Jump to content

Межстадиальный маршрут Беллинг – Аллерёд

(Перенаправлено с колебания Аллерёда )
Беллинг – Аллерёд
0,0147 – 0,0129 млн лет назад
Модельное моделирование интерстадиала Бёллинг-Аллерёд показывает значительное потепление в северном полушарии и эквивалентное похолодание на юге, вызванное изменениями в термохалинной циркуляции . Это согласуется с палеоклиматическими данными. [ 1 ]
Хронология
Подразделения Бёллинг, Старый Дриас , Аллерёд
Этимология
Альтернативное написание (а) BA Интерстадиал
Синоним(ы) Позднеледниковый интерстадиал

Мероприятие Dansgaard-Oeschger 1

Интерстадиал 1
Прежнее имя (а) Бёллинг-Аллерёд, разминка.
Информация об использовании
Небесное тело Земля
Определение
Хронологическая единица Хрон
Стратиграфическая единица Хронозона
Атмосферные и климатические данные
Среднее CO 2 в атмосфере содержание в. 235 частей на миллион
(0,8 раза доиндустриальный)
Средняя температура поверхности в. 12 °С
(на 1,5 °C ниже доиндустриального уровня)

Межстадиальный период Бёллинг – Аллерёд ( Датский: [ˈpøle̝ŋ ˈæləˌʁœðˀ] ), также называемый позднеледниковым межстадиалом (LGI), был межстадиальным периодом, который длился с 14 690 по ок. 12 890 лет до настоящего времени , во время заключительных стадий Последнего ледникового периода . [ 2 ] Это определялось резким потеплением в Северном полушарии и соответствующим похолоданием в Южном полушарии . [ 3 ] а также период крупного разрушения ледникового покрова и соответствующего повышения уровня моря, известный как импульс талой воды 1А . [ 4 ] Этот период был назван в честь двух мест в Дании, где впервые были обнаружены палеоклиматические свидетельства его существования в виде окаменелостей растительности , которые могли выжить только в сравнительно теплый период в Северной Европе. [ 3 ] Его также называют Межстадиальным событием 1 или событием Дансгаарда-Эшгера 1. [ 3 ]

Этот интерстадиал последовал за периодом древнейшего дриаса , который длился от ~ 18 000 до 14 700 лет назад. [ 5 ] Хотя древнейший дриас все еще был значительно холоднее, чем нынешняя эпоха, голоцен , в глобальном масштабе это был период потепления после очень холодного последнего ледникового максимума , вызванного постепенным увеличением концентрации CO 2 . За этот период произошло потепление примерно на 2 ° C (3,6 ° F), почти половина которого произошла за последние пару столетий. [ 6 ] Напротив, на всем межстадиале Бёллинг-Аллерёд глобальные изменения температуры были очень незначительными. [ 6 ] Вместо этого быстрое потепление ограничилось Северным полушарием. [ 7 ] : 677  в то время как Южное полушарие испытало такое же похолодание. [ 1 ] [ 6 ] Эта картина «полярных качелей » возникла из-за усиления меридиональной опрокидывающей циркуляции Атлантического океана (и соответствующего ослабления опрокидывающей циркуляции Южного океана ). Эти изменения в термохалинной циркуляции привели к переносу гораздо большего количества тепла из южного полушария в северное. [ 1 ]

Для человеческих популяций Северного полушария межстадиальный период Бёллинг-Аллерёд стал первым выраженным потеплением после окончания последнего ледникового максимума (LGM). Раньше холод вынуждал их искать убежища , но потепление межстадиального периода позволило им начать повторное заселение евразийской суши. [ 8 ] Резкое похолодание на севере в ходе последующего Младшего дриаса , возможно, спровоцировало неолитическую революцию с распространением сельского хозяйства в Леванте . [ 9 ] [ 10 ]

Открытие

[ редактировать ]
в проекте ледяного керна Северной Гренландии Данные по изотопам кислорода
Концентрация кальция и соотношения изотопов d18O в кернах льда NGRIP, GRIP и GISP2 Гренландии во временной шкале GICC05.
Запись метана (CH4) из ледяного керна Проекта ледового щита Северной Гренландии (NGRIP), Гренландия

В 1901 году датские геологи Николай Харц (1867–1937) и Вильгельм Мильтерс (1865–1962) обнаружили отложения берез в глиняном карьере недалеко от муниципалитета Аллерёд на острове Зеландия , а затем в осушенных торфяных отложениях на озере Бёллинг на полуострове Ютландия (оба части Дании ). [ 11 ] [ 12 ] Это предоставило косвенные доказательства постоянного потепления на этих участках в течение последнего ледникового периода, поскольку температура была достаточно высокой, чтобы поддерживать эти деревья. Напротив, остальная часть ледникового периода была настолько холодной, что доминирующим растением в этом районе был небольшой, адаптированный к холоду цветок под названием Dryas Octopetala . [ 3 ] Таким образом, холодный период, предшествовавший этому интерстадиалу, известен как Древнейший дриас , а два последующих холодных периода — как Старший и Младший дриас . [ 3 ]

