мэбс; Мэтьюз, Алан; Хоксворт, Крис Дж. (сентябрь 2003 г.). «Изотопные отношения кислорода между морем и сушей у планктонных фораминифер и образований в регионе Восточного Средиземноморья и их влияние на палеодожди в межледниковые периоды». Geochimica et Cosmochimica Acta . 67 (17): 3195. Бибкод : 2003GeCoA..67.3181B . дои : 10.1016/S0016-7037(02)01031-1 . ISSN   0016-7037 .
  891. ^ Кремаски и Зербони 2009 , с. 699.
  892. ^ Саксе и др. 2018 , с. 3264.
  893. ^ Грилло, Кэтрин М.; Маккиби, Закари; Хильдебранд, Элизабет А. (январь 2022 г.). « Ндеритская посуда» и истоки скотоводческой керамики в Восточной Африке». Четвертичный интернационал . 608–609: 227. Бибкод : 2022QuInt.608..226G . дои : 10.1016/j.quaint.2020.06.032 . S2CID   228867004 .
  894. ^ Jump up to: а б Брукс и др. 2007 , с. 261.
  895. ^ Тафури и др. 2006 , с. 399.
  896. ^ Брукс и др. 2007 , с. 262.
  897. ^ Миллер, Дженнифер М.; Савчук, Элизабет А. (27 ноября 2019 г.). «Диаметр бусинок скорлупы страусиного яйца в голоцене: региональные вариации с распространением выпаса скота в восточной и южной Африке» . ПЛОС ОДИН . 14 (11): 2. Бибкод : 2019PLoSO..1425143M . дои : 10.1371/journal.pone.0225143 . ISSN   1932-6203 . ПМК   6880992 . ПМИД   31774851 .
  898. ^ Савчук, Элизабет А.; Пфайффер, Сьюзен; Клем, Карла Э.; Кэмерон, Мишель Э.; Хилл, Остин К.; Янзен, Аннеке; Грилло, Кэтрин М.; Хильдебранд, Элизабет А. (1 ноября 2019 г.). «Биоархеология скотоводческих кладбищ среднего голоцена к западу от озера Туркана, Кения» . Археологические и антропологические науки . 11 (11): 6222. Бибкод : 2019АрАнС..11.6221С . дои : 10.1007/s12520-019-00914-4 . ISSN   1866-9565 . ПМК   6941650 . ПМИД   31956376 .
  899. ^ Хильдебранд и др. 2022 , с. 1374.
  900. ^ Смит, Элисон Дж. (27 июля 2016 г.). «Вековые процессы голоцена как источник давления естественного отбора в эволюции человека: климат голоцена и проект генома человека». Голоцен . 17 (5): 692–693. Бибкод : 2007Holoc..17..689S . дои : 10.1177/0959683607079003 . S2CID   85435419 .
  901. ^ Спинаж 2012 , с. 58.
  902. ^ Медай и др. 2013 , с. 2.
  903. ^ Боратыньский, Адам; Хорошо, Толга; Боратыньская, Кристина; Дагер-Харрат, Магда Боу; Ромо, Ангел; Деринг, Моника; Сенкевич, Катажина (28 сентября 2018 г.). «Филогенетические и биогеографические данные о долгоживущих средиземноморских таксонах Cupressus с шизоэндемичным распространением и третичным происхождением». Ботанический журнал Линнеевского общества . 188 (2): 15. дои : 10.1093/botlinnean/boy049 . ISSN   0024-4074 .
  904. ^ Эскориса, Дэниел; Бакуш, Бадис (2017). «11. Род Malpolon: Новый ареал распространения в Алжире» . Герпетологический вестник (140): 35.
  905. ^ Блик, Тео; Зайтер, Майкл (7 сентября 2016 г.). «Пауки-плетки (Amblypygi, Arachnida) Западной Палеарктики — обзор» . Зоотакса . 4161 (4): 588–589. дои : 10.11646/zootaxa.4161.4.11 . ISSN   1175-5334 . PMID   27615955 — через ResearchGate .
  906. ^ Роуз, Ной Х; Бадоло, Афанасий; Силла, Массамба; Акорли, Джевелна; Отоо, Сэмпсон; Глория-Сория, Андреа; Пауэлл, Джеффри Р.; Уайт, Брэдли Дж; Кроуфорд, Джейкоб Э; Макбрайд, Кэролин С. (10 марта 2023 г.). «Датирование происхождения и распространения специализации комаров Aedes aegypti на людях-хозяевах» . электронная жизнь . 12 :1. дои : 10.7554/eLife.83524 . ISSN   2050-084X . ПМЦ   10038657 . ПМИД   36897062 .
  907. ^ Фейт, Дж. Тайлер (январь 2014 г.). «Вымирание млекопитающих в позднем плейстоцене и голоцене в континентальной Африке». Обзоры наук о Земле . 128 : 115. Бибкод : 2014ESRv..128..105F . doi : 10.1016/j.earscirev.2013.10.009 . ISSN   0012-8252 .
  908. ^ Тарекегн, Гетинет М.; Хаяцаде, Негар; Лю, Бин; Усама, Сара; Хайле, Айналем; Ришковски, Барбара; Чжан, Вэньгуан; Тесфайе, Кассахун; Десси, Тадель; Мваи, Окейо А.; Джикенг, истец; Мвачаро, Джорам М. (июль 2021 г.). «Аборигенные эфиопские козы дают представление о прошлой и недавней демографической динамике и местной адаптации африканских коз к югу от Сахары» . Эволюционные приложения . 14 (7): 1726. Бибкод : 2021EvApp..14.1716T . дои : 10.1111/eva.13118 . ПМЦ   8287980 . ПМИД   34295359 . S2CID   225294396 .
  909. ^ Купер, Дэвид М.; Дагмор, Эндрю Дж.; Китченер, Эндрю К.; Мецгер, Марк Дж.; Трабукко, Антонио (15 февраля 2021 г.). «Царство в упадке: сокращение ареала льва (Panthera leo) в голоцене, смоделированное с учетом глобальной стратификации окружающей среды» . ПерДж . 9 : е10504. дои : 10.7717/peerj.10504 . ISSN   2167-8359 . ПМК   7891088 . ПМИД   33628628 .
  910. ^ Вильгельмсен, Ларс (7 марта 2005 г.). «Chalinus albitibialis, новый вид Orussidae (Insecta, Hymenoptera) из Марокко». Зоотакса . 880 (1): 6. дои : 10.11646/zootaxa.880.1.1 . ISSN   1175-5334 .
  911. ^ Хасанин, Александр; Ропике, Энн; Гурман, Анн-Лора; Шардоне, Бертран; Ригуле, Жак (март 2007 г.). «Изменчивость митохондриальной ДНК у Giraffa Camelopardalis: последствия для таксономии, филогеографии и сохранения жирафов в Западной и Центральной Африке» . Comptes Rendus Biologies . 330 (3): 265–74. дои : 10.1016/j.crvi.2007.02.008 . ISSN   1631-0691 . ПМИД   17434121 .
  912. ^ Гросс и др. 2014 , с. 14473.
  913. ^ Тейшейра и др. 2021 , с. 6.
  914. ^ Холл, Огюстен (1 сентября 2020 г.). «Археология темной стороны: изменение климата и пасторальная адаптация Сахары в середине голоцена» . Африканский археологический обзор . 37 (3): 491–495. дои : 10.1007/s10437-020-09406-6 . ISSN   1572-9842 . ПМЦ   7445821 . ПМИД   32863519 .
  915. ^ Лиам, Пол Т.; Дуке-Ласо, Хоакин; Шницлер, Ян; Хауэншильд, Франк; Мюлльнер-Риль, Александра Н. (2020). «Проверка гипотезы лесного убежища в Африке к югу от Сахары с использованием моделирования распределения видов для ключевых видов деревьев саванны, Сенегалия, Сенегал (Л.) Бриттон» . Границы биогеографии . 12 (4): 10. дои : 10.21425/F5FBG48689 .
  916. ^ Зальцманн, Ульрих; Хельцманн, Филипп (1 февраля 2005 г.). «Дагомейский разрыв: резкая фрагментация тропических лесов в Западной Африке, вызванная климатическими условиями, в позднем голоцене». Голоцен . 15 (2): 190. Бибкод : 2005Holoc..15..190S . дои : 10.1191/0959683605hl799rp . ISSN   0959-6836 . S2CID   129839236 .
  917. ^ Хели и др. 2009 , с. 684.
  918. ^ Уайт и др. 2011 , с. 472.
  919. ^ Гейне 2019 , с. 654.
  920. ^ Адкинс, Менокал и Эшель 2006 , стр. 2.
  921. ^ Каратсон, Давид; Верес, Даниэль; Гертиссер, Ральф; Мадьяри, Энико К; Янош, Чаба; Хамбах, Ульрих, ред. (2022). Чомадул (Чомад), самый молодой вулкан Карпат: вулканизм, палеоокружающая среда, антропогенное воздействие . Чам: Springer Science+Business Media. стр. 190–191. дои : 10.1007/978-3-030-89140-4 . ISBN  978-3-030-89140-4 . S2CID   249208223 .
  922. ^ Морено, Дж.; Рамос, AM; Рапозейро, премьер-министр; Сантос, Р.Н.; Родригес, Т.; Нотон, Ф.; Морено, Ф.; Триго, РМ; Ибаньес-Инса, Дж.; Людвиг, П.; Ши, Х.; Эрнандес, А. (декабрь 2023 г.). «Выявление отпечатков пыли и галогенов, полученных извне, в осадочных отложениях иберийского высокогорного озера за последние ~ 13 500 лет - озеро Пейшао, Серра-да-Эштрела (Центральная Португалия)». Наука об общей окружающей среде . 903 : 11. Бибкод : 2023ScTEn.90366179M . doi : 10.1016/j.scitotenv.2023.166179 . ПМИД   37572895 . S2CID   260846183 .
