Межстадиальный маршрут Беллинг – Аллерёд
Беллинг – Аллерёд | |
---|---|
![]() 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 |
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 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 ]
Тайминг
[ редактировать ]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.
Причины
[ редактировать ]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 ]
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 ]
Азия
[ редактировать ]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 ]- Доггерленд (Северное море)
- Мамонтовая степь
- Антарктическое похолодание
- Событие Дансгаарда – Эшгера
- Ледник Гайавата
- Ледниковый период
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ Петтитт, Пол; Уайт, Марк (2012). Британский палеолит: человеческие общества на краю мира плейстоцена . Абингдон, Великобритания: Рутледж. п. 428. ИСБН 978-0-415-67455-3 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ Хоффекер, Дж. (2005). Предыстория Севера: населенные пункты высоких широт . Издательство Университета Рутгерса: Нью-Джерси. ISBN 978-0-8135-3469-5 .
- ^ Уиттоу, Джон (1984). Словарь физической географии . Лондон: Пингвин. п. 67. ИСБН 0-14-051094-Х .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Эштон, Ник (2017). Ранние люди . Лондон: Уильям Коллинз. п. 313. ИСБН 978-0-00-815035-8 .
- ^ Уэйд, Николас (2006). Перед рассветом . Пингвин Пресс. стр. 123–124.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Горниц (2012). «Великое таяние льдов и повышение уровня моря: уроки на завтра» . НАСА. Архивировано из оригинала 16 июля 2012 г.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Как «открываемые бутылки шампанского»: ученые документируют древний взрыв метана в Арктике» . Вашингтон Пост . 1 июня 2017 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Маркл; и др. (2016). «Глобальные атмосферные телесвязи во время событий Дансгаарда – Эшгера». Природа Геонауки . 10 :36–40. дои : 10.1038/ngeo2848 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Хоффекер, Дж (2006). Предыстория Севера: населенные пункты высоких широт . Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса.
- ^ Майер, Андреас (2015). Центральноевропейская Магдалина: региональное разнообразие и внутренняя изменчивость . Спрингер. п. 133.
- ^ Петтит, Пол; Уайт, Марк (2012). Британский палеолит: человеческие общества на краю мира плейстоцена . Абингдон, Великобритания: Рутледж. п. 440. ИСБН 978-0-415-67455-3 .
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Хоффекер, Дж (2002). Пустынные ландшафты: заселение ледникового периода в Восточной Европе . Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса.
- ^ 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.
- ^ 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
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .