Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Карта изменений температуры поверхности моря и протяженности ледников во время последнего ледникового максимума согласно Climate: Long Range Investigation, Mapping, and Prediction .

Последний ледниковый максимум ( ЛГМ ), также называемый как поздний ледниковый максимум , был последний раз в течение последнего ледникового периода , что ледяные листы были в их наибольшей степени. Ледяные щиты покрыли большую часть Северной Америки, Северной Европы и Азии и серьезно повлияли на климат Земли , вызвав засуху, опустынивание и значительное падение уровня моря. [1] Согласно Кларку и др., Рост ледяных щитов начался 33 000 лет назад, а максимальный охват был между 26 500 и 19–20 000 лет назад, когда в Северном полушарии началась дегляциация., вызывая резкое повышение уровня моря. Упадок ледяного щита Западной Антарктиды произошел между 14 000 и 15 000 лет назад, что согласуется с доказательствами еще одного резкого повышения уровня моря около 14 500 лет назад. [2] [3]

ЛГМЫ называют в Великобритании , как Dimlington стадиальное , датированный между 31000 и 16000 лет. [4] [5] В археологии палеолитической Европы LGM охватывает ориньякскую , граветтианскую , солютрейскую , магдаленскую и перигордианскую культуры.

За LGM последовал позднеледниковый интерстадиал .

Ледниковый климат [ править ]

Эволюция температур в послеледниковый период по кернам льда Гренландии . [6]
Температурные прокси за последние 40 000 лет.

Согласно Blue Marble 3000 (видео Цюрихского университета прикладных наук), средняя глобальная температура около 19 000 лет до нашей эры (около 21 000 лет назад) составляла 9 ° C (48 ° F). [7] Это примерно на 6 ° C (11 ° F) холоднее, чем в среднем за 2013–2017 годы. Это было подтверждено в исследовании, опубликованном в 2020 году, согласно которому последний ледниковый максимум был на ~ 6,1 ° C холоднее, чем сегодня. Исследование также показало, что равновесная чувствительность климата составляла 3,4 ° C, что соответствует установленному согласованному диапазону 2–4,5 ° C. [8] [9]

По данным Геологической службы США (USGS), постоянный летний лед покрыл около 8% поверхности Земли и 25% площади суши во время последнего ледникового максимума. [10] Геологическая служба США также заявляет, что уровень моря был примерно на 125 метров (410 футов) ниже, чем в настоящее время (2012 год). [10]

По сравнению с настоящим, средняя глобальная температура в период 2013–2017 гг. Составляла 15 ° C (59 ° F). [11] В настоящее время (по состоянию на 2012 год) около 3,1% поверхности Земли и 10,7% суши покрыто круглогодичным льдом. [10]

Для образования ледяного покрова или ледяной шапки требуются как продолжительные холода, так и осадки ( снег ). Следовательно, несмотря на то, что температура была аналогична температурам в ледниковых районах Северной Америки и Европы , Восточная Азия оставалась не покрытой льдом, за исключением более высоких высот. Это различие было связано с тем, что ледяные щиты в Европе образовали над собой обширные антициклоны .

Эти антициклоны образовали воздушные массы, которые были настолько сухими, достигнув Сибири и Маньчжурии, что осадков, достаточных для образования ледников, никогда не могло быть (кроме Камчатки, где эти западные ветры поднимали влагу с Японского моря ). Относительное тепло Тихого океана из-за прекращения течения Оясио и наличие крупных горных хребтов «восток-запад» были второстепенными факторами, предотвращающими континентальное оледенение в Азии .

Во всем мире климат на максимуме последнего ледника был прохладнее и почти везде суше. В крайних случаях, таких как Южная Австралия и Сахель , количество осадков могло быть уменьшено на 90% по сравнению с нынешним, при этом флора уменьшилась почти в той же степени, что и в ледниковых районах Европы и Северной Америки. Даже в менее затронутых регионах покров тропических лесов был значительно сокращен, особенно в Западной Африке, где несколько рефугиумов были окружены тропическими лугами .

Тропические леса Амазонки были разделены на два крупные блок по обширной саванне , и тропические дождевые леса Юго - Восточной Азия , вероятно , были затронуты аналогичным образом, с лиственными лесами , расширяющих на их месте за исключением восточных и западных оконечности Сундаланда шельфа. Только в Центральной Америке и в регионе Чоко в Колумбии тропические леса остались практически нетронутыми - вероятно, из-за чрезвычайно сильных дождей в этих регионах.

Карта структуры растительности во время последнего ледникового максимума.