  923. ^ Джурович, Мирела; Гаич, Виолета; Джурович, Предраг (1 июля 2022 г.). «Заполнение долин эоловыми отложениями в высокогорном карсте Динарид (гора Дурмитор, Черногория)» . Журнал горной науки . 19 (7): 1897. Бибкод : 2022JMouS..19.1886D . дои : 10.1007/s11629-021-7274-5 . ISSN   1993-0321 . S2CID   250646998 .
  924. ^ «Аллювий» . Словарь драгоценных камней и геммологии . Спрингер. 2009. с. 19. дои : 10.1007/978-3-540-72816-0_528 . ISBN  978-3-540-72816-0 .
  925. ^ Кункелова, Тереза; Крокер, Аня Дж.; Джуэлл, Эми М.; Бриз, Пол С.; Дрейк, Ник А.; Купер, Мэтью Дж.; Милтон, Дж. Эндрю; Хеннен, Марк; Шахгеданова, Мария; Петралья, Майкл; Уилсон, Пол А. (октябрь 2022 г.). «Источники пыли в самой западной части Азии имеют геохимический отпечаток, отличный от источников в Сахаре» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 294 : 9. Бибкод : 2022QSRv..29407717K . doi : 10.1016/j.quascirev.2022.107717 . S2CID   252234824 .
  926. ^ Ланкастер 2020 , с. 115.
  927. ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 138.
  928. ^ Зильхофер и др. 2017 , с. 119.
  929. ^ Д'Одорико, Паоло; Порпорато, Амилкаре, ред. (2006). Экогидрология засушливых земель . Дордрехт: Kluwer Academic Publishers. п. 589. дои : 10.1007/1-4020-4260-4 . ISBN  978-1-4020-4259-1 .
  930. ^ Мустителло и др. 2015 , с. 93.
  931. ^ Мустителло и др. 2015 , стр. 94–95.
  932. ^ Мустителло и др. 2015 , с. 96.
  933. ^ Jump up to: а б Хельцманн и Холмс 2017 , с. 5.
  934. ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 25.
  935. ^ Аллея 2000 , с. 190.
  936. ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 225.
  937. ^ Паусата и др. 2020 , с. 235.
  938. ^ Jump up to: а б с Паусата и др. 2020 , с. 236.
  939. ^ Паусата и др. 2020 , с. 240
  940. ^ Jump up to: а б Юнгингер и др. 2014 , с. 4.
  941. ^ Форман, Райт и Блозис, 2014 , стр. 88.
  942. ^ Лезин и др. 2017 , с. 69.
  943. ^ Спинаж 2012 , с. 60.
  944. ^ Jump up to: а б Брукс и др. 2007 , с. 267.
  945. ^ Доннелли и др. 2017 , с. 6221.
  946. ^ МГЭИК 2014 , стр. 16–17.
  947. ^ Jump up to: а б МГЭИК 2014 , с. 11.
  948. ^ Jump up to: а б «Воздействие глобального потепления на 1,5°C на природные и антропогенные системы» . МГЭИК . 23 мая 2019 г. с. 197 . Проверено 29 декабря 2018 г.
  949. ^ Петухов и др. 2003 , с. 100.
  950. ^ Jump up to: а б с д Паусата и др. 2020 , с. 244.
  951. ^ Армстронг Маккей, Дэвид И.; Стаал, Арье; Абрамс, Джесси Ф.; Винкельманн, Рикарда; Сакщевский, Борис; Лориани, Сина; Фетцер, Инго; Корнелл, Сара Э.; Рокстрем, Йохан; Лентон, Тимоти М. (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5°C, может спровоцировать многочисленные переломные моменты климата» . Наука . 377 (6611): 6. doi : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36074831 . S2CID   252161375 .
  952. ^ Петухов и др. 2003 , с. 114.
  953. ^ Петухов и др. 2003 , с. 113.
  954. ^ Дюк-Вильегас и др. 2022 , с. 1908 год
  955. ^ Паусата и др. 2020 , с. 245.
  956. ^ Лу, Чжэнъяо; Чжан, Цюн; Миллер, Пол А.; Чжан, Цян; Бернтелл, Эллен; Смит, Бенджамин (11 декабря 2020 г.). «Воздействие крупномасштабных солнечных электростанций в Сахаре на глобальный климат и растительный покров» . Письма о геофизических исследованиях . 48 (2): 2–3. дои : 10.1029/2020GL090789 . ISSN   1944-8007 .
  957. ^ Брукс и др. 2007 , с. 268.
  958. ^ Брукс и др. 2007 , с. 269.

Источники

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5bf383a3673d74bc100ffbc26eac5e75__1722776220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5b/75/5bf383a3673d74bc100ffbc26eac5e75.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
African humid period - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)