Дополнительные доказательства этого периода включают сбор стадий изотопов кислорода глубоководных отложений (OIS) из стратифицированных кернов . Пробы собираются и измеряются на предмет изменения уровней изотопов, чтобы определить колебания температуры в течение заданных периодов времени. [ 13 ]

Этот интерстадиал обычно делят на три этапа. Начальная стадия Бёллинга [ 14 ] произошло самое большое изменение температуры в полушарии, а также на этом этапе произошел Импульс талой воды 1А. Начало Бёллинга также является концом Древнего дриаса примерно 14 600 лет назад . [ 15 ] [ 16 ] Записи изотопов кислорода во льдах Гренландии показывают, что стадия Бёллинга длилась примерно 600 лет. [ 17 ]

Затем его прервал более древний Старший дриас (в честь дриаса октопетала , арктического растения, широко распространенного в такие холодные периоды в Северном полушарии). Старший дриас длился примерно одно столетие. [ 17 ] до того, как потепление в северном полушарии вернулось на этапе Аллерёда. [ 3 ]

Этап Аллерёд представлял собой теплый и влажный глобальный интерстадиал , который возник примерно от 13 900 до 12 900 лет назад . [ 18 ] Он поднял температуры в северной части Атлантического региона почти до современного уровня, прежде чем они снова снизились в раннем дриасе , за которым последовал нынешний теплый голоцен . Межстадиальный этап резко с понижением температуры в течение десятилетия и наступлением ледникового позднего дриаса . [ 19 ] Глобальные температуры снизились лишь незначительно во время YD, и они неуклонно росли вместе с концентрацией CO 2 после того, как этот период перешел в голоцен. [ 6 ] Возможно, во время Аллерёда была еще одна короткая стадия холода. [ 3 ]

В регионах, где древний дриас не обнаружен в климатологических данных, период Бёллинг-Аллерёд считается единым межстадиальным периодом.

Усиление атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции считается основной причиной потепления Бёллинга-Аллерёда в Северном полушарии, а ее ослабление считается ответственным за обратную картину во время старшего и молодого дриаса. [ 1 ] [ 3 ] [ 20 ] [ 21 ] Хотя увеличение CO 2 также произошло во время этого межстадиала, оно составило 20–35 ppmv в течение 200 лет, или менее половины увеличения за последние 50 лет. [ 22 ] и роль в глобальном потеплении была ничтожной по сравнению с противоположными изменениями в полушарии, вызванными термохалинной циркуляцией. [ 6 ]

Некоторые исследования показывают, что потепление на 3–5 ° C (5,4–9,0 ° F) произошло на средних глубинах в Северной Атлантике за предыдущие несколько тысячелетий во время стадиала Генриха 1 (HS1). Авторы предположили, что этот слой теплой соленой воды (WSW), расположенный под более холодной поверхностной пресной водой в Северной Атлантике, генерировал доступную потенциальную энергию конвекции океана (OCAPE) в течение десятилетий в конце HS1. Согласно гидродинамическому моделированию, в какой-то момент накопление OCAPE резко (около 1 месяца) высвободилось в кинетическую энергию термобарической кабельной конвекции (TCC), в результате чего более теплые соленые воды вышли на поверхность и впоследствии нагрели поверхность моря примерно на 2 °C (3,6 °F). [ 23 ]

Геофизические эффекты

[ редактировать ]

Записи, полученные в заливе Аляски, показывают резкое потепление морской поверхности примерно на 3 °C (менее чем за 90 лет), что соответствует записям ледяных кернов, согласно которым этот переход произошел в течение десятилетий. [ 24 ] Промежуточные воды Антарктики (AAIW) немного остыли во время этого интерстадиала. [ 25 ] Событие «Пульс талой воды 1А» совпадает или близко следует за резким началом периода Бёллинг-Аллерёд (BA), когда во время этого события глобальный уровень моря поднялся примерно на 16 м со скоростью 26–53 мм/год. [ 26 ] На Большом Барьерном рифе период Бёллинга-Аллерёда связан со значительным накоплением карбоната кальция , что согласуется с смоделированным похолоданием региона. [ 27 ]

Исследование 2017 года объяснило второе обрушение ледникового щита Вейкселя в Исландии на суше (оценка чистых потерь 221 Гт в год). −1 [ нужны разъяснения ] более 750 лет) и аналогичны сегодняшним темпам потери массы в Гренландии, атмосферному потеплению Бёллинга-Аллерёда. [ 28 ] В этот интерстадиал началось таяние ледников Хардангер- фьорда . Бокнафьорд уже начал таяние ледников еще до наступления интерстадиала Бёллинг-Аллерёд. [ 29 ] Некоторые исследования показывают, что изостатический отскок в ответ на отступление ледника (разгрузка) и увеличение местной солености (т.е. δ 18 Osw) был связан с повышенной вулканической активностью в начале пути Бёллинг-Аллерёд. Примечательно, что выпадение вулканического пепла на поверхности ледников могло ускорить их таяние за счет обратной связи с альбедо льда . [ 24 ]

Глубокие океаны были обеднены радиоуглеродом во время дегляциации после LGM, что, как предполагалось, было результатом вялой меридиональной опрокидывающей циркуляции или выброса вулканического углерода или клатратов метана в абиссальные воды. [ 30 ] [ 31 ] В восточно-тропической зоне минимума кислорода (ETP-OMZ) наблюдалось сильное истощение кислорода на ранних стадиях дегляциации после LGM, скорее всего, в результате ослабления атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) и увеличения притока богатых питательными веществами воды из-за усиления апвеллинга. [ 32 ]

В Южном полушарии ослабленная опрокидывающая циркуляция Южного океана вызвала расширение промежуточных вод Антарктики , которые улавливают CO 2 менее эффективно, чем придонные воды Антарктики , и это, вероятно, было основной причиной увеличения концентраций CO 2 в межстадиальный период. [ 33 ] [ 34 ] Беллинг-Аллерёд был почти полностью синхронным во всем Северном полушарии . [ 35 ]

Воздействие на человека

[ редактировать ]

Западная Европа и Северо-Европейская равнина

[ редактировать ]
Тенденция температуры в Гренландии после последнего ледникового максимума , полученная по кернам льда Гренландии . Он показывает локальное потепление позднеледникового интерстадиала ( ), за которым следуют очень низкие температуры для большей части раннего дриаса , которые впоследствии быстро повышаются и достигают уровня глобального теплого голоцена . [ 36 ] Эта тенденция не является репрезентативной для глобальных температур - в Южном полушарии произошли противоположные изменения во время позднего ледникового межстадиала и раннего дриаса.

Климат начал быстро улучшаться по всей Западной Европе и Северо-Европейской равнине c. 16 000-15 000 лет назад. Экологический ландшафт становился все более арктическим , за исключением крайнего севера, где условия оставались арктическими . Места проживания людей вновь появились на севере Франции, Бельгии, северо-западе Германии и юге Британии между 15 500 и 14 000 лет назад. Многие из этих памятников классифицируются как Магдалины . [ 37 ] В Британии Кресвеллианская культура развилась как ответвление Магдаленской . [ 38 ] [ 39 ]

Поскольку ледниковый щит Фенноскандии продолжал сокращаться, растения и люди начали заселять недавно открывшиеся ледники территории южной Скандинавии. [ 37 ]

Добычей, излюбленной европейскими охотниками, были северный олень , кабан , европейская лань , благородный олень и европейский дикий осел . [ 40 ]

Восточно-Европейская равнина

[ редактировать ]

Перигляциальная лёссово - степная среда преобладала на Восточно-Европейской равнине , но климат немного улучшился в течение нескольких коротких межстадиалов и начал значительно нагреваться после начала позднего ледникового максимума. Пыльцевые профили для этого времени указывают на сосново - березовый редколесье с перемежением со степью на оттаявшей северной равнине, березово-сосновый лес с небольшим количеством широколиственных деревьев в центральном районе и степь на юге. Эта картина отражает возрождение заметной зонализации биомов с упадком ледниковых условий. Плотность заселения населенных пунктов была наиболее распространена в Крымском регионе и увеличилась еще около 16 000 лет назад. Повторная оккупация северных территорий Восточно-Европейской равнины произошла только 13 000 лет назад. [ 41 ]

Как правило, в каменной технологии преобладают производство лезвий и типичные формы орудий верхнего палеолита, такие как резцы и лезвия с тыльной стороной (наиболее стойкие). Костенки археологические памятники нескольких культурных слоев сохранились со времен последнего ледникового максимума на восточной окраине Среднерусской возвышенности , вдоль реки Дон . Эпиграветтские археологические памятники, подобные памятникам Восточного Граветта , распространены в юго-западных, центральных и южных регионах Восточно-Европейской равнины примерно от 17 000 до 10 000 лет назад, а также присутствуют в Крыму и на Северном Кавказе . [ 41 ]

Эпиграветтское время также обнаруживает свидетельства изготовления одежды на заказ - традиции, сохранившейся с предшествующих археологических горизонтов верхнего палеолита. В изобилии присутствуют останки пушных мелких млекопитающих, таких как песец и кости лап зайцев , что отражает удаление шкуры. Обычны большие и разнообразные запасы орудий из кости, рога и слоновой кости , а украшения и искусство связаны со всеми основными отраслями промышленности. Информацию о технологиях того времени можно также увидеть в таких особенностях, как постройки, ямы и очаги, нанесенные на карты на открытых территориях оккупации, разбросанных по Восточно-Европейской равнине. [ 41 ]

На мамонтов обычно охотились из-за меха , убежища из костей и костного топлива. В юго-западном регионе в средней части долины Днестра на участках преобладают олени и лошади , на долю которых приходится от 80 до 90% идентифицируемых останков крупных млекопитающих. Мамонт встречается реже, обычно 15% или меньше, поскольку наличие древесины устранило необходимость в большом потреблении костного топлива и сборе крупных костей для строительства. Останки мамонта, возможно, были собраны для получения другого сырья, а именно слоновой кости. Другие крупные млекопитающие в скромном количестве включают степных зубров и благородных оленей .

Растительная пища, скорее всего, играла возрастающую роль в юго-западном регионе, чем в центральных и южных равнинах, поскольку на юго-западных участках постоянно добываются точильные камни, которые, как многие полагают, использовались для подготовки семян, корней и других частей растений. [ 41 ]

Сибирская равнина

[ редактировать ]

В межстадиальный период сибирские места обитания человека ограничены широтами ниже 57 ° с.ш., и большинство из них имеют температуру C. 14 датируется от 19 000 до 14 000 лет назад. Поселения отличались от поселений на Восточно-Европейской равнине, поскольку они отражали более подвижный образ жизни за счет отсутствия домов из костей мамонта и ям для хранения вещей - всех показателей длительного поселения. Изобразительное искусство было редкостью. В фауне остались благородные олени, северные олени и лоси, что указывает на преимущественно мясную диету.

Среда обитания Сибири была гораздо суровее, чем где-либо еще, и часто не обеспечивала достаточных возможностей выживания для ее обитателей. Именно это заставляло человеческие группы оставаться рассредоточенными и мобильными, что отражено в каменной технологии, поскольку обычно изготавливались крошечные лезвия, часто называемые микролезвиями шириной менее 8 мм, с необычно острыми краями, указывающими на бережливость из-за низкого уровня ресурсов. Их закрепляли в пазах по одному или обоим краям заостренной кости или острия рога. Образцы полных вставок микропластин найдены как в Кокорево, так и в Черноозерье. В Кокорево один из них был найден в бизона лопатке .

По мере дальнейшего потепления климата около 15 000 лет назад рыба начала заселять реки, а технологии, используемые для ее ловли, такие как колючие гарпуны, впервые появились в Верхней Ангаре. Люди распространились на север, в бассейн Средней Лены. [ 37 ]

Дюктайская культура , расположенная недалеко от пещеры Дюктай на реке Алдан на 59° с.ш., похожа на памятники южной Сибири и включает клиновидные нуклеусы и микропластинки, а также некоторые двусторонние орудия, резцы и скребки. Это место, вероятно, представляет собой материальные останки людей, которые переселились через Берингов мост в Новый Свет. [ 37 ]

д 18 Записи O из пещеры Валмики на юге Индии указывают на экстремальные сдвиги в интенсивности индийского летнего муссона на конечной точке 1a, которая знаменует начало реки Бёллинг-Аллерёд и произошла около 14 800 лет назад. [ 42 ]

На Ближнем Востоке доземледельческие натуфийцы расселились по восточному побережью Средиземноморья , чтобы использовать дикие злаки, такие как полба и двухрядный ячмень . Ко времени Аллерёда натуфийцы, возможно, начали одомашнивать зерно. [ 43 ] испечь хлеб, [ 44 ] и ферментировать спирт. [ 45 ]

Северная Америка

[ редактировать ]

На территории между бассейном Лены и северо-западом Канады во время последнего ледникового максимума наблюдалась повышенная засушливость. Уровень моря упал примерно на 120 м ниже своего нынешнего положения, обнажив сухую равнину между Чукоткой и западной Аляской . Ясное небо уменьшило количество осадков, а отложение лёсса способствовало образованию хорошо дренированных, богатых питательными веществами почв, которые поддерживали разнообразные степные растительные сообщества и стада крупных пасущихся млекопитающих. Существующие сегодня влажные тундровые почвы и еловые болота отсутствовали.

Низкие температуры и массивные ледяные щиты покрыли большую часть Канады и северо-западное побережье, тем самым предотвратив колонизацию Северной Америки человеком до 16 000 лет назад. Считается, что «свободный ото льда коридор» через западную Канаду к северным равнинам открылся не ранее 13 500 лет назад. Однако исчезновение ледников на северо-западе Тихого океана могло происходить быстрее, и прибрежный маршрут мог быть доступен 17 000 лет назад. Повышение температуры и повышенная влажность ускорили изменение окружающей среды после 14 000 лет назад, когда кустарниковая тундра заменила сухую степь во многих частях Берингии .

Поселения лагерей были обнаружены вдоль реки Танана в центральной Аляске 14 000 лет назад. Самые ранние уровни заселения стоянок долины Танана содержат артефакты, аналогичные сибирской дюктайской культуре. В Суон-Пойнте они представлены микролезвиями, резцами и отщепами, отколотыми двусторонними орудиями. Артефактов на близлежащем участке Сломанного Мамонта немного, но среди них есть несколько стержней из бивня мамонта. Диета состояла из крупных млекопитающих и птиц, о чем свидетельствуют остатки фауны .

Самое раннее заселение стоянок Ушки в центральной Камчатке (около 13 000 лет назад) свидетельствует о наличии небольших овальных домиков и двусторонних точек. Присутствуют каменные подвески, бусы, могильная яма. В центральной Аляске вверх по северным предгорьям на участке Драй-Крик ок. 13 500–13 000 лет назад вблизи долины Ненана были найдены небольшие двусторонние точки. Считалось, что люди переехали в этот район для сезонной охоты на лосей и овец. Стоянки микропластин, типологически сходные с Дюктаем, появляются около 13 тыс. лет назад на центральной Камчатке и во многих районах Аляски.

Генетика

[ редактировать ]

Распространение гаплогруппы I Y-хромосомы в Европе и различных связанных с ней субкладов также объясняется мужской послеледниковой реколонизацией Европы из рефугиумов на Балканах, в Иберии и на Украине/Среднерусской равнине. [ 46 ]

Предполагается, что мужчины, обладающие гаплогруппой Q, составляют значительную часть населения, которое пересекло Берингию и впервые заселило Северную Америку. [ 47 ]

Предполагается, что распределение гаплогруппы H мтДНК представляет собой основное количество женщин, вновь заселивших Европу из Франко-Кантабрийского региона после последнего ледникового максимума. [ 48 ] Гаплогруппы A, B, C, D и X мтДНК, по мнению некоторых, интерпретируются как поддерживающие единственную группу до Хловиса, населявшую Америку прибрежным маршрутом. [ 49 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д Обасе, Такаши; Абэ-Оучи, Аяко; Сайто, Фуюки (25 ноября 2021 г.). «Резкие изменения климата во время двух последних дегляциаций смоделированы с различным расходом северного ледникового покрова и инсоляцией» . Научные отчеты . 11 (1): 22359. doi : 10.1038/s41598-021-01651-2 . ПМЦ   8616927 . ПМИД   34824287 .
  2. ^ Расмуссен, С.О.; Андерсен, К.К.; Свенссон, AM; Стеффенсен, JP; Винтер, Б.М.; Клаузен, Х.Б.; Зиггаард-Андерсен, М.-Л.; Джонсен, С.Дж.; Ларсен, Л.Б.; Даль-Йенсен, Д.; Биглер, М. (2006). «Новая хронология ледникового керна Гренландии для окончания последнего ледникового периода» . Журнал геофизических исследований . 111 (Д6): D06102. Бибкод : 2006JGRD..111.6102R . дои : 10.1029/2005JD006079 . ISSN   0148-0227 .
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Нотон, Филип; Санчес-Гони, Мария Ф.; Ландэ, Амаэль; Родригес, Тереза; Ривейрос, Наталья Васкес; Туканн, Самуэль (2022). «Интерстадиал Бёллинг – Аллерёд» . В Паласиосе, Дэвид; Хьюз, Филип Д.; Гарсиа-Руис, Хосе М.; Андрес, Нурия (ред.). Ледниковые ландшафты Европы: последняя дегляциация . Эльзевир. стр. 45–50. дои : 10.1016/C2021-0-00331-X . ISBN  978-0-323-91899-2 .
  4. ^ Брендриен, Дж.; Хафлидасон, Х.; Ёкояма, Ю.; Хаага, Калифорния; Ханнисдал, Б. (20 апреля 2020 г.). «Коллапс Евразийского ледникового щита был основным источником Пульса талой воды 1А 14 600 лет назад» . Природа Геонауки . 13 (5): 363–368. Бибкод : 2020NatGe..13..363B . дои : 10.1038/s41561-020-0567-4 . HDL : 11250/2755925 . S2CID   216031874 . Проверено 26 декабря 2023 г.
  5. ^ Шакун, Джереми Д.; Карлсон, Андерс Э. (июль 2010 г.). «Глобальный взгляд на изменение климата от последнего ледникового максимума до голоцена» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 29 (15–16). Амстердам: Эльзевир : 1801–1816. Бибкод : 2010QSRv...29.1801S . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.03.016 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 июня 2022 года . Проверено 5 июля 2019 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и Шакун, Джереми Д.; Кларк, Питер У.; Он, Фэн; Маркотт, Шон А.; Микс, Алан С.; Лю, Чжэньюй; Ото-Блиснер, Бетт; Шмиттнер, Андреас; Бард, Эдуард (4 апреля 2012 г.). «Глобальному потеплению предшествовало увеличение концентрации углекислого газа во время последней дегляциации» . Природа . 484 (7392): 49–54. Бибкод : 2012Natur.484...49S . дои : 10.1038/nature10915 . hdl : 2027.42/147130 . ПМИД   22481357 . S2CID   2152480 . Проверено 17 января 2023 г.
  7. ^ Канаделл, Дж.Г.; Монтейро, ПМС; Коста, Миннесота; Котрим да Кунья, Л.; Кокс, премьер-министр; Елисеев А.В.; Хенсон, С.; Исии, М.; Жаккар, С.; Ковен, К.; Лохила, А.; Патра, ПК; Пяо, С.; Рогель, Дж.; Сьямпунгани, С.; Захле, С.; Зикфельд, К. (2021). Массон-Дельмотт, В.; Чжай, П.; Пирани, А.; Коннорс, СЛ; Пеан, К.; Бергер, С.; Кауд, Н.; Чен, Ю.; Гольдфарб, Л. (ред.). Глава 5: Глобальные углеродные и другие биогеохимические циклы и обратные связи (PDF) . Изменение климата 2021: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Отчет). Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. стр. 673–816. дои : 10.1017/9781009157896.007 .
  8. ^ Петтитт, Пол; Уайт, Марк (2012). Британский палеолит: человеческие общества на краю мира плейстоцена . Абингдон, Великобритания: Рутледж. п. 428. ИСБН  978-0-415-67455-3 .
  9. ^ Бар-Йосеф, О. ; Белфер-Коэн, А. (31 декабря 2002 г.) [1998]. «Перед лицом экологического кризиса. Социальные и культурные изменения при переходе от позднего дриаса к голоцену в Леванте». В Капперсе, RTJ; Боттема, С. (ред.). Рассвет земледелия на Ближнем Востоке . Исследования раннего ближневосточного производства, существования и окружающей среды. Том. 6. Берлин, Германия: Ex Oriente. стр. 55–66. ISBN  3-9804241-5-4 .
  10. ^ Митэн, Стивен Дж. (2003). После льда: глобальная история человечества, 20 000–5 000 до н.э. (изд. в мягкой обложке). Издательство Гарвардского университета. стр. 46–55.
  11. ^ Вим З. Хук (2009). «Интерстадиал Бёллинг-Аллерёд». Энциклопедия палеоклиматологии и древней окружающей среды . Серия Энциклопедия наук о Земле. Серия Энциклопедия наук о Земле. стр. 100–103. дои : 10.1007/978-1-4020-4411-3_26 . ISBN  978-1-4020-4551-6 .
  12. ^ Харц, Н.; Милтерс, В. (1901). «Det senglaciale Ler i Allerød Teglværkrav» [Позднеледниковая глина из глиняного карьера в Аллерёде]. Объявления Датского геологического общества (Бюллетень Геологического общества Дании) (на датском языке). 2 (8): 31–60.
  13. ^ Хоффекер, Дж. (2005). Предыстория Севера: населенные пункты высоких широт . Издательство Университета Рутгерса: Нью-Джерси. ISBN  978-0-8135-3469-5 .
  14. ^ Уиттоу, Джон (1984). Словарь физической географии . Лондон: Пингвин. п. 67. ИСБН  0-14-051094-Х .
  15. ^ Розен, Дж.Л.; Брук, Э.Дж.; Северингхаус, JP; Блюнье, Т; и др. (2014). «Ледяной керн, свидетельствующий о почти синхронных глобальных изменениях климата при переходе Бёллинг». Природа Геонауки . 7 (6): 459–463. дои : 10.1038/ngeo2147 .
  16. ^ Вески, С; Амон, Л; Хейнсалу, А; Рейталу, Т; и др. (2012). «Динамика позднеледниковой растительности в восточной части Балтийского региона между 14 500 и 11 400 кал. лет назад: полная запись со времен Бёллинга (GI-1e) до голоцена». Четвертичные научные обзоры . 40 : 39–53. doi : 10.1016/j.quascirev.2012.02.013 .
  17. ^ Перейти обратно: а б Зейерстад, Индиана; Джонсон, С.Дж.; Винтер, Б.М.; Олсен, Дж (2005). «Продолжительность периода Бёллинг-Аллерёд (Гренландский интерстадиал 1) в ледяном керне GRIP». Анналы гляциологии . 42 : 337–344. дои : 10.3189/172756405781812556 .
  18. ^ Эштон, Ник (2017). Ранние люди . Лондон: Уильям Коллинз. п. 313. ИСБН  978-0-00-815035-8 .
  19. ^ Уэйд, Николас (2006). Перед рассветом . Пингвин Пресс. стр. 123–124.
  20. ^ Тиагараджан; и др. (2014). «Резкое потепление перед Бёллингом – Аллерёдом и изменения циркуляции в глубоком океане» (PDF) . Природа . 511 (7507): 75–78. Бибкод : 2014Natur.511...75T . дои : 10.1038/nature13472 . ПМИД   24990748 . S2CID   4460693 .
  21. ^ Ломанн; и др. (2016). «Эксперименты по резкому изменению климата: роль пресной воды, ледниковых щитов и дегляциального потепления для атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции» (PDF) . Поларфоршунг . дои : 10.2312/polfor.2016.013 .
  22. ^ Кёлер; и др. (2011). «Резкое повышение содержания CO2 в атмосфере в начале периода Бёллинг/Аллерёд: данные ледяного керна in-situ в сравнении с истинными атмосферными сигналами» . Климат прошлого . 7 (2): 473–486. Бибкод : 2011CliPa...7..473K . дои : 10.5194/cp-7-473-2011 .
  23. ^ Су; и др. (2016). «О резкости потепления Бёллинга-Аллерёда» (PDF) . Журнал климата . 29 (13): 4965–4975. Бибкод : 2016JCli...29.4965S . дои : 10.1175/JCLI-D-15-0675.1 .
  24. ^ Перейти обратно: а б Преторий; и др. (2016). «Взаимодействие между климатом, вулканизмом и изостатическим восстановлением на юго-востоке Аляски во время последней дегляциации» . Письма о Земле и планетологии . 452 : 79–89. Бибкод : 2016E&PSL.452...79P . дои : 10.1016/j.epsl.2016.07.033 .
  25. ^ Стюарт, Джозеф А.; Робинсон, Лаура Ф.; Рэй, Джеймс ВБ; Берк, Андреа; Чен, Тяньюй; Ли, Тао; де Карвалью Феррейра, Мария Луиза; Форнари, Дэниел Дж. (16 декабря 2023 г.). «Арктическое и антарктическое воздействие потепления внутренней части океана во время последней дегляциации» . Научные отчеты . 13 (1): 22410. doi : 10.1038/s41598-023-49435-0 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   10725493 . ПМИД   38104174 .
  26. ^ Горниц (2012). «Великое таяние льдов и повышение уровня моря: уроки на завтра» . НАСА. Архивировано из оригинала 16 июля 2012 г.
  27. ^ Хинестроса, Густаво; Вебстер, Джоди М.; Биман, Робин Дж. (18 января 2022 г.). «Новые ограничения на послеледниковое накопление карбонатов на мелководье Большого Барьерного рифа» . Научные отчеты . 12 (1): 924. doi : 10.1038/s41598-021-04586-w . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   8766595 . ПМИД   35042895 .
  28. ^ Паттон; и др. (2017). «Конфигурация, чувствительность и быстрое отступление исландского ледникового щита позднего Вейкселя» (PDF) . Обзоры наук о Земле . 166 : 223–245. Бибкод : 2017ESRv..166..223P . doi : 10.1016/j.earscirev.2017.02.001 . hdl : 1893/25102 . S2CID   73574698 .
  29. ^ Гамп, Дейл Дж.; Бринер, Джейсон П.; Мангеруд, Джон; Свендсен, Джон Инге (6 января 2017 г.). «Дегляциация Бокнафьорда, юго-западная Норвегия: ДЕГЛЯЦИАЦИЯ БОКНАФЬОРДА, ЮЗ НОРВЕГИИ» . Журнал четвертичной науки . 32 (1): 80–90. дои : 10.1002/jqs.2925 . S2CID   133355572 . Проверено 29 сентября 2023 г.
  30. ^ Чен, Тяньюй; Робинсон, Лаура Ф.; Берк, Андреа; Клакстон, Луи; Хейн, Матис П.; Ли, Тао; Рэй, Джеймс ВБ; Стюарт, Джозеф; Ноулз, Тимоти DJ; Форнари, Дэниел Дж.; Харпп, Карен С. (12 октября 2020 г.). «Постоянно хорошо вентилируемый океан средней глубины во время последней дегляциации» . Природа Геонауки . 13 (11): 733–738. Бибкод : 2020NatGe..13..733C . дои : 10.1038/s41561-020-0638-6 . hdl : 10023/23008 . S2CID   222298222 . Проверено 8 января 2023 г.
  31. ^ «Как «открываемые бутылки шампанского»: ученые документируют древний взрыв метана в Арктике» . Вашингтон Пост . 1 июня 2017 г.
  32. ^ Хугаккер, Бабетта АК; Лу, Зумли; Умлинг, Натали; Джонс, Люк; Чжоу, Сяоли; Рикаби, Розалинда EM; Танелл, Роберт; Картапанис, Оливье; Гэлбрейт, Эрик (17 октября 2018 г.). «Ледниковое расширение обедненной кислородом морской воды в восточной тропической части Тихого океана» . Природа . 562 (7727): 410–413. Бибкод : 2018Natur.562..410H . дои : 10.1038/s41586-018-0589-x . ПМИД   30333577 . S2CID   256768041 . Проверено 8 января 2023 г.
  33. ^ Ю, Чимин; Оппо, Делия В.; Цзинь, Чжандун; Ласерра, Мэтью; Умлинг, Натали Э.; Лунд, Дэвид К.; Маккейв, Ник; Менвиль, Лори; Шао, Цзюнь (17 марта 2022 г.). «Тысячелетний и столетний выброс CO2 из Южного океана во время последней дегляциации» . Природа Геонауки . 15 (4): 293–299. Бибкод : 2022NatGe..15..293Y . дои : 10.1038/s41561-022-00910-9 . S2CID   247501785 . Проверено 21 января 2023 г.
  34. ^ Маркл; и др. (2016). «Глобальные атмосферные телесвязи во время событий Дансгаарда – Эшгера». Природа Геонауки . 10 :36–40. дои : 10.1038/ngeo2848 .
  35. ^ Бенсон, Ларри; Бердетт, Джеймс; Лунд, Стив; Кашгарян, Микаэле; Менсинг, Скотт (17 июля 1997 г.). «Почти синхронное изменение климата в Северном полушарии во время окончания последнего ледникового периода» . Природа . 388 (6639): 263–265. дои : 10.1038/40838 . ISSN   1476-4687 .
  36. ^ Заллуа, Пьер А.; Матису-Смит, Элизабет (6 января 2017 г.). «Картирование послеледниковой экспансии: заселение Юго-Западной Азии» . Научные отчеты . 7 : 40338. Бибкод : 2017NatSR...740338P . дои : 10.1038/srep40338 . ISSN   2045-2322 . ПМК   5216412 . ПМИД   28059138 .
