Маленький ледниковый период
Малый ледниковый период ( МЛП ) был периодом регионального похолодания, особенно выраженного в Североатлантическом регионе. [2] Это не был настоящий ледниковый период глобального масштаба. [3] Этот термин был введен в научную литературу Франсуа Э. Маттесом в 1939 году. [4] Условно этот период определяется как период с 16 по 19 века. [5] [6] [7] но некоторые эксперты предпочитают альтернативный временной интервал примерно с 1300 г. [8] примерно до 1850 г. [9] [10] [11]
отмечает Земная обсерватория НАСА три особенно холодных периода. Один начался около 1650 г., другой около 1770 г. и последний в 1850 г., причем все они были разделены интервалами небольшого потепления. [7] Межправительственной группы экспертов по изменению климата Третий оценочный доклад пришел к выводу, что время и территории, затронутые LIA, предполагают в основном независимые региональные изменения климата, а не глобально синхронное усиление оледенения. В лучшем случае в этот период наблюдалось умеренное похолодание в Северном полушарии . [3]
Было предложено несколько причин: циклические минимумы солнечной радиации , повышенная вулканическая активность , изменения в циркуляции океана , изменения орбиты Земли и наклона ее оси ( орбитальное воздействие ), присущая изменчивость глобального климата и сокращение численности населения (например, из-за резня Чингисхана , Черная смерть и эпидемии, возникшие в Америке после контакта с европейцами. [12] [13] ).
Задействованные области
[ редактировать ]Межправительственной группы экспертов по изменению климата Третий оценочный доклад (ТДО) 2001 года описал затронутые области:
Данные о горных ледниках действительно свидетельствуют об увеличении оледенения в ряде широко распространенных регионов за пределами Европы до двадцатого века, включая Аляску, Новую Зеландию и Патагонию . Однако время максимального наступления ледников в этих регионах значительно различается, что позволяет предположить, что они могут представлять собой в значительной степени независимые региональные изменения климата , а не глобально-синхронное усиление оледенения. Таким образом, имеющиеся данные не подтверждают глобально синхронные периоды аномального холода или тепла в течение этого интервала, а традиционные термины «малый ледниковый период» и « средневековый теплый период », по-видимому, имеют ограниченную полезность при описании тенденций в полушариях или глобальных изменениях средней температуры в прошлые столетия.... [Если рассматривать] полушарие, «Малый ледниковый период» можно рассматривать только как умеренное похолодание Северного полушария в этот период менее чем на 1 ° C по сравнению с уровнями конца двадцатого века. [3]
В Четвертом оценочном отчете МГЭИК (ДО4) 2007 года обсуждаются более поздние исследования и особое внимание уделяется средневековому теплому периоду:
...при совместном рассмотрении доступные в настоящее время реконструкции указывают на в целом большую изменчивость тенденций столетнего масштаба времени за последний тысячелетие , чем это было очевидно в ТДО.... Результатом является картина относительно прохладных условий в семнадцатом и начале девятнадцатого века. веков и тепла в одиннадцатом и начале пятнадцатого веков, но самые теплые условия наблюдаются в двадцатом веке. Учитывая, что уровни достоверности всех реконструкций являются широкими, практически все реконструкции фактически попадают в пределы неопределенности, ранее указанной в ТДО. Основные различия между различными прокси-реконструкциями связаны с масштабами прошлых крутых экскурсий, главным образом в период с двенадцатого по четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый века. [14]
Встречаться
[ редактировать ]Единого мнения о том, когда начался Малый ледниковый период, нет. [15] [16] но часто упоминается серия событий, предшествовавших известным климатическим минимумам. В 13 веке паковый лед начал продвигаться на юг в Северной Атлантике, как и ледники в Гренландии . Неофициальные данные свидетельствуют о расширении ледников почти по всему миру. На основе радиоуглеродного датирования примерно 150 образцов мертвого растительного материала с неповрежденными корнями, собранных из-под ледяных шапок на Баффиновом острове и в Исландии , Миллер и др. (2012) [8] заявляют, что холодное лето и рост льда резко начались между 1275 и 1300 годами, а затем последовала «значительная интенсификация» с 1430 по 1455 год. [8]
Напротив, реконструкция климата, основанная на длине ледников [17] [18] не показывает больших изменений с 1600 по 1850 год, но затем сильно отступает.
Следовательно, любая из нескольких дат в диапазоне более 400 лет может указывать на начало Малого ледникового периода:
- 1250 год, когда начал расти паковый лед в Атлантике , холодный период, который, возможно, был вызван или усилен массовым извержением вулкана Самалас в 1257 году. [19] и связанная с ним вулканическая зима .
- 1275–1300 гг., когда радиоуглеродное датирование растений показало, что они погибли в результате оледенения.
- 1300 год, когда теплое лето в Северной Европе перестало быть надежным.
- 1315 г., когда дожди и Великий голод 1315–1317 гг. произошли
- 1560–1630 годы, когда всемирное расширение ледников, известное как Гриндевальдское колебание , [20] началось
- 1650 год, не начало малого ледникового периода, а начало самых холодных лет в середине его периода, то есть первого климатического минимума. [ нужны разъяснения ]
Малый ледниковый период закончился во второй половине XIX или начале XX века. [21] [22] [23]
В шестом докладе МГЭИК самый холодный период за последнее тысячелетие описывается как: [24]
«...многосотлетний период относительно низких температур, начавшийся примерно с 15 века, со средним значением GMST –0,03 [от –0,30 до 0,06] °C между 1450 и 1850 годами по сравнению с 1850–1900 годами».
По регионам
[ редактировать ]Европа
[ редактировать ]Дрангайёкюдль , самый северный ледник Исландии, достиг максимальной протяженности во время LIA около 1400 г. н.э. [25]
Балтийское море замерзало дважды, в 1303 и 1306–1307 годах, и последовали годы «непо сезону холода, штормов и дождей, а также повышения уровня Каспийского моря». [26] Малый ледниковый период принес более холодные зимы в некоторые части Европы и Северной Америки. Фермы и деревни в Швейцарских Альпах были разрушены наступающими ледниками в середине 17 века. [27] Каналы и реки в Великобритании и Нидерландах часто замерзали настолько глубоко, что позволяли кататься на коньках и проводить зимние фестивали. [27] Поскольку торговля должна была продолжаться в течение продолжительной зимы, часто продолжавшейся 5 месяцев, купцы снабжали свои лодки в бурском стиле досками и коньками (полозьями), так и ледоход родился . Первая морозная ярмарка на Темзе состоялась в 1608 году, а последняя - в 1814 году. Изменения в мостах и добавление набережной Темзы повлияли на течение и глубину реки и значительно уменьшили вероятность дальнейшего замерзания. [28] [29]
В 1658 году шведская армия прошла через Данию и через Большой Бельт, чтобы атаковать Копенгаген с запада.
Зима 1794–1795 годов была особенно суровой: французская армия вторжения под командованием Пишегрю шла по замерзшим рекам Нидерландов, а голландский флот застрял во льду в Ден-Хелдер гавани .
Морской лед, окружающий Исландию, простирался на многие мили во всех направлениях и закрывал гавани для судоходства. Население Исландии сократилось вдвое, но это, возможно, было вызвано флюорозом скелета после извержения Лаки в 1783 году. [30] Исландия также пострадала от неурожая зерновых культур, и люди отказались от зерновой диеты. [31]
После того , как примерно в 1250 году климат Гренландии стал холоднее и штормовее, диета поселений норвежских викингов постепенно отходила от сельскохозяйственных источников. Примерно к 1300 году охота на тюленей обеспечивала им более трех четвертей пищи. К 1350 году спрос на их экспорт снизился, и торговля с Европой прекратилась. Последний документ о поселениях датируется 1412 годом, и в последующие десятилетия оставшиеся европейцы уехали, по-видимому, постепенно, что было вызвано главным образом экономическими факторами, такими как увеличение доступности ферм в скандинавских странах. [32] Гренландия была практически отрезана льдом с 1410 по 1720-е годы. [33]
Между 1620 и 1740 годами в бассейне Изерон в Центральном массиве Франции наблюдалась фаза снижения речной активности. Считается, что это снижение речной активности связано с продолжающейся в течение нескольких десятилетий фазой засух в западном Средиземноморье. [34]
В Юго-Западной Европе отрицательное Североатлантическое колебание (САК) в сочетании с повышенной засушливостью вызвало увеличение ветрового отложения наносов во время LIA. [35]
В своей книге 1995 года один из первых климатологов Хьюберт Лэмб сказал, что за многие годы «снегопады были намного сильнее, чем регистрировались до или после, и снег лежал на земле на много месяцев дольше, чем сегодня». [36] В Лиссабоне , Португалия, снежные бури были гораздо чаще, чем сегодня, и за одну зиму 17 века выпало восемь метелей. [37] Многие весны и лета были холодными и влажными, но с большой изменчивостью между годами и группами лет. Это было особенно очевидно во время «Гриндевальдского колебания» (1560–1630); Фаза быстрого похолодания была связана с более неустойчивой погодой, включая усиление штормов, несезонные метели и засухи. [38] Практику выращивания сельскохозяйственных культур по всей Европе пришлось изменить, чтобы адаптироваться к сокращенному и менее надежному вегетационному периоду, и наступили многие годы дефицита и голода . Одним из них был Великий голод 1315–1317 годов , но это могло произойти до Малого ледникового периода. [39] По словам Элизабет Юэн и Дженай Ньюджент, «голод во Франции 1693–94, Норвегии 1695–96 и Швеции 1696–97 унес примерно 10 процентов населения каждой страны. В Эстонии и Финляндии в 1696–97 годах потери оцениваются в пятая и треть населения страны соответственно». [40] Виноградарство исчезло в некоторых северных регионах, а штормы вызвали серьезные наводнения и человеческие жертвы. Некоторые из них привели к безвозвратной потере больших территорий у датского, немецкого и голландского побережий . [36]
Скрипичный мастер Антонио Страдивари производил свои инструменты во время Малого ледникового периода. Из-за более холодного климата древесина, которая использовалась в его скрипках, могла быть более плотной, чем в более теплые периоды, и способствовать звучанию его инструментов. [41] По словам историка науки Джеймса Берка , этот период вдохновил на такие новшества в повседневной жизни, как широкое использование пуговиц и петель, а также вязание нижнего белья на заказ для лучшего покрытия и изоляции тела. Дымоходы были изобретены вместо открытого огня в центре общественных залов, чтобы в домах с несколькими комнатами можно было отделить хозяев от слуг. [42]
«Маленький ледниковый период» , написанный антропологом Брайаном Фэганом из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре , описывает тяжелое положение европейских крестьян с 1300 по 1850 год: голод, переохлаждение , хлебные бунты и приход к власти деспотических лидеров, жестоко обращающихся со все более унылым крестьянством. В конце 17 века сельское хозяйство резко пришло в упадок: «Жители альпийской деревни жили на хлебе, приготовленном из молотой скорлупы орехов, смешанной с ячменной и овсяной мукой». [43] Историк Вольфганг Берингер связал интенсивную охоту на ведьм в Европе с неудачами в сельском хозяйстве во время Малого ледникового периода. [44]
«Золотой век холода» , написанный историком-экологом Дагомаром Дегроотом из Джорджтаунского университета , указывает на то, что некоторые общества процветали, но другие пришли в упадок во время малого ледникового периода. В частности, Малый ледниковый период изменил окружающую среду вокруг Голландской Республики и облегчил ее использование в торговле и конфликтах. Голландцы проявили устойчивость и даже адаптировались к погодным условиям, опустошавшим соседние страны. Торговцы воспользовались неурожаем, военные командиры воспользовались изменением направления ветра, а изобретатели разработали технологии, которые помогли им получить прибыль от холода. 17-го века Таким образом, золотой век Голландии во многом был обязан гибкости ее народа в борьбе с меняющимся климатом. [45]
Культурные реакции
[ редактировать ]Историки утверждают, что культурная реакция на последствия Малого ледникового периода в Европе заключалась в жестоком поиске козлов отпущения . [46] [47] [48] [44] [49] Длительные холодные и засушливые периоды привели к засухе во многих европейских сообществах и привели к плохому росту сельскохозяйственных культур, плохой выживаемости скота и увеличению активности патогенов и переносчиков болезней. [50] Болезнь усилилась в тех же условиях, что и безработица и экономические трудности: продолжительные холодные и засушливые сезоны. Болезни и безработица породили смертельную петлю положительной обратной связи. [50] Хотя у общин были некоторые планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, такие как улучшение смесей сельскохозяйственных культур, создание чрезвычайных запасов зерна и международная торговля продовольствием, они не всегда оказывались эффективными. [46] Сообщества часто подвергались насильственным преступлениям, включая грабежи и убийства. Также увеличилось количество обвинений в сексуальных преступлениях, таких как прелюбодеяние , зоофилия и изнасилование . [47] Европейцы искали объяснения голоду, болезням и социальным беспорядкам, которые они переживали, и обвиняли невиновных. Данные нескольких исследований показывают, что рост насильственных действий против маргинализированных групп, которые были признаны ответственными за малый ледниковый период, совпадает с годами особенно холодной и сухой погоды. [48] [44] [46]
Одним из примеров жестокого поиска козлов отпущения, произошедшего во время Малого ледникового периода, было возобновление судебных процессов над ведьмами . Остер (2004) и Берингер (1999) утверждают, что возрождение было вызвано ухудшением климата. До Малого ледникового периода колдовство считалось незначительным преступлением, а жертв (предполагаемых ведьм) редко обвиняли. [44] Но начиная с 1380-х годов, как раз с началом Малого ледникового периода, европейское население начало связывать магию и создание погоды. [44] Первая систематическая охота на ведьм началась в 1430-х годах, а к 1480-м годам широко распространилось мнение, что ведьм следует нести ответственность за плохую погоду. [44] Ведьм обвиняли в прямых и косвенных последствиях Малого ледникового периода: эпидемиях скота, коровах, дающих слишком мало молока, поздних заморозках и неизвестных болезнях. [47] В целом количество испытаний над колдовством росло по мере понижения температуры, а количество испытаний уменьшалось при повышении температуры. [46] [44] Пики преследований колдовства совпадают с голодными кризисами, произошедшими в 1570 и 1580 годах, последний длился десять лет. [44] Испытания были ориентированы в первую очередь на бедных женщин, многие из которых вдовы. Не все согласились с тем, что ведьм следует преследовать за то, что они создают погоду, но такие аргументы были сосредоточены в первую очередь не на том, существуют ли ведьмы, а на том, обладают ли ведьмы способностью управлять погодой. [44] [46] Католическая церковь в раннем средневековье утверждала, что ведьмы не могут управлять погодой, потому что они были смертными, а не Богом, но к середине 13 века большинство людей согласились с идеей, что ведьмы могут контролировать силы природы. [46]
Еврейское население также обвиняли в ухудшении климата во время Малого ледникового периода. [47] [49] Государства Западной Европы испытали волны антисемитизма , направленные против основного религиозного меньшинства в их христианских обществах. [47] Между евреями и погодой не было прямой связи; их обвиняли только в косвенных последствиях, таких как болезни. [47] Во вспышках « черной смерти» часто обвиняли евреев. В западноевропейских городах в 1300-х годах еврейское население было уничтожено, чтобы остановить распространение чумы. [47] Распространились слухи, что евреи либо сами отравляли колодцы, либо приказывали прокаженным отравлять колодцы. [47] Чтобы избежать преследований, некоторые евреи обратились в христианство, а другие мигрировали в Османскую империю , Италию или Священную Римскую империю , где они испытывали большую терпимость. [47]
Некоторые народы обвиняли холодные периоды и вызванные ими голод и болезни во время Малого ледникового периода в общем божественном недовольстве. [48] Отдельные группы приняли на себя основную тяжесть бремени в попытках его вылечить. [48] В Германии были введены правила в отношении таких видов деятельности, как азартные игры и употребление алкоголя , что непропорционально затронуло низший класс, а женщинам было запрещено показывать колени. [48] Другие правила затронули более широкие слои населения, например, запрет на танцы, сексуальные действия и ограничение потребления еды и напитков. [48] В Ирландии католики обвинили Реформацию в плохой погоде. В « Анналах Лох-Се» за 1588 год описывается снежная буря в середине лета как «дикое яблоко было не больше, чем каждый камень в нем», и винится в этом присутствие «злого, еретического епископа в Ойлфинне», протестантского Епископ Эльфинский Линч Джон . [51] [52]
Изображения зимы в европейской живописи.
[ редактировать ]Уильям Джеймс Берроуз анализирует изображение зимы в картинах, как и Ганс Нойбергер . [53] Берроуз утверждает, что это произошло почти полностью с 1565 по 1665 год и было связано с ухудшением климата, начиная с 1550 года. Берроуз утверждает, что в искусстве почти не было изображений зимы, и он «выдвигает гипотезу, что необычно суровая зима 1565 года вдохновила великих художников на изображение весьма оригинальных изображений и что упадок таких картин был результатом сочетания того, что «тема» была утрачена». полностью исследованы, а мягкие зимы прерывают поток живописи». [54] Зимние сцены, влекущие за собой технические трудности в живописи, регулярно и хорошо обрабатывались художниками, по крайней мере, с начала 15 века в иллюминированных рукописных циклах, изображающих Месячные труды , обычно размещаемые на календарных страницах часовых книг . Январь и февраль обычно изображаются снежными, как февраль в знаменитом цикле « Très Riches Heures du Duc de Berry» , написанном в 1412–1416 годах и проиллюстрированном ниже. Поскольку пейзажная живопись еще не сложилась как самостоятельный жанр в искусстве, отсутствие других зимних сцен не примечательно. С другой стороны, снежные зимние пейзажи, особенно штормовые морские пейзажи, стали художественными жанрами голландской живописи Золотого века в самые холодные и бурные десятилетия Малого ледникового периода. [55] Большинство современных ученых считают, что они полны символических посланий и метафор, которые были бы понятны современным зрителям. [55]
Считается, что все знаменитые зимние пейзажи Питера Брейгеля Старшего , такие как «Охотники на снегу» и « Резня невинных» , были написаны около 1565 года. Его сын Питер Брейгель Младший (1564–1638) также написал множество картин. снежные пейзажи, но, по словам Берроуза, он «рабски копировал рисунки своего отца. Производный характер значительной части этой работы не позволяет сделать какие-либо определенные выводы о влиянии зим между 1570 и 1600 годами...». [54] [56] [29] Кроме того, Брейгель написал «Охотников на снегу» в Антверпене, поэтому горы на картине, вероятно, означают, что она основана на рисунках или воспоминаниях о переходе через Альпы во время его путешествия в Рим в 1551–1552 годах. Это одна из 5 известных сохранившихся картин, вероятно, из серии из 6 или 12, известных как «Двенадцать месяцев», которую Брейгелю поручил написать богатый покровитель из Антверпена ( Николаес Йонгелинк « Охотники в снегу » написаны в январе). : ни на одном из остальных четырех сохранившихся изображений нет заснеженного пейзажа, а «Сбор сена» (июль) и «Жнецы» (август) изображают теплые летние дни. Даже «Возвращение стада» (предположительно картина ноябрьская) и «Мрачный день» (как известно февральская) показывают пейзажи, свободные от снега. [29]
Берроуз говорит, что снежные сюжеты возвращаются в живопись Золотого века Голландии с работами Хендрика Аверкампа, начиная с 1609 года. Между 1627 и 1640 годами существует перерыв, то есть перед основным периодом подобных сюжетов с 1640-х по 1660-е годы. Это хорошо согласуется с климатическими данными за более поздний период. Эти предметы стали менее популярны примерно после 1660 года, но это не соответствует зарегистрированному снижению суровости зим и может отражать только изменения во вкусах или моде. В более поздний период между 1780-ми и 1810-ми годами снежные сюжеты снова стали популярными. [54] Нойбергер проанализировал 12 000 картин, хранящихся в американских и европейских музеях и датированных периодом с 1400 по 1967 год, на предмет облачности и темноты. [53] Его публикация 1970 года показывает увеличение количества таких изображений, что соответствует малому ледниковому периоду. [53] который достигает максимума между 1600 и 1649 годами. [57]
Картины и современные записи в Шотландии показывают, что керлинг , катание на коньках и парусный спорт были популярными зимними видами спорта на открытом воздухе, причем керлинг возник в 16 веке и стал широко популярным в середине 19 века. [58] Открытый пруд для керлинга, построенный в Гуроке в 1860-х годах, использовался почти столетие, но рост использования закрытых помещений, проблемы вандализма и более мягкие зимы привели к тому, что в 1963 году пруд был заброшен. [59]
Общий кризис XVII века.
[ редактировать ]Общий кризис семнадцатого века в Европе был периодом ненастной погоды, неурожая, экономических трудностей, крайнего межгруппового насилия и высокой смертности, связанных с Малым ледниковым периодом. Эпизоды социальной нестабильности сопровождают похолодание с интервалом до 15 лет, и многие из них переросли в вооруженные конфликты, такие как Тридцатилетняя война (1618–1648). [60] Война началась как война за наследство чешского престола. враждебность между протестантами Масла в огонь подлила и католиками в Священной Римской империи (ныне Германия). Вскоре он перерос в огромный конфликт, в котором приняли участие все основные европейские державы и опустошил большую часть Германии. Когда война закончилась, в некоторых регионах Священной Римской империи население сократилось на целых 70%. [61]
Северная Америка
[ редактировать ]Ранние европейские исследователи и поселенцы Северной Америки сообщали об исключительно суровых зимах. И европейцы, и коренные народы страдали от повышенной смертности в штате Мэн зимой 1607–1608 годов, а в поселении Джеймстаун, штат Вирджиния , тем временем сообщалось о сильных морозах. [36] Коренные американцы сформировали лиги в ответ на нехватку продовольствия. [33] В дневнике Пьера де Труа, шевалье де Труа , который возглавил экспедицию в залив Джеймс в 1686 году, было зафиксировано, что залив все еще был завален таким большим количеством плавучего льда, что он мог 1 июля спрятаться за ним в своем каноэ. [62] Зимой 1780 года гавань Нью-Йорка замерзла, что позволило людям пройти пешком от острова Манхэттен до Стейтен-Айленда .
Протяженность горных ледников была нанесена на карту к концу 19 века. В северной и южной зонах умеренного климата высота линии равновесия (границы, отделяющие зоны чистого накопления от зон чистой абляции) была примерно на 100 метров (330 футов) ниже, чем в 1975 году. [63] В Национальном парке Глейшер последний эпизод наступления ледника произошел в конце 18 - начале 19 веков. [64] В 1879 году знаменитый натуралист Джон Мьюир обнаружил, что лед Глейшер-Бэй отступил на 48 миль (77 км). В Чесапикском заливе , штат Мэриленд , большие колебания температуры, возможно, были связаны с изменениями в силе термохалинной циркуляции в Северной Атлантике . [65]
Поскольку Малый ледниковый период имел место во время европейской колонизации Америки , он обескуражил многих первых колонизаторов, которые ожидали, что климат Северной Америки будет похож на климат Европы в аналогичных широтах. Они обнаружили, что в Северной Америке, по крайней мере на территории, которая впоследствии станет Канадой и северными Соединенными Штатами, лето жарче, а зима холоднее, чем в Европе. Этот эффект был усугублен Малым ледниковым периодом, а неготовность привела к краху многих ранних европейских поселений в Северной Америке.
Историки сходятся во мнении, что когда колонисты поселились в Джеймстауне , это был один из самых холодных периодов за последние 1000 лет. Засуха также была проблемой Северной Америки во время Малого ледникового периода, и поселенцы прибыли в Роанок во время самой крупной засухи за последние 800 лет. Исследования годичных колец, проведенные Университетом Арканзаса, показали, что многие колонисты прибыли в начале семилетней засухи. Засухи также сократили численность коренных американцев и привели к конфликту из-за нехватки продовольствия. Английские колонисты в Роаноке вынудили коренных американцев Оссомокомака поделиться с ними истощенными запасами. Это привело к войне между двумя группами, и города коренных американцев были разрушены. Этот цикл повторился много раз в Джеймстауне. Сочетание боевых действий и холодной погоды также привело к распространению болезней. Холодная погода помогла паразитам, завезенным европейцами в комарах, быстрее развиваться. Это, в свою очередь, привело к многочисленным случаям смерти от малярии среди коренных американцев. [66]
В 1642 году Томас Горджес писал, что между 1637 и 1645 годами колонисты в штате Мэн (тогда часть Массачусетса) столкнулись с ужасающими погодными условиями. В июне 1637 года температура была настолько высокой, что погибли многочисленные европейские поселенцы; путешественники были вынуждены путешествовать ночью, чтобы сохранять прохладу. Горджес также писал, что зима 1641–1642 годов была «пронзительно невыносимой» и что ни один англичанин или коренной американец никогда не видел ничего подобного. Он также заявил, что Массачусетский залив замерз, насколько можно было видеть, и что там, где раньше стояли корабли, теперь бродят конные экипажи. Он заявил, что лето 1638 и 1639 годов было очень коротким, холодным и влажным, что усугубляло нехватку продовольствия в течение нескольких лет. Что еще хуже, такие существа, как гусеницы и голуби, питались посевами и опустошали урожаи. Каждый год, о котором писал Горджес, характеризовался необычными погодными условиями, включая обильные осадки, засуху и сильные холода или жару. [67]
У многих жителей Северной Америки были свои теории по поводу экстремальной погоды. Колонист Фердинандо Горжес обвинил в холодной погоде холодные океанские ветры. Хамфри Гилберт пытался объяснить ледяную и туманную погоду Ньюфаундленда, говоря, что Земля извлекала холодные пары из океана и уносила их на запад. У многих других были свои собственные теории о том, что в Северной Америке намного холоднее, чем в Европе; их наблюдения и гипотезы дают представление о последствиях Малого ледникового периода в Северной Америке. [68]
Мезоамерика
[ редактировать ]Анализ нескольких климатических показателей в Мексике , проведенный на полуострове Юкатан , авторы которого связали его с хрониками майя и ацтеков, описывающими периоды холода и засухи, подтверждает существование Малого ледникового периода в этом регионе. [69]
Другое исследование, проведенное в нескольких местах в Мезоамерике, таких как Лос-Тустлас и озеро Помпал в Веракрусе, Мексика, показывает снижение активности человека в этом районе во время малого ледникового периода. Это было доказано изучением фрагментов древесного угля и количества пыльцы кукурузы, взятых из осадочных проб с помощью невращающегося поршневого керна. Образцы также показали вулканическую активность, которая вызвала регенерацию лесов между 650 и 800 годами. Случаи вулканической активности возле озера Помпал указывают на переменные температуры, а не на постоянный холод, во время малого ледникового периода в Мезоамерике. [70]
Атлантический океан
[ редактировать ]В Северной Атлантике отложения, накопленные с конца последнего ледникового периода , который произошел почти 12 000 лет назад, демонстрируют регулярное увеличение количества крупных зерен отложений, отложившихся от айсбергов, тающих в ныне открытом океане, что указывает на серию 1– Похолодания на 2 °C (2–4 °F), которые повторяются каждые 1500 лет или около того. [71] Последним похолоданием стал Малый ледниковый период. Те же самые явления похолодания обнаруживаются в отложениях, накапливающихся у берегов Африки, но похолодания кажутся более масштабными: 3–8 °C (6–14 °F). [72] д 18 Значения O в останках хирономид на Азорских островах отражают охлаждение LIA. [73]
Азия
[ редактировать ]Хотя первоначальное обозначение «малого ледникового периода» относилось к пониженной температуре в Европе и Северной Америке, есть некоторые свидетельства продолжительных периодов похолодания за пределами этих регионов, хотя неясно, являются ли они связанными или независимыми событиями. Манн утверждает: [5]
Хотя есть свидетельства того, что во многих других регионах за пределами Европы наблюдались периоды более прохладных условий, расширения оледенения и значительного изменения климатических условий, время и характер этих изменений сильно различаются от региона к региону, и представление о Малом ледниковом периоде как о глобально синхронный холодный период практически был отвергнут.
В Китае теплолюбивые культуры, такие как апельсины, были заброшены в провинции Цзянси , где они выращивались на протяжении веков. [74] Кроме того, два периода наиболее частых тайфунов ударов в Гуандуне совпадают с двумя наиболее холодными и засушливыми периодами в северном и центральном Китае (1660–1680, 1850–1880). [75] Ученые утверждают, что одной из причин падения династии Мин могли быть засухи и голод, вызванные Малым ледниковым периодом. [76]
Ведутся споры о дате начала и периодах воздействия Малого ледникового периода. Большинство ученых сходятся во мнении, что период Малого ледникового периода можно разделить на три отдельных холодных периода: 1458–1552 гг., 1600–1720 гг. и 1840–1880 гг. [77] По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США , восточная муссонная область Китая раньше всего испытала на себе последствия Малого ледникового периода, с 1560 по 1709 год. В западном регионе Китая, окружающем Тибетское нагорье , последствия Малый ледниковый период отставал от восточного региона со значительными холодными периодами с 1620 по 1749 год. [78] Когда средневековый теплый период перешел в малый ледниковый период, восточноазиатский летний муссон (EASM) стал намного слабее, а предел летнего муссона (SML) сместился на юго-восток. [79] Юго-западный Китай стал значительно холоднее и суше в результате ослабления EASM, вызванного уменьшением градиента давления в результате охлаждения южной части Евразии, в то время как на северо-западе Китая, где преобладали западные ветры, наблюдалось увеличение количества осадков. [80]
Изменения температуры были беспрецедентными для фермерских сообществ Китая. Согласно исследованию Кочин Чу 1972 года, Малый ледниковый период с конца династии Мин до начала династии Цин (1650–1700) был одним из самых холодных периодов в зарегистрированной истории Китая. [81] Было зарегистрировано множество крупных засух в летние месяцы, а значительные заморозки произошли в зимние месяцы. Это значительно ухудшило снабжение продовольствием во времена династии Мин.
Этот период малого ледникового периода соответствовал основным историческим событиям этого периода. Чжурчжэни жили в Северном Китае и образовали подчиненное государство династии Мин и ее императору Ваньли . С 1573 по 1620 год Маньчжурия переживала голод, вызванный сильными снегопадами, которые истощили сельскохозяйственное производство и опустошили поголовье скота. Ученые утверждают, что это было вызвано падением температуры во время Малого ледникового периода. Несмотря на отсутствие производства продуктов питания, император Ваньли приказал чжурчжэням ежегодно платить одинаковую сумму дани. Это привело к гневу и посеяло семена восстания против династии Мин. В 1616 году чжурчжэни основали династию Поздняя Цзинь . Возглавляемая Хун Тайцзи и Нурхаци , династия Поздняя Цзинь двинулась на юг и одержала решающие победы в сражениях против армии династии Мин, например, во время битвы при Фушуне в 1618 году . [82]
После предыдущих поражений и смерти императора Ваньли император Чунчжэнь захватил Китай и продолжил военные действия. С 1632 по 1641 год Малый ледниковый период начал вызывать резкие изменения климата на территориях династии Мин. Например, количество осадков в регионе Хуабэй упало на 11% до 47% по сравнению со средним историческим показателем. Тем временем в регионе Шэнбэй , расположенном вдоль Желтой реки, произошло шесть крупных наводнений, разрушивших такие города, как Яньань . Климат в значительной степени способствовал ослаблению контроля правительства над Китаем и ускорил падение династии Мин. В 1644 году Ли Цзычэн возглавил войска Позднего Цзинь в Пекин, сверг династию Мин и основал недолговечную династию Шунь , которая вскоре была свергнута династией Цин . [83] [ не удалось пройти проверку ]
В первые годы правления династии Цин Малый ледниковый период продолжал оказывать значительное влияние на китайское общество. Во время правления императора Канси (1661–1722 гг.) На большинстве территорий Цин все еще было намного холоднее, чем в среднем за исторический период. Однако император Канси продвинул реформы и сумел ускорить социально-экономическое восстановление после стихийных бедствий. Частично он извлек выгоду из миролюбия ранней династии Цин. По сути, это ознаменовало конец Малого ледникового периода в Китае и привело к более процветающей эпохе китайской истории, известной как эпоха Высокого Цин . [84]
Общее предположение состоит в том, что в Гималаях похолодания были синхронны с событиями в Европе во время Малого ледникового периода из-за особенностей морен. Однако применение методов четвертичного датирования, таких как датирование поверхности, показало, что максимумы ледников произошли между 1300 и 1600 годами, немного раньше, чем зарегистрированный самый холодный период в Северном полушарии. Многие крупные поля ледниковых обломков в Гималаях со времен малого ледникового периода оставались близкими к своим пределам. В Гималаях также наблюдалось увеличение количества снегопадов на больших высотах, что приводит к смещению на юг муссонов бабьего лета и увеличению количества осадков. В целом увеличение зимних осадков могло вызвать движение ледников. [85] С момента окончания Малого ледникового периода в настоящее время происходит почти непрерывное отступление ледников. [86]
В регионе Белуджистана стало холоднее, а его коренные жители белуджи начали массовую миграцию и начали селиться вдоль реки Инд в Синде и Пенджабе . [87]
На острове Ребун резкое похолодание произошло около 390 лет назад на фоне долгосрочной тенденции похолодания; это похолодание ознаменовало начало малого ледникового периода в регионе. [88]
Африка
[ редактировать ]Малый ледниковый период повлиял на климат Африки с 14 по 19 века. [89] Несмотря на различия по всему континенту, общая тенденция снижения температуры в Африке привела к среднему похолоданию на 1 °C. [90]
В Эфиопии и Северной Африке сообщалось о постоянном снегопаде на горных вершинах на уровнях, на которых он не бывает сегодня. [74] Тимбукту , важный город на транссахарском караванном по меньшей мере 13 раз пути, был затоплен рекой Нигер , но нет никаких записей о подобных наводнениях до или после этого времени. [74]
Несколько палеоклиматических исследований Южной Африки показали значительные изменения в относительных изменениях климата и условий окружающей среды. В Южной Африке керны отложений, извлеченные из озера Малави , демонстрируют более холодные условия между 1570 и 1820 годами, что «еще больше поддерживает и расширяет глобальное пространство Малого ледникового периода». [91] Новый метод реконструкции температуры за 3000 лет, основанный на скорости роста сталагмитов в холодной пещере в Южной Африке, также предполагает холодный период с 1500 по 1800 годы, «характеризующий малый ледниковый период в Южной Африке». [92] Реконструкция рекордной температуры сталагмита δ18O за 350-летний период (1690–1740 гг.) предполагает, что Южная Африка, возможно, была самым холодным регионом в Африке и летом ее температура охлаждалась на целых 1,4 ° C. [93] Кроме того, солнечные магнитные циклы и циклы Ниньо-Южных колебаний, возможно, были ключевыми факторами изменчивости климата в субтропическом регионе. Перигляциальные особенности восточного нагорья Лесото могли активизироваться во время Малого ледникового периода. [94] Другая археологическая реконструкция Южной Африки показывает рост народа Великого Зимбабве из-за экологических преимуществ от увеличения количества осадков по сравнению с другими обществами-конкурентами, такими как народ Мупунгубве. [95] Записи о пыльце, полученные из кучек каменного дамана в горах Седерберг на юго-западе Южной Африки, указывают на увеличение влажности в регионе в начале LIA. [96]
Помимо изменчивости температуры, данные из экваториальной Восточной Африки предполагают влияние на гидрологический цикл в конце 1700-х годов. Реконструкция исторических данных десяти крупных африканских озер указывает на то, что эпизод «засухи и высыхания» произошел по всей Восточной Африке. [97] В этот период произошло резкое сокращение глубины озер, которые превратились в высохшие лужи. Весьма вероятно, что местные жители могли пересечь, среди прочего, озеро Чад, и что приступы «сильных засух были повсеместными». Это указывает на то, что местные общества, вероятно, были вовлечены в длительные миграции и войны с соседними племенами, поскольку из-за сухой почвы сельское хозяйство стало практически бесполезным.
Антарктида
[ редактировать ]Кройц и др. (1997) сравнили результаты исследований ледяных кернов Западной Антарктики с результатами второго проекта GISP2 по ледниковому щиту Гренландии ; они предложили синхронное глобальное похолодание. [98] Керн океанских отложений из восточной части бассейна Брансфилд на Антарктическом полуострове показывает столетние события, которые авторы связывают с малым ледниковым периодом и средневековым теплым периодом. [99] Авторы отмечают, что «появляются и другие необъяснимые климатические явления, сравнимые по продолжительности и амплитуде с событиями LIA и MWP».
В Сиплском куполе (SD) произошло климатическое событие, время начала которого совпало со временем Малого ледникового периода в Северной Атлантике, что основано на корреляции с записью GISP2. Малый ледниковый период — самое драматичное климатическое событие в гляциохимической летописи голоцена SD. [100] Ледяной керн Сипл-Доум также содержал самый высокий уровень таяния слоев (до 8%) между 1550 и 1700 годами, скорее всего, из-за теплого лета. [101] Ледяные керны Лоу-Доум показывают более низкие уровни соотношения смеси CO 2 с 1550 по 1800 год, что, по мнению Этериджа и Стила, «вероятно, является результатом более холодного глобального климата». [102]
Керны отложений в бассейне Брансфилд на Антарктическом полуострове имеют неогляциальные индикаторы по диатомовым водорослям и вариациям таксонов морского льда во время малого ледникового периода. [103] Записи стабильных изотопов на ледяном керне горы Эребус Седло позволяют предположить, что в регионе моря Росса во время малого ледникового периода средние температуры были на 1,6 ± 1,4 ° C ниже, чем за последние 150 лет. [104]
Австралия и Новая Зеландия
[ редактировать ]Благодаря своему расположению в южном полушарии Австралия не испытывала регионального похолодания, как в Европе или Северной Америке. Вместо этого малый ледниковый период в Австралии характеризовался влажным и дождливым климатом, за которым последовали засыхание и засушивание . в 19 веке [105]
Как изучали Тибби и др. (2018), записи озер в Виктории , Новом Южном Уэльсе и Квинсленде позволяют предположить, что условия на востоке и юго-востоке Австралии были влажными и необычно прохладными с 16 по начало 19 веков. Это соответствует «пику» глобального Малого ледникового периода с 1594 по 1722 год. Например, данные Ласточкиной лагуны на острове Норт-Страдброк показывают период постоянной влажности с 1500 по 1850 год нашей эры (превышающий средний уровень на 300 мм), за которым последовал значительный уменьшение количества осадков после 1891 года. [105] Количество осадков значительно сократилось примерно после 1890 года. Аналогичным образом, гидрологические данные об уровне солености озера Сюрприз показывают высокие уровни влажности примерно с 1440 по 1880 год, а увеличение солености с 1860 по 1880 год указывает на негативное изменение некогда влажного климата. [106] Середина XIX века ознаменовала заметные изменения в характере осадков и влажности в восточной Австралии.
Тибби и др. (2018) отмечают, что в восточной Австралии палеоклиматические изменения Малого ледникового периода в конце 1800-х годов совпали с сельскохозяйственными изменениями, возникшими в результате европейской колонизации. После основания в 1788 году британских колоний в Австралии, которые были сконцентрированы в основном в восточных регионах и городах, таких как Сидней, а затем Мельбурн и Брисбен, британцы ввели новые методы ведения сельского хозяйства, такие как скотоводство . [105] Такая практика требовала повсеместной вырубки лесов и вырубки растительности. Скотоводство и расчистка земель запечатлены в таких произведениях искусства, как картина 1833 года выдающегося художника-пейзажиста Джона Гловера Паттердейла «Пейзаж со скотом» .
В течение следующего столетия вырубка лесов привела к утрате биоразнообразия , ветровой и водной эрозии почвы, а также засолению почвы. [107] Более того, как утверждают Гордан и др. (2003), такая очистка земель и растительности в Австралии привела к сокращению переноса водяного пара в атмосферу на 10%. То же самое произошло и в Западной Австралии, где расчистка земель в 19 веке привела к уменьшению количества осадков в регионе. [108] К 1850–1890 годам сельскохозяйственная практика человека, сосредоточенная в восточной Австралии, скорее всего, усилила засыхание и засушивание, которые ознаменовали конец малого ледникового периода.
На севере данные свидетельствуют о довольно засушливых условиях, но керны кораллов Большого Барьерного рифа показывают количество осадков, аналогичное сегодняшнему, но с меньшей изменчивостью. Исследование, в котором анализировались изотопы кораллов Большого Барьерного рифа, показало, что увеличение переноса водяного пара из южных тропических океанов к полюсам способствовало малому ледниковому периоду. [109] Реконструкции скважин в Австралии позволяют предположить, что за последние 500 лет 17 век был самым холодным на континенте. [110] Метод реконструкции температуры скважин также показывает, что потепление в Австралии за последние пять столетий составляет лишь примерно половину от потепления, наблюдаемого в Северном полушарии, что еще раз доказывает, что Австралия не достигла такой же глубины охлаждения, как континенты на севере. .
На западном побережье Южных Альп Новой Зеландии ледник Франца-Иосифа быстро продвигался во время малого ледникового периода и достиг максимальной протяженности в начале 18 века. Это был один из немногих случаев, когда ледник врезался в тропический лес . [111] Имеющиеся данные, подтвержденные косвенными данными о годичных кольцах, свидетельствуют о том, что ледник способствовал возникновению аномалии температуры -0,56 ° C (-1,01 ° F) в течение Малого ледникового периода в Новой Зеландии. [112] На основании датировки желто-зеленого лишайника Ризокарпон подрода считается, что ледник Мюллера на восточном склоне Южных Альп в национальном парке Аораки / Маунт-Кук , как полагают, достиг максимальной протяженности между 1725 и 1730 годами. [113]
Тихоокеанские острова
[ редактировать ]Данные об уровне моря на тихоокеанских островах позволяют предположить, что уровень моря в этом регионе падал, возможно, в два этапа, между 1270 и 1475 годами. Это было связано с падением температуры на 1,5 °C, как определено на основе анализа изотопов кислорода, и наблюдаемым увеличение частоты Эль-Ниньо . [114] в тропической части Тихого океана Записи о кораллах указывают на то, что наиболее частая и интенсивная активность Эль-Ниньо – Южного колебания наблюдалась в середине 17 века. [115] фораминифер Записи 18 O указывают на то, что Индо-Тихоокеанский теплый бассейн был теплым и соленым между 1000 и 1400 годами, с температурами, приближающимися к современным условиям, но что он остыл с 1400 года и достиг самых низких температур в 1700 году. Это согласуется с переходом от Среднеголоценовое потепление до Малого ледникового периода. [116] Однако в близлежащей юго-западной части Тихого океана в течение Малого ледникового периода наблюдались более теплые, чем в среднем, условия, что, как полагают, связано с усилением пассатов, которые увеличили испарение и соленость в регионе. Считается, что резкая разница температур между более высокими широтами и экватором привела к более засушливым условиям в субтропиках. [117] Независимые мультипрокси-анализы озера Рараку (седиментология, минералология, органическая и неорганическая геохимия и т. д.) показывают, что на острове Пасхи наблюдались две фазы засушливого климата, которые привели к засухе. Первый произошел между 500 и 1200 годами, а второй — во время малого ледникового периода с 1570 по 1720 год. [118] Между обеими засушливыми фазами на острове наблюдался влажный период с 1200 по 1570 год. Это совпало с пиком развития цивилизации Рапа-Нуи . [119]
Южная Америка
[ редактировать ]Данные годичных колец из Патагонии показывают эпизоды похолодания с 1270 по 1380 год и с 1520 по 1670 год во время событий в Северном полушарии. [120] [121] Восемь кернов отложений, взятых из озера Пуеуэ, были интерпретированы как показывающие влажный период с 1470 по 1700 год, который авторы описывают как региональный маркер начала малого ледникового периода. [122] В статье 2009 года подробно описаны более прохладные и влажные условия на юго-востоке Южной Америки между 1550 и 1800 годами, ссылаясь на данные, полученные с помощью нескольких косвенных данных и моделей. [123] 18 Записи O из трех ледяных кернов Анд показывают прохладный период с 1600 по 1800 год. [124]
Хотя это всего лишь неофициальное свидетельство, экспедиция Антонио де Веа вошла в озеро Сан-Рафаэль в 1675 году через Рио Темпанос (по-испански «река льдина»). Испанцы упомянули об отсутствии льдины , но заявили, что ледник Сан-Рафаэль не заходил далеко в лагуну. В 1766 году другая экспедиция заметила, что ледник достиг лагуны и раскололся на большие айсберги . Ганс Штеффен посетил этот район в 1898 году и заметил, что ледник проник далеко в лагуну. Такие исторические записи указывают на общее похолодание в этом районе между 1675 и 1898 годами: «Признание LIA в северной Патагонии посредством использования документальных источников предоставляет важные, независимые доказательства возникновения этого явления в регионе». [125] По состоянию на 2001 год границы ледника значительно отступили от границ 1675 года. [125]
Было высказано предположение, что все ледники Гран-Кампо-Невадо рядом с Магеллановым проливом достигли наибольшей протяженности за всю эпоху голоцена во время Малого ледникового периода. [126]
Было высказано предположение, что Малый ледниковый период, длившийся на местном уровне с 17 по 19 века, мог оказать негативное влияние на продуктивность морских экосистем и на судоходность патагонских фьордов и каналов , нанося таким образом ущерб морскому судоходству. Кавескар . [127]
Средний Восток
[ редактировать ]Османская ЛИА происходила с начала 14 века до середины 19 века, а ее наиболее интенсивная фаза пришлась на период между 16 и 17 веками.
С 14 по 15 век Османская империя превратилась из небольшой группы солдат в крупную мировую державу. [128] К концу 16 века началась ЛИА. [128] и оказал глубокое влияние на экономику, общество и культуру Османской империи. Отмечается, что в феврале 1621 года пролив Босфор в Стамбуле полностью замерз. [129] В 1265, 1277 и 1297–1298 годах византийские источники описывают чрезвычайно сильные холода. Кроме того, около 1300 года на Ближнем Востоке были суровые зимы 1298/1299 годов. [130] За этим следует засуха, которая происходит в Малой Азии в 1302-1304 годах, а летом 1302 года происходит разлив реки Сангариус.
Османская империя, территории которой простирались на три континента, а ее экономика была основана на сельском хозяйстве и торговле, имела разнообразный климат и экосистемы и сильно пострадала от этого явления. [131] Османская империя была одной из крупнейших и наиболее могущественных империй в мире во время Малого ледникового периода. Последствия Малого ледникового периода для Османской империи были значительными, что привело к изменениям в методах ведения сельского хозяйства, росту цен на продукты питания и социальным волнениям. В 1590-х годах началась волна чрезвычайно холодных зим, а самая продолжительная засуха на Ближнем Востоке за шесть столетий ознаменовала начало малого ледникового периода на Ближнем Востоке. [132] В связи с расширением Османской империи в конце 16 века. [133] население империи достигло около 30 миллионов человек, что привело к нехватке земли и увеличению налогов. [134] Вторая половина 16 века сопровождалась инфляцией и ростом цен как на Ближнем Востоке, так и в Европе. Эффект такой большой численности населения и отсутствия припасов создал нагрузку на османское правительство. [135]
Похолодание климата нарушило сельскохозяйственное производство, что привело к нехватке продовольствия и голоду. Османская империя не часто испытывала нехватку зерна из-за своего расположения недалеко от Дуная, Нила и Черного моря, однако с началом Малого ледникового периода все изменилось, и зерно стало редкостью. [136] из-за более низких температур, которые привели к сокращению вегетационного периода, что привело к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и снижению производства продуктов питания. Последствия более холодного климата усугублялись экстремальными погодными явлениями, такими как засухи, наводнения и ураганы, что еще больше снизило урожайность сельскохозяйственных культур. [136] Каждая древняя ближневосточная империя имела значительные запасы продовольствия: у византийцев были Анатолия и Сирия, у Аббасидов — регион нижнего Тигра и Евфрата, а также Хорасан и Бухара, а у османов — Египет. [137] Однако такая зависимость от сельского хозяйства содержала в себе неизбежный политический риск, который в конце концов материализовался. Фермеры, которые не могут или не желают переезжать, могут восстать против установленной власти, если изменятся погодные условия. Кочевники имели возможность передвигаться в ответ на изменения климата, в отличие от оседлых крестьян, которые не хотели покидать свои традиционные земли. [137] Влияние Малого ледникового периода на Османскую империю не ограничивалось сельским хозяйством и торговлей. Похолодание климата привело к изменению моделей миграции: некоторые регионы стали непригодными для проживания, а другие стали более привлекательными. Это, в свою очередь, повлияло на демографию империи и способствовало появлению новых политических и социальных структур.
Длительная засуха, а также холодные зимы привели к разрушению имперских систем, что привело к серии восстаний, известных под общим названием Восстание Джелали , ок. 1596–1610. Восстание стало самым продолжительным внутренним вызовом государственной власти за шесть столетий существования Османской империи. [138] Целью восстания Джелали было не свержение османского правительства, а попытка получить вновь назначенные губернаторские должности. [139] Османская империя не оправилась полностью от Малого ледникового периода около ста лет, даже тогда она считалась ослабленной с большой потерей населения. [140]
Температурный ряд Центральной Англии
[ редактировать ]Температура Центральной Англии (CET) является самой продолжительной инструментальной температурной записью, существующей где-либо в мире, и непрерывно продолжается с наших дней до 1659 года. Следовательно, она начинается в середине Малого ледникового периода (LIA), однако интервал LIA определяется. CET имеет некоторые очень важные последствия для нашего понимания LIA. Данные CET показывают, что во время LIA увеличилось количество исключительно холодных зим, и эти годы совпали с годами, когда на Темзе проводились морозные ярмарки и когда в других частях Европы сообщалось об исключительно низких температурах. [29] Это также хорошо согласуется с палеоклиматическими оценками средних трендов. [141] Однако во время LIA по данным CET зимы не были постоянно холодными. Например, самая холодная зима (определяемая средней температурой декабря, января и февраля) во всем ряду данных CET — 1684 год (год одной из самых известных морозных ярмарок), но пятая самая теплая зима во всем ряду данных CET. на сегодняшний день произошло всего два года спустя, в 1686 году. Кроме того, летние температуры не сильно понижаются во время LIA, и когда они происходят, эти более низкие температуры сильно коррелируют с извержениями вулканов. [29] Таким образом, данные CET убедительно доказывают, что LIA, по крайней мере в Европе, следует рассматривать как период увеличения количества исключительно холодных зим и, следовательно, более низких средних температур, а не как период непрекращающихся холодов.
Возможные причины
[ редактировать ]Ученые предварительно определили семь возможных причин Малого ледникового периода: орбитальные циклы , снижение солнечной активности , усиление вулканической активности, изменение потоков океанских течений , [142] колебания численности населения в разных частях мира, вызывающие лесовосстановление или вырубку лесов , а также присущую им изменчивость глобального климата.
Орбитальные циклы
[ редактировать ]Орбитальное воздействие, вызванное циклами обращения Земли вокруг Солнца, за последние 2000 лет вызвало долгосрочную тенденцию похолодания в северном полушарии, которая продолжалась в средние века и малый ледниковый период. Скорость похолодания Арктики составляет примерно 0,02 °C за столетие. [143] Эту тенденцию можно было бы экстраполировать на продолжение в будущее и, возможно, привести к полному ледниковому периоду, но инструментальные данные о температуре 20-го века показывают внезапный разворот этой тенденции: повышение глобальной температуры объясняется выбросами парниковых газов . [143]
Солнечная активность
[ редактировать ]Солнечная активность включает любые возмущения на Солнце, такие как солнечные пятна и солнечные вспышки, связанные с переменным магнитным полем солнечной поверхности и солнечной атмосферы (короны). Поскольку применима теорема Альвена , корональное магнитное поле вытягивается в гелиосферу солнечным ветром . Неравномерности этого гелиосферного магнитного поля защищают Землю от галактических космических лучей , рассеивая их, что позволяет ученым отслеживать солнечную активность в прошлом, анализируя изотопы углерода-14 и бериллия-10, генерируемые космическими лучами, попадающими в атмосферу, и которые отлагаются в атмосфере. наземные резервуары, такие как годичные кольца и ледяные щиты. В интервалах 1400–1550 ( минимум Шперера ) и 1645–1715 ( минимум Маундера ) были зарегистрированы очень низкие уровни солнечной активности, и оба они находятся в пределах LIA или, по крайней мере, перекрываются с ним для большинства определений. Однако солнечная активность, полученная по космогенным изотопам, между минимумом Шперера и минимумом Маундера была такой же высокой, как и примерно в 1940 году. [144] однако этот интервал также находится в пределах LIA. Следовательно, любая связь между солнечной активностью и LIA далеко не простая.
Падение солнечной активности около 1230 года нашей эры, измеренное с помощью биогенного кремнезема скорректированного остатка зажигания (IR- BSi ), было предложено в одном исследовании как сила, потенциально ответственная за инициирование LIA, причем авторы отмечают, что это падение солнечной активности предшествовало началу значительного вулканизма. [145]
Исследование Дмитрия Мокуа и соавт. подтвердили, что в начале минимума Шперера темпы производства углерода-14 быстро росли. [146] Эти авторы утверждают, что этот рост совпал с резким падением температур, зафиксированным на европейских торфяниках. Это падение температуры также наблюдается в средних температурах северного полушария, рассчитанных на основе широкого спектра палеоклиматических индикаторов, но время наступления минимума Шперера на самом деле приходится примерно на 50 лет раньше. [141] Возможна 50-летняя задержка реакции, но она не согласуется с последующими изменениями предполагаемой солнечной активности и средней температуры в северном полушарии. [141] Например, пик солнечной активности между минимумом Шперера и минимумом Маундера приходится на 50 лет после единственного пика средней температуры в северном полушарии, с которым он мог быть связан.
Исследование Джудит Лин в 1999 году также указало на связь между Солнцем и малым ледниковым периодом. 0,13% . Ее исследование показало, что общее солнечное излучение (TSI) увеличилось на ) за 1650–1790 годы, что могло повысить температуру Земли на 0,3 °C. В рассчитанных коэффициентах корреляции реакции глобальной температуры на реконструкцию солнечного воздействия за три различных периода они обнаружили средний коэффициент 0,79 (т.е. 62% изменений можно объяснить TSI), что указывает на возможную связь между два компонента. Команда Лина также сформулировала уравнение, в котором изменение температуры составляет увеличение температуры на 0,16 °C на каждые 0,1% увеличения общего солнечного излучения. [147] Однако основная проблема с количественной оценкой долгосрочных тенденций TSI заключается в стабильности абсолютных радиометрических измерений, проводимых из космоса, которая улучшилась со времени новаторской работы Джудит Лин, обсуждавшейся выше, но все еще остается проблемой. [148] [149] Анализ, сравнивающий тенденции в современных наблюдениях TSI и потоков космических лучей, показывает, что неопределенности означают, что возможно, что TSI на самом деле был выше в минимуме Маундера, чем современные уровни, но неопределенности высоки при лучших оценках разницы между современными уровнями. дневной TSI и TSI-минимум Маундера в диапазоне ± но с диапазон неопределенности ± . [150]
В центре LIA, во время минимума Шперера и минимума Маундера , солнечные пятна были минимальными, и в результате в этих минимумах увеличилось космогенное отложение изотопов (углерода-14 и бериллия-10). Однако детальные исследования по множеству индикаторов палеоклимата показывают, что более низкие температуры в Северном полушарии в Малом ледниковом периоде начались до начала минимума Маундера , но после начала минимума Шперера и сохранялись до окончания минимума Маундера (и даже после гораздо более слабого периода). Дальтоновский минимум) прекратилось. Возвращение к более активным солнечным условиям между этими двумя великими солнечными минимумами не оказало очевидного влияния ни на глобальную температуру, ни на температуру в Северном полушарии. Температура в Центральной Англии свидетельствует о том, что низкая солнечная активность могла способствовать LIA из-за увеличения количества холодных зим, по крайней мере, в Европе. [151] но более холодное лето больше коррелирует с вулканической активностью. [29] Сравнение записей TSI с керном льда Гренландии δ 18 Тенденции O предполагают, что солнечная активность составляла только 55% наблюдаемой дисперсии тренда. [152] Численное моделирование климата показывает, что вулканическая активность была основной причиной общего снижения температуры в LIA, как видно из различных показателей палеоклимата. [141]
Вулканическая активность
[ редактировать ]В статье 2012 года Миллер и др. связывают Малый ледниковый период с «необычным 50-летним эпизодом с четырьмя крупными взрывными извержениями, богатыми серой, каждое с глобальной нагрузкой сульфатов> 60 Тг» и отмечает, что «больших изменений в солнечном излучении не требуется». [8]
На всей территории ЛИА наблюдалась повышенная вулканическая активность. [153] Когда извергается вулкан , его пепел поднимается высоко в атмосферу и может распространиться по всей Земле. Облако пепла блокирует часть поступающей солнечной радиации, что приводит к глобальному похолоданию на срок до двух лет после извержения. Также в результате извержений выбрасывается сера в виде диоксида серы . Когда диоксид серы достигает стратосферы , газ превращается в частицы серной кислоты , которые отражают солнечные лучи. Это еще больше уменьшает количество радиации, достигающей поверхности Земли.
Недавнее исследование показало, что особенно сильное извержение тропического вулкана в 1257 году, возможно, на горе Самалас (докальдерное сооружение активного Ринджани) возле горы Ринджани , оба на острове Ломбок , Индонезия, за которым последовали три меньших извержения в 1268, 1275 и 1284 годах. не позволил климату восстановиться. Возможно, это вызвало первоначальное похолодание, а загадочное извержение 1452/1453 годов вызвало второй импульс похолодания. [8] Холодное лето может поддерживаться за счет обратной связи морской лед/океан еще долгое время после удаления вулканических аэрозолей.
Другие вулканы, которые извергались в ту эпоху и, возможно, способствовали похолоданию, включают Билли Митчелл (около 1580 г.), Уайнапутину (1600 г.), Маунт-Паркер (1641 г.), Лонг-Айленд (Папуа-Новая Гвинея) (около 1660 г.) и Лаки (около 1660 г.). 1783). [27] Извержение вулкана Тамбора в 1815 году , также в Индонезии, покрыло атмосферу пеплом, а следующий год стал известен как Год без лета . [154] когда морозе в июне и июле сообщалось о и снеге как в Новой Англии , так и в Северной Европе.
Циркуляция океана
[ редактировать ]замедление термохалинной циркуляции . В начале 2000-х годов в качестве объяснения ЛИА было предложено [63] [142] [155] в частности, за счет ослабления Североатлантического круговорота . [156] [157] Циркуляция могла быть прервана введением большого количества пресной воды в Северную Атлантику и могла быть вызвана периодом потепления перед LIA, известным как средневековый теплый период . [43] [158] [159] Таким образом, некоторые исследователи классифицировали LIA как событие Бонда . [160] В 2005 г. существовали некоторые опасения, что прекращение термохалинной циркуляции может произойти снова в результате нынешнего потепления. [161] [162]
Более поздние исследования показывают, что общая атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция сейчас, возможно, уже слабее, чем во время LIA. [163] [164] или, возможно, даже за последнее тысячелетие. [165] Несмотря на то, что по поводу нынешней силы AMOC все еще ведутся ожесточенные споры, [166] [167] [168] эти результаты делают связь между AMOC и LIA маловероятной. гораздо более локализованное нарушение конвекции Северного субполярного круговорота . Однако некоторые исследования вместо этого предполагают, что в LIA было задействовано [169] Это потенциально актуально для ближайшего будущего, поскольку меньшинство климатических моделей прогнозирует постоянный коллапс этой конвекции при некоторых сценариях будущего изменения климата . [170] [171] [172]
Уменьшение численности населения
[ редактировать ]Некоторые исследователи предположили, что влияние человека на климат началось раньше, чем обычно предполагается (более подробную информацию см. в разделе « Ранний антропоцен» ), и что значительное сокращение численности населения в Евразии и Америке уменьшило это воздействие и привело к тенденции к похолоданию.
Черная смерть в Европе
[ редактировать ]По оценкам, от « черной смерти» погибло от 30% до 60% населения Европы . [173] В общей сложности чума, возможно, сократила население мира с примерно 475 миллионов до 350–375 миллионов в 14 веке. [174] Населению мира потребовалось 200 лет, чтобы восстановиться до прежнего уровня. [175] Уильям Раддиман и др. предположил, что такое значительное сокращение населения в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке вызвало снижение сельскохозяйственной деятельности, что позволило лесовосстановлению вызвать дополнительное поглощение углекислого газа из атмосферы, что привело к охлаждению LIA. [176]
Монгольские нашествия
[ редактировать ]В исследовании 2011 года, проведенном Карнеги, Департаментом глобальной экологии Института утверждается, что монгольские вторжения и завоевания , продолжавшиеся почти два столетия, способствовали глобальному похолоданию, вызывая депопуляцию обширных регионов и заменяя возделываемые земли лесами, поглощающими углерод. [177] [178]
Уничтожение коренного населения и биомассы Америки
[ редактировать ]Уильям Раддиман далее предположил, что сокращение населения в Америке после начала контактов с европейцами в 16 веке могло иметь аналогичный эффект. [179] [180] В том же духе Кох и другие в 1990 году предположили, что, поскольку европейское завоевание и болезни, принесенные европейцами, убили до 90% коренных американцев, около 50 миллионов гектаров земли, возможно, вернулись в состояние дикой природы, что привело к увеличению поглощения углекислого газа. [181] Other researchers have supported depopulation in the Americas as a factor and have asserted that humans cleared considerable amounts of forest to support agriculture there before the arrival of Europeans brought on a population collapse.[182][183]
Richard Nevle, Robert Dull and colleagues further suggested not only that anthropogenic forest clearance played a role in reducing the amount of carbon sequestered in Neotropical forests but also that human-set fires played a central role in reducing biomass in Amazonian and Central American forests before the arrival of the Europeans and the concomitant spread of diseases during the Columbian exchange.[184][185][176] Dull and Nevle calculated that reforestation in the tropical biomes of the Americas alone from 1500 to 1650 accounted for net carbon sequestration of 2–5 Pg.[185] Brierley conjectured that the European arrival in the Americas caused mass deaths from epidemic disease, which caused much abandonment of farmland. That caused much forest to return, which sequestered more CO2.[12] A study of sediment cores and soil samples further suggests that CO2 uptake via reforestation in the Americas could have contributed to the LIA.[186] The depopulation is linked to a drop in CO2 levels observed at Law Dome, Antarctica.[182]
Population increases at mid- to high latitudes
[edit]It is suggested that during the Little Ice Age, increased deforestation had enough effect on the Earth's albedo (reflectiveness) to cause regional and global temperature decreases. Changes in albedo were caused by widespread deforestation at high latitudes, which exposed more snow cover and thus increased reflectiveness of the Earth's surface, as land was cleared for agricultural use. The theory implies that over the course of the Little Ice Age, enough land was cleared to make deforestation a possible cause of climate change.[187]
It has been proposed that the Land Use Intensification theory could explain this effect. The theory was originally proposed by Ester Boserup and suggests that agriculture advances only as the population demands it.[188] Furthermore, there is evidence of rapid population and agricultural expansion, which could warrant some of the changes observed in the climate during this period.
This theory is still under speculation for multiple reasons: primarily, the difficulty of recreating climate simulations outside of a narrow set of land[clarification needed] in those regions; so that one cannot rely on data to explain sweeping changes or to account for the wide variety of other sources of climate change globally. As an extension of the first reason, climate models including this period have shown increases and decreases in temperature globally.[189] That is, climate models have shown deforestation as neither a singular cause for climate change nor a reliable cause for the global temperature decrease.
Inherent variability of climate
[edit]Spontaneous fluctuations in global climate might explain the past variability. It is very difficult to know what the true level of variability from internal causes might be given the existence of other forces, as noted above, whose magnitude may not be known. One approach to evaluating internal variability is the use of long integrations of coupled ocean-atmosphere global climate models. They have the advantage that the external forcing is known to be zero, but the disadvantage is that they may not fully reflect reality. The variations may result from chaos-driven changes in the oceans, the atmosphere, or interactions between the two.[190] Two studies have concluded that the demonstrated inherent variability was not great enough to account for the Little Ice Age.[190][191] The severe winters of 1770 to 1772 in Europe, however, have been attributed to an anomaly in the North Atlantic oscillation.[192]
See also
[edit]- 8.2-kiloyear event – Rapid global cooling around 8,200 years ago
- Bond event – North Atlantic ice rafting events
- Great Frost of 1709 – Coldest recorded winter in Europe
- Historical climatology – scientific study of the climate throughout history
- Late Antique Little Ice Age – Northern Hemispheric cooling period
- Paleoclimatology – Study of changes in ancient climate
- Retreat of glaciers since 1850 – Shortening of glaciers by melting
- Year Without a Summer – 1816 volcanic winter climate event
- Younger Dryas – Time period c. 12,900–11,700 years ago with Northern Hemisphere glacial cooling and SH warming
References
[edit]- ^ Hawkins, Ed (30 January 2020). "2019 years". climate-lab-book.ac.uk. Archived from the original on 2 February 2020. "The data show that the modern period is very different to what occurred in the past. The often quoted Medieval Warm Period and Little Ice Age are real phenomena, but small compared to the recent changes."
- ^ Ladurie, Emmanuel Le Roy (1971). Times of Feast, Times of Famine: a History of Climate Since the Year 1000. Barbara Bray. Garden City, New York: Doubleday. ISBN 978-0-374-52122-6. OCLC 164590.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c "Climate Change 2001: The Scientific Basis". UNEP/GRID-Arendal. Archived from the original on 29 May 2006. Retrieved 2 August 2007.
- ^ Matthes, François E. (1939). "Report of Committee on Glaciers, April 1939". Transactions, American Geophysical Union. 20 (4): 518–523. Bibcode:1939TrAGU..20..518M. doi:10.1029/TR020i004p00518. Matthes described glaciers in the Sierra Nevada of California that he believed could not have survived the hypsithermal; his usage of "Little Ice Age" has been superseded by "Neoglaciation".
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Mann, Michael (2003). "Little Ice Age" (PDF). In MacCracken, Michael C.; Perry, John S. (eds.). Encyclopedia of Global Environmental Change, The Earth System: Physical and Chemical Dimensions of Global Environmental Change. Vol. 1. John Wiley & Sons. Archived (PDF) from the original on 9 October 2022. Retrieved 17 November 2012.
- ^ Lamb, H. H. (1972). "The cold Little Ice Age climate of about 1550 to 1800". Climate: present, past and future. London, England: Methuen. p. 107. CiteSeerX 10.1.1.408.1689. ISBN 978-0-416-11530-7. (noted in Grove 2004: 4).
- ^ Jump up to: Jump up to: a b "Earth observatory Glossary L–N". NASA Goddard Space Flight Center, Green Belt, Maryland: NASA. Retrieved 17 July 2015.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c d e Miller, Gifford H.; Geirsdóttir, Áslaug; Zhong, Yafang; Larsen, Darren J.; Otto-Bliesner, Bette L.; Holland, Marika M.; Bailey, David A.; Refsnider, Kurt A.; Lehman, Scott J.; Southon, John R.; Anderson, Chance; Björnsson, Helgi; Thordarson, Thorvaldur (30 January 2012). "Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks". Geophysical Research Letters. 39 (2): n/a. Bibcode:2012GeoRL..39.2708M. CiteSeerX 10.1.1.639.9076. doi:10.1029/2011GL050168. S2CID 15313398.
- ^ Grove, J. M., Little Ice Ages: Ancient and Modern, Routledge, London, England (2 volumes) 2004.
- ^ Matthews, John A.; Briffa, Keith R. (2005). "The 'little ice age': Re-evaluation of an evolving concept". Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 87 (1): 17–36. Bibcode:2005GeAnA..87...17M. doi:10.1111/j.0435-3676.2005.00242.x. S2CID 4832081.
- ^ "1.4.3 Solar Variability and the Total Solar Irradiance – AR4 WGI Chapter 1: Historical Overview of Climate Change Science". Ipcc.ch. Retrieved 24 June 2013.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Koch, Alexander; Brierley, Chris; Maslin, Mark M.; Lewis, Simon L. (1 March 2019). "Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492". Quaternary Science Reviews. 207: 13–36. Bibcode:2019QSRv..207...13K. doi:10.1016/j.quascirev.2018.12.004.
- ^ "How Genghis Khan cooled the planet". Mongabay Environmental News. 20 January 2011.
- ^ "6.6 The Last 2,000 Years – AR4 WGI Chapter 6: Palaeoclimate". archive.ipcc.ch. 2007. Retrieved 17 December 2023.
- ^ Jones, Philip D. (2001). History and climate: memories of the future?. Springer. p. 154.[ISBN missing]
- ^ According to J. M. Lamb of Cambridge University, the Little Ice Age was already underway in Canada and Switzerland and in the wider North Atlantic region in the 13th and the 14th centuries.
- ^ "Worldwide glacier retreat". RealClimate. 18 March 2005. Retrieved 2 August 2007.
- ^ Oerlemans, J. (2005). "Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records" (PDF). Science. 308 (5722): 675–677. Bibcode:2005Sci...308..675O. doi:10.1126/science.1107046. PMID 15746388. S2CID 26585604.
- ^ Amos, Jonathan (30 September 2013). "Mystery 13th Century eruption traced to Lombok, Indonesia". BBC.
The mystery event in 1257 was so large its chemical signature is recorded in the ice of both the Arctic and the Antarctic. European medieval texts talk of a sudden cooling of the climate, and of failed harvests.
- ^ Degroot, Dagamar (2016). "Did the Spanish Empire Change Earth's Climate?". HISTORICALCLIMATOLOGY.COM. Retrieved 17 December 2023.
- ^ Hendy, Erica J.; Gagan, Michael K.; Alibert, Chantal A.; McCulloch, Malcolm T.; Lough, Janice M.; Isdale, Peter J. (2002). "Abrupt Decrease in Tropical Pacific Sea Surface Salinity at End of Little Ice Age". Science. 295 (5559): 1511–1514. Bibcode:2002Sci...295.1511H. doi:10.1126/science.1067693. PMID 11859191. S2CID 25698190.
- ^ Ogilvie, A. E. J.; Jónsson, T. (2001). "'Little Ice Age' Research: A Perspective from Iceland". Climatic Change. 48: 9–52. doi:10.1023/A:1005625729889. S2CID 189870320.
- ^ Porter, S. C. "Anout; Quaternary Science". INQUA. Archived from the original on 15 April 2010. Retrieved 6 May 2010.
- ^ "AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis – IPCC". www.ipcc.ch.
- ^ Harning, David J.; Geirsdóttir, Áslaug; Miller, Gifford H.; Anderson, Leif (15 November 2016). "Episodic expansion of Drangajökull, Vestfirðir, Iceland, over the last 3 ka culminating in its maximum dimension during the Little Ice Age". Quaternary Science Reviews. 152: 118–131. doi:10.1016/j.quascirev.2016.10.001. Retrieved 5 June 2024 – via Elsevier Science Direct.
- ^ Tuchman, Barbara Wertheim (1912–1989) (1979). A distant mirror : the calamitous 14th century. Ballantine. p. 24. ISBN 978-0-241-97297-7. OCLC 1259448710.
{{cite book}}
: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ Jump up to: Jump up to: a b c Cowie, Jonathan (2007). Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press. p. 164. ISBN 978-0-521-69619-7.
- ^ Davies, Caroline (12 February 2021). "Part of River Thames freezes amid sub-zero temperatures". The Guardian. Retrieved 12 February 2021.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c d e f g h Lockwood, M.; et al. (April 2017). "Frost fairs, sunspots and the Little Ice Age". Astronomy & Geophysics. 58 (2): 2.17–2.23. doi:10.1093/astrogeo/atx057. ISSN 2115-7251.
- ^ Stone, R. (2004). "Volcanology: Iceland's Doomsday Scenario?". Science. 306 (5700): 1278–1281. doi:10.1126/science.306.5700.1278. PMID 15550636. S2CID 161557686.
- ^ "What Did They Eat? – Icelandic food from the Settlement through the Middle Ages". Archived from the original on 20 February 2012.
- ^ Stockinger, Günther (10 January 2012). "Archaeologists Uncover Clues to Why Vikings Abandoned Greenland". Der Spiegel Online. Retrieved 12 January 2013.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b "SVS Science Story: Ice Age". NASA Scientific Visualization Studio. Retrieved 2 August 2007.
- ^ Delile, Hugo; Schmitt, Laurent; Jacob-Rousseau, Nicolas; Grosprêtre, Loïc; Privolt, Grégoire; Preusser, Frank (15 March 2016). "Headwater valley response to climate and land use changes during the Little Ice Age in the Massif Central (Yzeron basin, France)". Geomorphology. 257: 179–197. Bibcode:2016Geomo.257..179D. doi:10.1016/j.geomorph.2016.01.010. Retrieved 21 April 2023.
- ^ Costas, Susana; Jerez, Sonia; Trigo, Ricardo M.; Goble, Ronald; Rebêlo, Luís (24 May 2012). "Sand invasion along the Portuguese coast forced by westerly shifts during cold climate events". Quaternary Science Reviews. 42: 15–28. Bibcode:2012QSRv...42...15C. doi:10.1016/j.quascirev.2012.03.008. hdl:10400.9/1848. Retrieved 30 August 2023.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c Lamb, Hubert H. (1995). "The little ice age". Climate, history and the modern world. London, England: Routledge. pp. 211–241. ISBN 978-0-415-12734-9.
- ^ "Arquivo de eventos históricos – Página 4 – MeteoPT.com – Fórum de Meteorologia". MeteoPT.com. 17 July 2012. Archived from the original on 16 April 2009. Retrieved 24 June 2013.
- ^ Jones, Evan T.; Hewlett, Rose; Mackay, Anson W. (5 May 2021). "Weird weather in Bristol during the Grindelwald Fluctuation (1560–1630)". Weather. 76 (4): 104–110. Bibcode:2021Wthr...76..104J. doi:10.1002/wea.3846. hdl:1983/28c52f89-91be-4ae4-80e9-918cd339da95. S2CID 225239334.
- ^ Cullen, Karen J. (2010). Famine in Scotland: The 'Ill Years' of The 1690s. Edinburgh University Press. p. 20. ISBN 978-0-7486-3887-1.
- ^ Ewanu, Elizabeth; Nugent, Janay (2008). Finding the Family in Medieval and Early Modern Scotland. Ashgate. p. 153. ISBN 978-0-7546-6049-1.
- ^ Whitehouse, David (17 December 2003). "Stradivarius' sound 'due to Sun'". BBC.
- ^ Burke, James (21 September 1978). "Thunder in the Skies". Connections. BBC.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Fagan 2001.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c d e f g h i Behringer, Wolfgang (September 1999). "Climatic change and witch-hunting: the impact of the Little Ice Age on mentalities". Climatic Change. 43: 335–351. doi:10.1023/A:1005554519604. S2CID 189869470. Retrieved 11 November 2023.
- ^ Dagomar Degroot, The Frigid Golden Age: Climate Change, the Little Ice Age, and the Dutch Republic, 1560–1720 (New York: Cambridge University Press, 2018) ISBN 978-1-108-41931-4.[page needed]
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c d e f Oster, Emily (2004). "Witchcraft, weather and economic growth in Renaissance Europe". Journal of Economic Perspectives. 18 (1): 215–228. CiteSeerX 10.1.1.526.7789. doi:10.1257/089533004773563502. JSTOR 3216882. S2CID 22483025. SSRN 522403.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c d e f g h i Behringer, Wolfgang (2009). "Cultural Consequences of the Little Ice Age". A Cultural History of Climate. Wiley. pp. 121–167. ISBN 978-0-7456-4529-2.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c d e f Parker, Geoffrey (2013). "The Little Ice Age". Global Crisis: War, Climate Change, & Catastrophe in the Seventeenth Century. Yale University Press. pp. 3–25. ISBN 978-0-300-20863-4.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Lehmann, Hartmut (1988). "The Persecution of Witches as Restoration of Order: The Case of Germany, 1590s–1650s". Central European History. 21 (2): 107–121. doi:10.1017/S000893890001270X. S2CID 145501088.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Post, John D. (1984). "Climatic Variability and the European Mortality Wave of the Early 1740s". The Journal of Interdisciplinary History. 15 (1): 1–30. doi:10.2307/203592. JSTOR 203592. PMID 11617361.
- ^ "Part 12 of Annals of Loch Cé". Corpus of Electronic Texts. University College Cork.
- ^ Meigs, Samantha A. (1997). Reformations in Ireland: Tradition and Confessionalism, 1400–1690. Springer. ISBN 978-1-349-25710-2 – via Google Books.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c Macdougall, Douglas (2004). Frozen Earth: The Once and Future Story of Ice Ages. University of California Press. p. 225. ISBN 978-0-520-24824-3.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c Huddart, David; Stott, Tim (2010). Earth Environments: Past, Present and Future. Wiley. p. 863. ISBN 978-0-470-74960-9.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Degroot, Dagomar (2018). The Frigid Golden Age: Climate Change, the Little Ice Age, and the Dutch Republic, 1560–1720. New York: Cambridge University Press. p. 254. ISBN 978-1-108-41931-4.
- ^ Burroughs, William (18–25 December 1980). "The art of the weather". New Scientist. 88 (1232–1233): 768–771. ISSN 0262-4079.[permanent dead link]
- ^ Thornes, John E.; Constable, John (1999). John Constable's skies: a fusion of art and science. Continuum International. p. 32. ISBN 978-1-902459-02-8.
- ^ "Kilsyth Curling". Archived from the original on 5 February 2012. Retrieved 11 September 2010.
- ^ "The Story so Far!!!". Gourock Curling Club. 2009. Archived from the original on 25 April 2012. Retrieved 11 September 2010.
- ^ Zhang, David D.; Lee, Harry F.; Wang, Cong; Li, Baosheng; Pei, Qing; Zhang, Jane; An, Yulun (18 October 2011). "The causality analysis of climate change and large-scale human crisis". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (42): 17296–17301. doi:10.1073/pnas.1104268108. PMC 3198350. PMID 21969578.
- ^ National Geographic (2007). Essential Visual History of the World. National Geographic Society. pp. 190–191. ISBN 978-1-4262-0091-5.
- ^ Kenyon, W. A.; Turnbull, J. R. (1971). The Battle for James Bay. Toronto, Canada: Macmillan Company of Canada Limited.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Broecker, Wallace S. (2000). "Was a change in thermohaline circulation responsible for the Little Ice Age?". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 97 (4): 1339–1342. Bibcode:2000PNAS...97.1339B. doi:10.1073/pnas.97.4.1339. JSTOR 121471. PMC 34299. PMID 10677462.
- ^ "Ice Ages". National Park Service. Archived from the original on 12 April 2005.
- ^ Cronin, T. M.; Dwyer, G. S.; Kamiya, T.; Schwede, S.; Willard, D. A. (2003). "Medieval Warm Period, Little Ice Age and 20th century temperature variability from Chesapeake Bay" (PDF). Global and Planetary Change. 36 (1): 17. Bibcode:2003GPC....36...17C. doi:10.1016/S0921-8181(02)00161-3. hdl:10161/6578. Archived (PDF) from the original on 9 October 2022.
- ^ Вулф, Брендан (7 декабря 2020 г.). «Маленький ледниковый период и колониальная Вирджиния» . Энциклопедия Вирджиния . Проверено 26 мая 2021 г.
- ^ «Климат и освоение дикой природы в Новой Англии семнадцатого века» . Колониальное общество Массачусетса . Проверено 26 мая 2021 г.
- ^ Уайт, Сэм (2015). «Незагадочный американский климат: новый мировой опыт и основы новой науки» . Исида . 106 (3): 544–566. дои : 10.1086/683166 . JSTOR 10.1086/683166 . ПМИД 26685517 . S2CID 37331690 . Проверено 9 сентября 2023 г.
- ^ Ходелл, Дэвид А.; Бреннер, Марк; Кертис, Джейсон Х.; Медина-Гонсалес, Роджер; Ильдефонсо-Чан Джан, Энрике; Альборназ-Пат, Альма; Гилдерсон, Томас П. (2005). «Изменение климата на полуострове Юкатан во время малого ледникового периода». Четвертичные исследования . 63 (2): 109. Бибкод : 2005QuRes..63..109H . дои : 10.1016/j.yqres.2004.11.004 . S2CID 129924750 .
- ^ дель Сокорро Лосано-Гарсия, Массачусетс; Кабальеро, Маргарита; Ортега, Беатрис; Родригес, Алехандро; Соса, Сусана (9 октября 2007 г.). «Отслеживание последствий малого ледникового периода в тропических низменностях восточной Мезоамерики» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 104 (41): 16200–16203. Бибкод : 2007PNAS..10416200L . дои : 10.1073/pnas.0707896104 . ПМК 2000453 . ПМИД 17913875 .
- ^ Бонд и др., 1997. [ нужна полная цитата ]
- ^ «Возвращение к резким изменениям климата: насколько серьезны и насколько вероятны?» . Семинар USGCRP . Программа исследования глобальных изменений США. 23 февраля 1998 года. Архивировано из оригинала 11 июня 2007 года . Проверено 18 мая 2005 г.
- ^ Рапозейро, Педро М.; Риттер, Кэтрин; Эбботт, Марк; Эрнандес, Арманд; Пиментель, Адриано; Лэшер, Эверетт; Плоценник, Матеуш; Берлайолли, Виолета; Котрис, Бартош; Помбал, Хавьер Понтеведра; Соуто, Мартин; Хиральт, Сантьяго; Гонсалвес, Витор (1 мая 2024 г.). «Динамика климата позднеголоцена на Азорском архипелаге» . Четвертичные научные обзоры . 331 : 108617. doi : 10.1016/j.quascirev.2024.108617 . Проверено 5 июня 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Райтер, Пол (2000). «От Шекспира до Дефо: Малярия в Англии в малый ледниковый период» . Новые инфекционные заболевания . 6 (1): 1–11. дои : 10.3201/eid0601.000101 . ПМК 2627969 . ПМИД 10653562 .
- ^ Лю, Кам-биу; Шен, Кайминг; Луи, Кин-Шеун (2001). «1000-летняя история выхода тайфунов на берег в Гуандуне, Южный Китай, реконструированная на основе китайских исторических документальных записей». Анналы Ассоциации американских географов . 91 (3): 453–464. дои : 10.1111/0004-5608.00253 . S2CID 53066209 .
- ^ Фан, Ка-вай (10 октября 2009 г.). «Климатические изменения и династические циклы в истории Китая: обзорное эссе» . Климатические изменения . 101 (3–4): 565–573. Бибкод : 2010ClCh..101..565F . дои : 10.1007/s10584-009-9702-3 . S2CID 153997845 . Проверено 5 июля 2023 г.
- ^ Цай, Вэньцзюань; Ын, Шуян (март 2009 г.). «Замерзающие катастрофы в малом ледниковом периоде династий Мин и Цин в регионе Гуаньчжун». Журнал засушливых земельных ресурсов и окружающей среды . 23 (3). Колледж туризма и наук об окружающей среде Педагогического университета Шэньси: 119.
- ^ Чжан, Сиань; Шао, Сяохуа; Ван, Тао (3 мая 2013 г.). «Региональные климатические характеристики Китая во время малого ледникового периода». Журнал Нанкинского университета информатики и технологий: издание естественных наук . 4 (1): 317–325.
- ^ Лан, Цзянху; Сюй, Хай; Ланг, Юньчао; Ю, Кеке; Чжоу, Пэн; Канг, Шуган; Чжоу, Канген; Ван, Сюлун; Ван, Тяньли; Ченг, Пэн; Ян, Друзья; Ю, Шийонг; Че, Пинг; Да, Юанда; Тан, Лянчэн (1 апреля 2020 г.). «Резкое ослабление восточноазиатского летнего муссона в северном Китае во время перехода от средневекового теплого периода к малому ледниковому периоду» . Геология . 48 (4): 307–312. Бибкод : 2020Geo....48..307L . дои : 10.1130/G46811.1 . S2CID 212826794 . Проверено 5 июля 2023 г.
- ^ Ли, Тин-Ён; Сяо, Си-Я; Шен, Чуан-Чжоу; Чжан, Цзянь; Чен, Чао-Цзюнь; Ченг, Хай; Шпотль, Кристоф; Хуанг, Ран; Ван, Тао; Ли, Цзюнь-Юнь; Ву, Яо; Лю, Цзы-Ци; Эдвардс, Р. Лоуренс; Ю, Цай-Луэн (15 января 2021 г.). «Небольшие изменения климата ледникового периода на юго-западе Китая из-за рекорда сталагмита δ18O» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 562 : 110167. Бибкод : 2021PPP...56210167L . дои : 10.1016/j.palaeo.2020.110167 . S2CID 230543250 . Проверено 5 ноября 2022 г.
- ^ Кэчжэнь, Чжу (январь 1972 г.). «Предварительное исследование изменения климата в Китае за последние пять тысяч лет» . Acta Archaeologica Sinica 1 ( 1): 25.
- ^ Сяо, Цзе; Чжэн, Гочжан; Го, Чжэншэн; Ян, Лиша (июнь 2018 г.). «Изменение климата и социальная реакция в период расцвета малого ледникового периода при династиях Мин и Цин» . Журнал засушливых земельных ресурсов и окружающей среды, Географический факультет Шаньсийского педагогического университета . 32 (6): 80. doi : 10.13448/j.cnki.jalre.2018.176 . Архивировано из оригинала 9 октября 2021 года . Проверено 5 мая 2021 г.
- ^ Йи, Шаньмин (май 2015 г.). "明朝灭亡与"小冰期" " . Журнал социальных наук Северо-Китайского университета водного хозяйства и электроэнергетики . 1 (5): 3 . Проверено 5 мая 2021 г.
- ^ Сяо, Линбо, Сюци Фан, Цзинюнь Чжэн и Ваньи Чжао. «Голод, миграция и война: сравнение последствий изменения климата и социальных реакций в Северном Китае в период династий позднего Мин и позднего Цин». Голоцен 25, вып. 6 (июнь 2015 г.): 900–10. дои : 10.1177/0959683615572851 .
- ^ Роуэн, Энн (1 февраля 2017 г.). «Маленький ледниковый период в Гималаях: обзор наступления ледников, вызванного изменением температуры в Северном полушарии» . Голоцен . 27 (2): 292–308. Бибкод : 2017Holoc..27..292R . дои : 10.1177/0959683616658530 . S2CID 55253587 .
- ^ Ли, Итан; Карривик, Джонатан Л.; Куинси, Дункан Дж.; Кук, Саймон Дж.; Джеймс, Уильям Х.М.; Браун, Ли Э. (20 декабря 2021 г.). «Ускоренная массовая потеря гималайских ледников со времен Малого ледникового периода» . Научные отчеты . 11 (1): 24284. Бибкод : 2021NatSR..1124284L . дои : 10.1038/s41598-021-03805-8 . ISSN 2045-2322 . ПМЦ 8688493 . ПМИД 34931039 .
- ^ «От Зардариса до Макраниса: Как белуджи пришли в Синд» . «Экспресс Трибьюн» . 28 марта 2014 г.
- ^ Лейпе, Кристиан; Мюллер, Стефани; Хилле, Конрад; Като, Хирофуми; Кобе, Франциска; Шмидт, Марейке; Зейфферт, Конрад; Шпенглер III, Роберт; Вагнер, Майк; Вебер, Анджей В.; Тарасов, Павел Евгеньевич (1 августа 2018 г.). «Изменение растительности и воздействие человека на остров Ребун (северо-западная часть Тихого океана) за последние 6000 лет» . Четвертичные научные обзоры . 193 : 129–144. Бибкод : 2018QSRv..193..129L . doi : 10.1016/j.quascirev.2018.06.011 . Проверено 14 апреля 2023 г.
- ^ Джонсон, Томас С.; Барри, Сильвия Л.; Чан, Ивонн; Уилкинсон, Пол (2001). <0083:drocvs>2.0.co;2 «Десятилетние записи изменчивости климата за последние 700 лет в южных тропиках Восточной Африки» . Геология . 29 (1): 83. Бибкод : 2001Geo....29...83J . doi : 10.1130/0091-7613(2001)029<0083:drocvs>2.0.co;2 . ISSN 0091-7613 . Проверено 11 ноября 2023 г.
- ^ Кляйн, Ричард Г. (декабрь 2000 г.). «Ранний каменный век Южной Африки» . Южноафриканский археологический бюллетень . 55 (172): 107–122. дои : 10.2307/3888960 . ISSN 0038-1969 . JSTOR 3888960 .
- ^ Джонсон, Томас С.; Барри, Сильвия Л.; Чан, Ивонн; Уилкинсон, Пол (2001). «Десятилетние записи изменчивости климата за последние 700 лет в южных тропиках Восточной Африки». Геология . 29 (1): 83. Бибкод : 2001Geo....29...83J . doi : 10.1130/0091-7613(2001)029<0083:DROCVS>2.0.CO;2 . S2CID 20364249 .
- ^ Холмгрен, К.; Тайсон, продюсер; Моберг, А.; Сванеред, О. (2001). «Предварительная реконструкция региональной температуры Южной Африки за 3000 лет». Южноафриканский научный журнал . 97 : 49–51. hdl : 10520/EJC97278 .
- ^ Сундквист, Х.С.; Холмгрен, К.; Фольмейстер, Дж.; Чжан, К.; Мэтьюз, М. Бар; Шпотль, К.; Кёрнич, Х. (декабрь 2013 г.). «Свидетельства сильного похолодания между 1690 и 1740 годами нашей эры на юге Африки» . Научные отчеты . 3 (1): 1767. Бибкод : 2013NatSR...3E1767S . дои : 10.1038/srep01767 . ISSN 2045-2322 . ПМЦ 3642658 .
- ^ Маккей, Энсон В .; Бэмфорд, Мэрион К.; Граб, Стефан В.; Фитчетт, Дженнифер М. (2016). «Многодисциплинарный обзор палеоклиматов и окружающей среды позднечетвертичного периода Лесото» . Южноафриканский научный журнал . 112 (7/8): 9. дои : 10.17159/sajs.2016/20160045 .
- ^ Хаффман, Томас Н. (январь 1996 г.). «Археологические свидетельства изменения климата за последние 2000 лет на юге Африки» . Четвертичный интернационал . 33 : 55–60. Бибкод : 1996QuInt..33...55H . дои : 10.1016/1040-6182(95)00095-х . ISSN 1040-6182 .
- ^ Вальсекки, Верушка; Чейз, Брайан М.; Слингсби, Джаспер А.; Карр, Эндрю А.; Быстрый, Линн Дж.; Медоуз, Майкл Э.; Чеддади, Рашид; Реймер, Паула Дж. (1 октября 2013 г.). «Запись пыльцы и микродревесного угля с высоким разрешением за 15 600 лет из гор Седерберг, Южная Африка» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 387 : 6–16. Бибкод : 2013PPP...387....6В . дои : 10.1016/j.palaeo.2013.07.009 . Проверено 16 ноября 2022 г.
- ^ Николсон, Шэрон Э.; Инь, Сюньган (2001). «Условия выпадения осадков в Экваториальной Восточной Африке в девятнадцатом веке, судя по данным озера Виктория» . Климатические изменения . 48 (2/3): 387–398. дои : 10.1023/а:1010736008362 . ISSN 0165-0009 . S2CID 130327434 . Проверено 9 сентября 2023 г.
- ^ Кройц, К.Дж. (1997). «Биполярные изменения атмосферной циркуляции во время малого ледникового периода». Наука . 277 (5330): 1294–1296. дои : 10.1126/science.277.5330.1294 . S2CID 129868172 .
- ^ Хим, Бу-Гын; Юн, Хо Иль; Кан, Чхон Юн; Бахк, Чан Джун (2002). «Нестабильные колебания климата в позднем голоцене в восточной части бассейна Брансфилда, Антарктический полуостров». Четвертичные исследования . 58 (3): 234. Бибкод : 2002QuRes..58..234K . дои : 10.1006/qres.2002.2371 . S2CID 129384061 .
- ^ «Простокупольная гляциохимия» . Проверено 4 октября 2017 г.
- ^ Дас, Сара Б.; Элли, Ричард Б. «Ключи на изменение летних температур голоцена WAIS на основе изменений частоты слоя таяния в ледяном ядре Сайпл-Доум» . Архивировано из оригинала 7 октября 2006 года.
- ^ Этеридж, DM; Стил, LP; Лангенфельдс, РЛ; Фрэнси, Р.Дж.; Барнола, Ж.-М.; Морган, В.И. «Исторические записи CO 2 из купола закона DE08, DE08-2 и ледяных кернов DSS» . Информационно-аналитический центр по углекислому газу . Ок-Ридж, Теннесси: Национальная лаборатория Ок-Ридж, Министерство энергетики США.
- ^ Барсена, М. Анхелес; Герсонде, Райнер; Ледесма, Сантьяго; Фабре, Джон; Калафат, Антонио М.; Каналс, Майкл; Сьерро, Ф. Хавьер; Флорес, Хосе А. (1998). «Запись голоценовых ледниковых колебаний в бассейне Брансфилд, выявленная по комплексам кремнистых микрофоссилий». Антарктическая наука . 10 (3): 269. Бибкод : 1998AntSc..10..269B . дои : 10.1017/S0954102098000364 . S2CID 128443058 .
- ^ Родос, Р.Х.; Бертлер, НАН; Бейкер, Дж.А.; Стин-Ларсен, ХК; Снид, С.Б.; Моргенштерн, Ю.; Джонсен, С.Дж. (2012). «Климат малого ледникового периода и океанические условия моря Росса, Антарктида, по данным прибрежных ледяных кернов» . Климат прошлого . 8 (4): 1223. Бибкод : 2012CliPa...8.1223R . дои : 10.5194/cp-8-1223-2012 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Тибби, Дж.; Тайлер, Джей-Джей; Барр, К. (15 декабря 2018 г.). «Высыхание восточной Австралии после небольшого ледникового периода противоречит пониманию последствий раннего заселения» . Четвертичные научные обзоры . Архивы людей, окружающей среды и их взаимодействия - статьи в честь профессора К. Нила Робертса и профессора Генри Ф. Лэмба. 202 : 45–54. Бибкод : 2018QSRv..202...45T . дои : 10.1016/j.quascirev.2018.10.033 . ISSN 0277-3791 . S2CID 134005721 .
- ^ Mercer, D.; Marden, P. “Ecologically sustainable development in a 'quarry' economy: one step forward, two steps back.” Geogr. Res., 44 (2006): 183–202. doi:10.1111/j.1745-5871.2006.00376.x
- ^ Gordon, L; Dunlop, M; Foran, B. “Land cover change and water vapour flows: learning from Australia.” Phil. Trans. Biol. Sci., 385 (2003): 1973–1984.
- ^ Nair, U. S; Wu, Y; Kala, J; Lyons, T. J; Peilke, R. A; Hacker, J. M. “The role of land use change on the development and evolution of the west coast trough, convective clouds, and precipitation in southwest Australia.” Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 116 (2011): p. D7.
- ^ Hendy, Erica J.; Gagan, Michael K.; Alibert, Chantal A.; McCulloch, Malcolm T.; Lough, Janice M.; Isdale, Peter J. (2002). "Abrupt Decrease in Tropical Pacific Sea Surface Salinity at End of Little Ice Age." Science. 295 (5559): 1511–1514. Bibcode: 2002Sci...295.1511H. doi:10.1126/science.1067693. PMID 11859191. S2CID 25698190.
- ^ Pollack, Henry N.; Huang, Shaopeng; Smerdon, Jason E. (2006). "Five centuries of climate change in Australia: The view from underground". Journal of Quaternary Science. 21 (7): 701. Bibcode:2006JQS....21..701P. doi:10.1002/jqs.1060.
- ^ Fagan, Brian M. (2001). The Little Ice Age: How Climate Made History, 1300–1850. Basic Books. ISBN 978-0-465-02272-4.
- ^ Lorrey, Andrew; Fauchereau, Nicholas; Stanton, Craig; Pearce, Petra. “The Little Ice Age climate of New Zealand reconstructed from South Alps cirque glaciers: A synoptic type approach.” Climate Dynamics (June 2013): 11–12. doi:10.1007/s00382-013-1876-8.
- ^ Winkler, Stefan (2000). "The 'Little Ice Age' maximum in the Southern Alps, New Zealand: Preliminary results at Mueller Glacier". The Holocene. 10 (5): 643–647. Bibcode:2000Holoc..10..643W. doi:10.1191/095968300666087656. S2CID 131695554.
- ^ Nunn, Patrick D. (2000). "Environmental catastrophe in the Pacific Islands around A.D. 1300". Geoarchaeology. 15 (7): 715–740. Bibcode:2000Gearc..15..715N. doi:10.1002/1520-6548(200010)15:7<715::AID-GEA4>3.0.CO;2-L.
- ^ Kim M. Cobb; Chris Charles; Hai Cheng; R. Lawrence Edwards. "The Medieval Cool Period and the Little Warm Age in the Central Tropical Pacific? Fossil Coral Climate Records of the Last Millennium". Archived from the original on 20 November 2003.
- ^ Field, Julie S.; Lape, Peter V. (March 2010). "Paleoclimates and the emergence of fortifications in the tropical Pacific islands". Journal of Anthropological Archaeology. 29 (1). Elsevier Incorporated: 113–124. doi:10.1016/j.jaa.2009.11.001 – via Elsevier Science Direct.
- ^ Hendy, E. J. (22 February 2002). "Abrupt Decrease in Tropical Pacific Sea Surface Salinity at End of Little Ice Age". Science. 295 (5559): 1511–1514. Bibcode:2002Sci...295.1511H. doi:10.1126/science.1067693. ISSN 0036-8075. PMID 11859191. S2CID 25698190.
- ^ Rull, Valenti (5 January 2020). "Drought, freshwater availability and cultural resilience on Easter Island (SE Pacific) during the Little Ice Age". The Holocene. 30 (5). Sage Publications: 774–780. Bibcode:2020Holoc..30..774R. doi:10.1177/0959683619895587. hdl:10261/198861. S2CID 214564573 – via GeoRef In Process.
- ^ Fischer, Steven Roger (2005). Island at the End of the World: The Turbulent History of Easter Island. London, England: Reaktion Books. ISBN 1-86189-282-9.
- ^ Villalba, Ricardo (1990). "Climatic fluctuations in northern Patagonia during the last 1000 years as inferred from tree-ring records". Quaternary Research. 34 (3): 346–60. Bibcode:1990QuRes..34..346V. doi:10.1016/0033-5894(90)90046-N. S2CID 129024705.
- ^ Villalba, Ricardo (1994). "Tree-ring and glacial evidence for the medieval warm epoch and the little ice age in southern South America". Climatic Change. 26 (2–3): 183–97. Bibcode:1994ClCh...26..183V. doi:10.1007/BF01092413. S2CID 189877440.
- ^ Bertrand, Sébastien; Boës, Xavier; Castiaux, Julie; Charlet, François; Urrutia, Roberto; Espinoza, Cristian; Lepoint, Gilles; Charlier, Bernard; Fagel, Nathalie (2005). "Temporal evolution of sediment supply in Lago Puyehue (Southern Chile) during the last 600 yr and its climatic significance". Quaternary Research. 64 (2): 163. Bibcode:2005QuRes..64..163B. doi:10.1016/j.yqres.2005.06.005. hdl:2268/24732. S2CID 20090174.
- ^ Meyer, Inka; Wagner, Sebastian (2009). "The Little Ice Age in Southern South America: Proxy and Model Based Evidence". Past Climate Variability in South America and Surrounding Regions. Developments in Paleoenvironmental Research. Vol. 14. pp. 395–412. doi:10.1007/978-90-481-2672-9_16. ISBN 978-90-481-2671-2.
- ^ Thompson, L. G.; Mosley-Thompson, E.; Davis, M. E.; Lin, P. N.; Henderson, K.; Mashiotta, T. A. (2003). "Tropical Glacier and Ice Core Evidence of Climate Change on Annual to Millennial Time Scales". Climate Variability and Change in High Elevation Regions: Past, Present & Future. Advances in Global Change Research. Vol. 15. pp. 137–155. doi:10.1007/978-94-015-1252-7_8. ISBN 978-90-481-6322-9. S2CID 18990647.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Araneda, Alberto; Torrejón, Fernando; Aguayo, Mauricio; Torres, Laura; Cruces, Fabiola; Cisternas, Marco; Urrutia, Roberto (2007). "Historical records of San Rafael glacier advances (North Patagonian Icefield): Another clue to 'Little Ice Age' timing in southern Chile?". The Holocene. 17 (7): 987. Bibcode:2007Holoc..17..987A. doi:10.1177/0959683607082414. hdl:10533/178477. S2CID 128826804.
- ^ Koch, Johannes; Kilian, Rolf (2005). "'Little Ice Age' glacier fluctuations, Gran Campo Nevado, southernmost Chile" (PDF). The Holocene. 15 (1): 20–28. Bibcode:2005Holoc..15...20K. doi:10.1191/0959683605hl780rp. S2CID 129125563. Archived (PDF) from the original on 9 October 2022.
- ^ Estay, Sergio A.; López, Daniela N.; Silva, Carmen P.; Gayo, Eugenia M.; McRostie, Virginia; Lima, Mauricio (2022). "A modeling approach to estimate the historical population size of the Patagonian Kawésqar people". The Holocene. 32 (6): 578–583. Bibcode:2022Holoc..32..578E. doi:10.1177/09596836221080761. S2CID 247151899.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b White, Sam (15 August 2011). The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge University Press. p. 1. doi:10.1017/cbo9780511844058. ISBN 978-1-107-00831-1.
- ^ White, Sam (15 August 2011). The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge University Press. p. 123. doi:10.1017/cbo9780511844058. ISBN 978-1-107-00831-1.
- ^ Raphael, Sarah Kate (15 January 2013). Climate and Political Climate. BRILL. p. 22. doi:10.1163/9789004244733. ISBN 978-90-04-24473-3.
- ^ ÁGoston, GÁBor (13 November 2011), "Ottoman conquests", The Encyclopedia of War, Oxford, UK: Blackwell Publishing Limited, p. 545, doi:10.1002/9781444338232.wbeow464, ISBN 978-1-4051-9037-4, retrieved 26 April 2023
- ^ White, S. (2012) Water on Sand: Environmental histories of the Middle East and North Africa. Oxford University Press, p. 72.
- ^ Itzkowitz, Norman (1980). Ottoman Empire and Islamic Tradition. University of Chicago Press. p. 67. doi:10.7208/chicago/9780226098012.001.0001. ISBN 978-0-226-38806-9.
- ^ "The Changing ottoman Empire", Greece, the Hidden Centuries, I.B. Tauris & Co. Ltd, p. 281, 2010, doi:10.5040/9780755621231.ch-014, ISBN 978-1-78076-238-8, retrieved 26 April 2023
- ^ Gerber, Haim (September 1996). "An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. Edited by Halil Inalcik. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. xxxix, 1026. $120.00". The Journal of Economic History. 56 (3): 413–414. doi:10.1017/s0022050700017216. ISSN 0022-0507. S2CID 154949743.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b White, Sam (15 August 2011). The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge University Press. p. 32. doi:10.1017/cbo9780511844058. ISBN 978-1-107-00831-1.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b "Saudi Aramco World : Whither the Weather". archive.aramcoworld.com. Retrieved 26 April 2023.
- ^ "Climate Change Lessons from the Ottoman Empire - International Studies | Colorado State University". 9 June 2021. Retrieved 26 April 2023.
- ^ Robinson, Nova (May 2019). "Betty Anderson, A History of the Modern Middle East: Rulers, Rebels, and Rouges (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2016). Pp. 540. $44.95 paper. ISBN: 9780804783248". International Journal of Middle East Studies. 51 (2): 321–323. doi:10.1017/s0020743819000114. ISSN 0020-7438. S2CID 167176658.
- ^ White, Sam (15 August 2011). The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge University Press. p. 2. doi:10.1017/cbo9780511844058. ISBN 978-1-107-00831-1.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b c d e Owens, M. J.; et al. (October 2017). "The Maunder Minimum and the Little Ice Age: An update from recent reconstructions and climate simulations". Journal of Space Weather and Space Climate. 7: A25. arXiv:1708.04904. doi:10.1051/swsc/2017019. ISSN 2115-7251. S2CID 37433045.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Wanamaker, Alan D.; Butler, Paul G.; Scourse, James D.; Heinemeier, Jan; Eiríksson, Jón; Knudsen, Karen Luise; Richardson, Christopher A. (2012). "Surface changes in the North Atlantic meridional overturning circulation during the last millennium". Nature Communications. 3 (1): 899. Bibcode:2012NatCo...3..899W. doi:10.1038/ncomms1901. PMC 3621426. PMID 22692542.
- ^ Jump up to: Jump up to: a b Kaufman, D. S.; Schneider, D. P.; McKay, N. P.; Ammann, C. M.; Bradley, R. S.; Briffa, K. R.; Miller, G. H.; Otto-Bliesner, B. L.; Overpeck, J. T.; Vinther, B. M.; Abbott, M.; Axford, M.; Bird, Y.; Birks, B.; Bjune, H. J. B.; Briner, A. E.; Cook, J.; Chipman, T.; Francus, M.; Gajewski, P.; Geirsdottir, K.; Hu, A.; Kutchko, F. S.; Lamoureux, B.; Loso, S.; MacDonald, M.; Peros, G.; Porinchu, M.; Schiff, D.; Seppa, C.; Seppa, H.; Arctic Lakes 2k Project Members (2009). "Recent Warming Reverses Long-Term Arctic Cooling" (PDF). Science. 325 (5945): 1236–1239. Bibcode:2009Sci...325.1236K. CiteSeerX 10.1.1.397.8778. doi:10.1126/science.1173983. PMID 19729653. S2CID 23844037.
{{cite journal}}
: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
"Arctic Warming Overtakes 2,000 Years of Natural Cooling". UCAR. 3 September 2009. Archived from the original on 27 April 2011. Retrieved 19 May 2011.
Bello, David (4 September 2009). "Global Warming Reverses Long-Term Arctic Cooling". Scientific American. Retrieved 19 May 2011. - ^ Usoskin, I. G. (March 2017). "A history of solar activity over millennia". Living Reviews in Solar Physics. 15 (3): 3. arXiv:0810.3972. Bibcode:2017LRSP...14....3U. doi:10.1007/s41116-017-0006-9. S2CID 195340740.
- ^ Kokfelt, U.; Muscheler, R. (March 2013). "Solar forcing of climate during the last millennium recorded in lake sediments from northern Sweden". The Holocene. 23 (3): 447–452. Bibcode:2013Holoc..23..447K. doi:10.1177/0959683612460781. ISSN 0959-6836. S2CID 128814633. Retrieved 11 November 2023.
- ^ Mauquoy, Dmitri; van Geel, Bas; Blaauw, Maarten; van der Plicht, Johannes (1 January 2002). "Evidence from northwest European bogs shows 'Little Ice Age' climatic changes driven by variations in solar activity". The Holocene. 12 (1): 1–6. Bibcode:2002Holoc..12....1M. doi:10.1191/0959683602hl514rr. ISSN 0959-6836. S2CID 131513256.
- ^ Lean, Judith; Rind, David (1 January 1999). "Evaluating sun–climate relationships since the Little Ice Age". Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 61 (1–2): 25–36. Bibcode:1999JASTP..61...25L. doi:10.1016/S1364-6826(98)00113-8. ISSN 1364-6826.
- ^ Kopp, G. (April 2014). "An assessment of the solar irradiance record for climate studies". J. Space Weather and Space Climate. 4: A14. Bibcode:2014JSWSC...4A..14K. doi:10.1051/swsc/2014012.
- ^ Kopp, G. (July 2016). "Magnitudes and timescales of total solar irradiance variability". Journal of Space Weather and Space Climate. 6: A30. arXiv:1606.05258. Bibcode:2016JSWSC...6A..30K. doi:10.1051/swsc/2016025. S2CID 55902879.
- ^ Lockwood, M.; Ball, W. (May 2020). "Placing limits on long-term variations in quiet-Sun irradiance and their contribution to total solar irradiance and solar radiative forcing of climate". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 476 (2238): 20200077. Bibcode:2020RSPSA.47600077L. doi:10.1098/rspa.2020.0077. ISSN 1364-5021. PMC 7428030. PMID 32831591.
- ^ Lockwood, M.; Harrison, R.G.; Woollings, T.; Solanki, S.K. (2010). "Are cold winters in Europe associated with low solar activity?". Environmental Research Letters. 5 (2): 024001. Bibcode:2010ERL.....5b4001L. doi:10.1088/1748-9326/5/2/024001. S2CID 10669151.
- ^ Фишер, Х.; Вернер, М.; Вагенбах, Д.; Швагер, М.; Торстейнсон, Т.; Вильгельмс, Ф.; Кипфштуль, Дж.; Соммер, С. (15 мая 1998 г.). «Малый ледниковый период четко зафиксирован в ледяных кернах северной Гренландии» . Письма о геофизических исследованиях . 25 (10): 1749–1752. Бибкод : 1998GeoRL..25.1749F . дои : 10.1029/98GL01177 . S2CID 128608360 .
- ^ Робок, Алан (21 декабря 1979 г.). «Малый ледниковый период»: средние наблюдения Северного полушария и модельные расчеты» . Наука . 206 (4425): 1402–1404. Бибкод : 1979Sci...206.1402R . дои : 10.1126/science.206.4425.1402 . ПМИД 17739301 . S2CID 43754672 . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ «Является ли Мегалаянское событие переломным моментом в геологии?» . Проволока .
- ^ «Ужасающая возможность – наука НАСА» . Science.nasa.gov. Архивировано из оригинала 17 марта 2010 года . Проверено 24 июня 2013 г.
- ^ Лапуант, Франсуа; Брэдли, Рэймонд С. (17 декабря 2021 г.). «Малый ледниковый период, внезапно вызванный вторжением атлантических вод в Северные моря» . Достижения науки . 7 (51): eabi8230. Бибкод : 2021SciA....7.8230L . дои : 10.1126/sciadv.abi8230 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 8673760 . ПМИД 34910526 .
- ^ Хопкин, Майкл (29 ноября 2006 г.). «Гольфстрим ослаб в «малом ледниковом периоде» » . БиоЭд Онлайн . Проверено 1 февраля 2019 г.
- ^ Вильянуэва, Джон Карл (19 октября 2009 г.). «Маленький ледниковый период» . Вселенная сегодня . Проверено 22 сентября 2010 г.
- ^ Питтенджер, Ричард Ф.; Гагосян, Роберт Б. (октябрь 2003 г.). «Глобальное потепление может оказать сдерживающее воздействие на армию» . Горизонты обороны . 33 . Архивировано из оригинала (PDF) 31 мая 2012 года . Проверено 22 сентября 2010 г.
- ^ Банерджи, Упасана С.; Падмалал, Д. (2021). «12 – События Бонда и изменчивость муссонов в голоцене — данные из морских и континентальных архивов» . В Кумаране — Навнит; Дамодара, Падмалал (ред.). Изменение климата в голоцене и окружающая среда . Эльзевир. стр. 293–339. дои : 10.1016/B978-0-323-90085-0.00016-4 . ISBN 978-0-323-90085-0 . S2CID 244441781 . Проверено 9 сентября 2023 г.
- ^ Лик, Джонатан (8 мая 2005 г.). «Британии грозит сильное похолодание, поскольку океанское течение замедляется» . Таймс . Лондон. Архивировано из оригинала 8 февраля 2007 года . Проверено 11 мая 2010 г.
- ^ «Маленький ледниковый период, 15 сезон, 5 серия» . Научные американские границы . Производственная компания Чедд-Анжер. 2005. ПБС . Архивировано из оригинала 1 января 2006 года.
- ^ Рамсторф, Стефан; Бокс, Джейсон Э.; Фёльнер, Георг; Манн, Майкл Э.; Робинсон, Александр; Резерфорд, Скотт; Шаффернихт, Эрик Дж. (2015). «Исключительное замедление опрокидывающей циркуляции Атлантического океана в двадцатом веке» (PDF) . Природа Изменение климата . 5 (5): 475–480. Бибкод : 2015NatCC...5..475R . дои : 10.1038/nclimate2554 . ISSN 1758-678X . Архивировано (PDF) из оригинала 9 сентября 2016 года. PDF в репозитории документов ЮНЕП. Архивировано 12 июля 2019 г. на Wayback Machine.
- ^ Торнелли, Дэвид-младший; и др. (11 апреля 2018 г.). «Аномально слабая конвекция Лабрадорского моря и переворот Атлантики за последние 150 лет» . Природа . 556 (7700): 227–230. Бибкод : 2018Natur.556..227T . дои : 10.1038/s41586-018-0007-4 . ПМИД 29643484 . S2CID 4771341 . Проверено 3 октября 2022 г.
- ^ Цезарь, Л.; Маккарти, Джорджия; Торнелли, DJR; Кэхилл, Н.; Рамсторф, С. (25 февраля 2021 г.). «Текущая атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция самая слабая за последнее тысячелетие» . Природа Геонауки . 14 (3): 118–120. Бибкод : 2021NatGe..14..118C . дои : 10.1038/s41561-021-00699-z . S2CID 232052381 . Проверено 3 октября 2022 г.
- ^ Килборн, Келли Халимеда; и др. (17 февраля 2022 г.). «Изменение атлантической циркуляции все еще не определено» . Природа Геонауки . 15 (3): 165–167. Бибкод : 2022NatGe..15..165K . дои : 10.1038/s41561-022-00896-4 . HDL : 2117/363518 . S2CID 246901665 . Проверено 3 октября 2022 г.
- ^ Цезарь, Л.; Маккарти, Джорджия; Торнелли, DJR; Кэхилл, Н.; Рамсторф, С. (17 февраля 2022 г.). «Ответ на: Изменение циркуляции в Атлантике все еще не определено» . Природа Геонауки . 15 (3): 168–170. Бибкод : 2022NatGe..15..168C . дои : 10.1038/s41561-022-00897-3 . S2CID 246901654 . Проверено 3 октября 2022 г.
- ^ Латиф, Моджиб; Сунь, Цзин; Висбек, Мартин; Бордбар (25 апреля 2022 г.). «Естественная изменчивость доминировала в атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции с 1900 года» . Природа Изменение климата . 12 (5): 455–460. Бибкод : 2022NatCC..12..455L . дои : 10.1038/s41558-022-01342-4 . S2CID 248385988 .
- ^ Арельяно-Нава, Беатрис; Холлоран, Пол Р.; Бултон, Крис А.; Конечно, Джеймс; Батлер, Пол Г.; Рейнольдс, Дэвид Дж.; Лентон, Тимоти (25 августа 2022 г.). «Дестабилизация приполярной части Северной Атлантики перед малым ледниковым периодом» . Природные коммуникации . 13 (1): 5008. Бибкод : 2022NatCo..13.5008A . дои : 10.1038/s41467-022-32653-x . ПМЦ 9411610 . ПМИД 36008418 . S2CID 251842966 .
- ^ Свингедау, Дидье; Билый, Адриан; Эскердо, Клэр; Борхерт, Леонард Ф.; Сгубин, Джованни; Миньо, Жюльетта; Менари, Мэтью (2021). «О риске резких изменений Североатлантического субполярного круговорота в моделях CMIP6» . Анналы Нью-Йоркской академии наук . 1504 (1): 187–201. Бибкод : 2021NYASA1504..187S . дои : 10.1111/nyas.14659 . hdl : 10447/638022 . ПМИД 34212391 . S2CID 235712017 .
- ^ Армстронг Маккей, Дэвид; Абрамс, Джесси; Винкельманн, Рикарда; Сакщевский, Борис; Лориани, Сина; Фетцер, Инго; Корнелл, Сара; Рокстрем, Йохан; Стаал, Арье; Лентон, Тимоти (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5°C, может спровоцировать многочисленные переломные моменты климата» . Наука . 377 (6611): eabn7950. дои : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 36074831 . S2CID 252161375 .
- ^ Армстронг Маккей, Дэвид (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5°C, может спровоцировать многочисленные переломные моменты в климате – объяснение в статье» . Climatetippingpoints.info . Проверено 2 октября 2022 г.
- ^ Остин Алчон, Сюзанна (2003). Вредитель на земле: новые мировые эпидемии в глобальной перспективе . Издательство Университета Нью-Мексико. п. 21. ISBN 978-0-8263-2871-7 .
- ^ «Исторические оценки населения мира» . Census.gov . Проверено 28 апреля 2019 г.
- ^ Джей, Питер (17 июля 2000 г.). «Далекое зеркало» . ВРЕМЯ Европа . 156 (3). Архивировано из оригинала 25 июля 2008 года . Проверено 25 января 2018 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Невле, Р.Дж.; Берд, Дания; Раддиман, ВФ; Дулл, РА (1 августа 2011 г.). «Неотропическое взаимодействие человека и ландшафта, огонь и атмосферный CO2 во время европейского завоевания». Голоцен . 21 (5): 853–864. Бибкод : 2011Holoc..21..853N . дои : 10.1177/0959683611404578 . ISSN 0959-6836 . S2CID 128896863 .
- ^ «Война и чума не могут сравниться с вырубкой лесов в плане увеличения выбросов CO2» . Научный институт Карнеги. 20 января 2011 года . Проверено 8 декабря 2019 г.
- ^ Джулия Понгратц; Кен Калдейра ; Кристиан Х. Рейк; Мартин Клауссен (20 января 2011 г.). «Совместное моделирование климата и углерода указывает на незначительное глобальное влияние войн и эпидемий на атмосферный CO2 между 800 и 1850 годами нашей эры». Голоцен . 21 (5): 843–851. дои : 10.1177/0959683610386981 . ISSN 0959-6836 . Викиданные Q106515792 .
- ^ Равилиус, Кейт (27 февраля 2006 г.). «Холод в Европе связан с болезнями» . Би-би-си.
- ^ Раддиман, Уильям Ф. (2003). «Антропогенная тепличная эра началась тысячи лет назад». Климатические изменения . 61 (3): 261–293. CiteSeerX 10.1.1.651.2119 . doi : 10.1023/B:CLIM.0000004577.17928.fa . S2CID 2501894 .
- ^ Дэвид Гребер и Дэвид Вендгроу, «Рассвет всего» (Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру, 2021), с. 258.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Фауст, Франц X.; Некко, Кристобаль; Манштейн, Герман; Штамм, Йорг (2006). «Доказательства демографического коллапса Америки после завоевания в исторических уровнях CO2» (PDF) . Взаимодействие с Землёй . 10 (11): 1. Бибкод : 2006EaInt..10k...1F . дои : 10.1175/EI157.1 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
- ^ Ричард Дж. Невле и др ., «Эколого-гидрологические последствия уменьшения сжигания биомассы в неотропах после 1500 года нашей эры», Встреча Геологического общества Америки , Миннеаполис, Миннесота, 11 октября 2011 г. Аннотация . Архивировано 15 августа 2019 г. в Wayback Machine . Популярное резюме: « Прибытие Колумба связано с сокращением выбросов углекислого газа: депопуляция Америки могла привести к охлаждению климата », Science News, 5 ноября 2011 г. (дата доступа: 2 января 2012 г.).
- ^ Невле, Ричард Дж.; Бёрд, Деннис К. (7 июля 2008 г.). «Влияние синпандемического сокращения пожаров и восстановления лесов в тропической Америке на атмосферный CO2 во время европейского завоевания». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 264 (1): 25–38. Бибкод : 2008PPP...264...25N . дои : 10.1016/j.palaeo.2008.03.008 . ISSN 0031-0182 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Далл, Роберт А.; Невле, Ричард Дж.; Вудс, Уильям И.; Берд, Деннис К.; Авнери, Шири; Деневан, Уильям М. (31 августа 2010 г.). «Колумбийская встреча и малый ледниковый период: резкое изменение землепользования, пожары и парниковые воздействия». Анналы Ассоциации американских географов . 100 (4): 755–771. дои : 10.1080/00045608.2010.502432 . ISSN 0004-5608 . S2CID 129862702 .
- ^ Бержерон, Луи (17 декабря 2008 г.). «Восстановление лесов способствовало возникновению Малого ледникового периода, говорят исследователи» . Стэнфордская служба новостей.
- ^ Эллис, Эрл К.; Каплан, Джед О.; Фуллер, Дориан К.; Ваврус, Стив; Кляйн Голдевейк, Кес; Вербург, Питер Х. (2013). «Использованная планета: глобальная история» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 110 (20): 7978–7985. Бибкод : 2013PNAS..110.7978E . дои : 10.1073/pnas.1217241110 . ПМЦ 3657770 . ПМИД 23630271 .
- ^ Тернер, БЛ; Фишер-Ковальски, Марина (2010). «Эстер Бозеруп: междисциплинарный провидец, имеющий отношение к устойчивому развитию» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 107 (51): 21963–21965. Бибкод : 2010PNAS..10721963T . дои : 10.1073/pnas.1013972108 . ПМК 3009765 . ПМИД 21135227 .
- ^ Питман, Эй Джей; Нобле-Дюкудр, Н.; Круз, штат Форт; Дэвин, Эл.; Бонан, Великобритания; Бровкн, В.; Клаусен, М.; Делире, К.; Ганзевельд, Л.; Гейлер, В.; Кан ден Херк, BJJM; Лоуренс, ПиДжей; ван дер Молен, депутат Кнессета; Мюллер, К.; Рейк, Швейцария; Сеневиратне, СИ; Стренгерс, Би Джей; Волдуар, А. (2009). «Неопределенности в реакции климата на прошлые изменения земного покрова: первые результаты сравнительного исследования LUCID» . Письма о геофизических исследованиях . 36 (Л14814): Л14814. Бибкод : 2009GeoRL..3614814P . дои : 10.1029/2009GL039076 . hdl : 11858/00-001M-0000-0011-F8CF-9 . S2CID 15504757 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Свободна, Мелисса; Робок, Алан (1999). «Глобальное потепление в контексте Малого ледникового периода» . Журнал геофизических исследований . 104 (D16): 19 057. Бибкод : 1999JGR...10419057F . дои : 10.1029/1999JD900233 .
- ^ Хант, Б.Г. (2006). «Средневековый теплый период, малый ледниковый период и моделируемая изменчивость климата» . Климатическая динамика . 27 (7–8): 677–694. Бибкод : 2006ClDy...27..677H . дои : 10.1007/s00382-006-0153-5 . S2CID 128890550 . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ Колле, Доминик (2020). «Голодать и торговать». Тогда (на немецком языке). Нет. 6. С. 72–76.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Фэган, Брайан М. (2001). Малый ледниковый период: как климат изменил историю, 1300–1850 гг . Основные книги. ISBN 978-0-465-02272-4 . [ постоянная мертвая ссылка ]
- Паркер, Джеффри (2013). Глобальный кризис: война, изменение климата и катастрофа в семнадцатом веке . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-15323-1 .
- Вальдингер, Мария (2022). «Экономические последствия долгосрочного изменения климата: данные малого ледникового периода». Журнал политической экономии.
- Уайт, Сэм (2017). Холодный прием: Малый ледниковый период и встреча Европы с Северной Америкой . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. ISBN 978-0-674-97192-9 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Информация о резком изменении климата от Института океана и изменения климата , ссылки на Океанографического института Вудс-Хоул статьи
- «Следующий ледниковый период» . Обнаружить . Сентябрь 2002 г. (обсуждение исследования Вудс-Хоул)
- «Данные ледяного керна Уаскарана (Перу)» . Палеоклиматологическая программа NOAA/NGDC . 1995.
- Циклы Дансгаарда и Малый ледниковый период (LIA). Архивировано 17 апреля 2007 г. в Wayback Machine (на графиках нелегко увидеть LIA).
- Тайсон, ПД; Карлен, В.; Холмгрен, К.; Хейсс, Джорджия (2000). «Маленький ледниковый период и средневековое потепление в Южной Африке» (PDF) . Южноафриканский научный журнал . 96 (3): 121–126. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
- Не повлиял ли на Эль-Ниньо Малый ледниковый период? (2002)
- Свидетельства малого ледникового периода в Испании , ок. 2003 г.
- Малый ледниковый период в Европе , обновленная версия 2009 г.
- «Маленький ледниковый период, ок. 1300–1870 гг.» . Хронология европейской экологической истории . недатированная обзорная статья
- Что не так с солнцем? (Ничего) (2008)
- HistoricalClimatology.com , ссылки, ресурсы и тематические статьи о Малом ледниковом периоде и его актуальности в наши дни.
- Сеть истории климата , ассоциация исторических климатологов и историков климата, многие из которых изучают Малый ледниковый период и его социальные последствия.