  37. ^ Перейти обратно: а б с д Хоффекер, Дж (2006). Предыстория Севера: населенные пункты высоких широт . Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса.
  38. ^ Майер, Андреас (2015). Центральноевропейская Магдалина: региональное разнообразие и внутренняя изменчивость . Спрингер. п. 133.
  39. ^ Петтит, Пол; Уайт, Марк (2012). Британский палеолит: человеческие общества на краю мира плейстоцена . Абингдон, Великобритания: Рутледж. п. 440. ИСБН  978-0-415-67455-3 .
  40. ^ Яворский, ПМ; Хуссейн, Южная Каролина; Риде, Ф (2023). «Климатические изменения среды обитания высокоранговых видов добычи. Охота в позднем верхнем палеолите» . Научные отчеты . 13 (1): 4238. doi : 10.1038/s41598-023-31085-x . ПМЦ   10015039 . ПМИД   36918697 .
  41. ^ Перейти обратно: а б с д Хоффекер, Дж (2002). Пустынные ландшафты: заселение ледникового периода в Восточной Европе . Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса.
  42. ^ Одинокий, Махджор Ахмад; Ахмад, Сайед Масуд; Дунг, Нгуен Чи; Шен, Чуан-Чжоу; Раза, Васим; Кумар, Анил (1 февраля 2014 г.). «Спелеотем основан на 1000-летней записи с высоким разрешением изменчивости индийских муссонов во время последней дегляциации» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 395 : 1–8. дои : 10.1016/j.palaeo.2013.12.010 . ISSN   0031-0182 . Получено 1 января 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  43. ^ Мур, Эндрю М.Т .; Хиллман, Гордон С .; Легг, Энтони Дж. (2000), Деревня на Евфрате: от собирательства к сельскому хозяйству в Абу-Хурейре , Оксфорд: Oxford University Press, ISBN  978-0-19-510806-4
  44. ^ Арранс-Отэги, Амайя; Гонсалес Карретеро, Лара; Рэмси, Моника Н.; Фуллер, Дориан К.; Рихтер, Тобиас (31 июля 2018 г.). «Археоботанические данные указывают на происхождение хлеба 14 400 лет назад на северо-востоке Иордании» . Труды Национальной академии наук . 115 (31): 7925–7930. Бибкод : 2018PNAS..115.7925A . дои : 10.1073/pnas.1801071115 . ISSN   0027-8424 . ПМК   6077754 . ПМИД   30012614 .
  45. ^ Лю, Ли; Ван, Цзяцзин; Розенберг, Дэнни; Чжао, Хао; Лендьель, Дьёрдь; Надель, Дэни (октябрь 2018 г.). «Хранение ферментированных напитков и продуктов питания в каменных ступах возрастом 13 000 лет в пещере Ракефет, Израиль: исследование натуфийских ритуальных пиршеств». Журнал археологической науки: отчеты . 21 : 783–793. дои : 10.1016/j.jasrep.2018.08.008 . S2CID   165595175 .
  46. ^ Роотси, С.; Магри, К.; Кивисилд, Т.; и др. (2004). «Филогеография гаплогруппы I Y-хромосомы выявляет отдельные области доисторического потока генов в Европе» . Являюсь. Дж. Хум. Жене . 75 (1): 128–37. дои : 10.1086/422196 . ПМК   1181996 . ПМИД   15162323 .
  47. ^ Зегура С.Л., Карафет ТМ, Животовский Л.А., Хаммер М.Ф. (январь 2004 г.). «SNP высокого разрешения и микросателлитные гаплотипы указывают на единственное недавнее проникновение Y-хромосом коренных американцев в Америку» . Мол. Биол. Эвол . 21 (1): 164–75. дои : 10.1093/molbev/msh009 . ПМИД   14595095 .
  48. ^ Ахилли, А. (2004). «Молекулярное исследование гаплогруппы H мтДНК подтверждает, что франко-кантабрийский ледниковый заповедник был основным источником европейского генофонда» . Американский журнал генетики человека . 75 (5): 910–918. дои : 10.1086/425590 . ПМЦ   1182122 . ПМИД   15382008 .
  49. ^ Фагундес, Н. (2008). «Геномика митохондриальных популяций подтверждает единое происхождение до Кловиса с прибрежным маршрутом заселения Америки» . Американский журнал генетики человека . 82 (3): 583–592. дои : 10.1016/j.ajhg.2007.11.013 . ПМЦ   2427228 . ПМИД   18313026 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7517a68d4814e2aea7c1b0d843aa9e23__1724675100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/75/23/7517a68d4814e2aea7c1b0d843aa9e23.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Bølling–Allerød Interstadial - 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.)