Большая часть пустынь мира расширилась. Исключение составили территории, которые сейчас являются западными Соединенными Штатами , где изменения в струйном потоке привели к проливным дождям в районах, которые сейчас представляют собой пустыню, и образовались большие плювиальные озера , самым известным из которых является озеро Бонневиль в штате Юта . Это также произошло в Афганистане и Иране , где в Даште-Кавире образовалось большое озеро .

В Австралии подвижные песчаные дюны покрывали половину континента, в то время как Чако и Пампасы в Южной Америке стали такими же сухими. Современные субтропические регионы также потеряли большую часть своего лесного покрова, особенно в восточной части Австралии, атлантического леса в Бразилии и на юге Китая , где открытая лесистая местность стала доминирующей из - за засушливых условий. В северном Китае, не покрытом льдом, несмотря на холодный климат, преобладала смесь пастбищ и тундры , и даже здесь северный предел роста деревьев был как минимум на 20 ° южнее, чем сегодня.

В период до последнего ледникового максимума многие районы, ставшие совершенно бесплодными пустынями, были более влажными, чем сегодня, особенно в южной Австралии, где, как полагают, заселение аборигенов совпадает с влажным периодом между 40 000 и 60 000 лет до настоящего времени (BP, a формальное измерение неоткалиброванных радиоуглеродных лет , отсчитываемых с 1950 г. н.э.).

Мировое влияние [ править ]

Во время последнего ледникового максимума большая часть мира была холодной, сухой и негостеприимной, с частыми штормами и запыленной атмосферой. Запыленность атмосферы - характерная черта ледяных кернов; уровень запыленности был в 20-25 раз больше, чем сейчас. [12] Это, вероятно, было связано с рядом факторов: сокращение растительности, более сильные глобальные ветры и меньшее количество осадков для очистки атмосферы от пыли . [12] Массивные ледяные покровы закрывают воду, понижая уровень моря, обнажая континентальные шельфы , соединяя массивы суши вместе и создавая обширные прибрежные равнины . [13]Во время последнего ледникового максимума 21000 лет назад уровень моря был примерно на 125 метров (около 410 футов) ниже, чем сегодня. [14]

Африка и Ближний Восток [ править ]

В Африке и на Ближнем Востоке образовалось множество небольших горных ледников, а Сахара и другие песчаные пустыни значительно расширились. [13]

В Персидский залив в среднем около 35 метров в глубину и на морском дне между Абу - Даби и Катар еще мельче, будучи в основном меньше , чем 15 метров в глубину. На протяжении тысячелетий Ур-Шатт (место слияния рек Тигр - Евфрат ) обеспечивал пресную воду в заливе, поскольку он тек через Ормузский пролив в Оманский залив .

Батиметрические данные предполагают, что в Персидском заливе было два палеобассейна. Центральный бассейн, возможно, достиг площади в 20 000 км 2 , что сопоставимо по всей своей протяженности с такими озерами, как озеро Малави в Африке. Между 12000 и 9000 лет назад большая часть дна Персидского залива оставалась незащищенной, но только 8000 лет назад было затоплено морем. [15]

По оценкам, среднегодовые температуры в южной части Африки были на 6 ° C ниже, чем в настоящее время во время последнего ледникового максимума. Однако одного этого было бы недостаточно, чтобы вызвать широкомасштабное оледенение или вечную мерзлоту в Драконовых горах или нагорье Лесото . [16] Сезонное промерзание земли в нагорье Лесото могло достигнуть глубины 2 метра или более от поверхности. [17] Однако несколько небольших ледников образовались во время последнего ледникового максимума, особенно на южных склонах. [16] В горах Хекс-Ривер , в Западном мысе , перекрывают ручьи.а террасы, обнаруженные у вершины Матроосберга, свидетельствуют о прошлой перигляциальной активности, которая, вероятно, имела место во время последнего ледникового максимума. [18]

Азия [ править ]

Ледяные щиты были в современном Тибете (хотя ученые продолжают спорить о том, насколько Тибетское плато было покрыто льдом), а также в Балтистане и Ладакхе . В Юго-Восточной Азии образовалось множество небольших горных ледников, а вечная мерзлота покрыла Азию на юге вплоть до Пекина . Из-за понижения уровня моря многие из сегодняшних островов были присоединены к континентам: индонезийские острова на востоке, такие как Борнео и Бали, были соединены с азиатским континентом на суше, называемой Сундаленд . Палаван также был частью Сундаленда, в то время как остальные Филиппинские островаобразовали один большой остров, отделенный от материка только проливом Сибуту и проливом Миндоро . [19]

Австралазия [ править ]

Материковая часть Австралии, Новая Гвинея, Тасмания и многие более мелкие острова составляли единый массив суши. Этот континент сейчас иногда называют Сахулом .

Между Сахулом и Сундаландом - полуостровом в Юго-Восточной Азии, который включал в себя современную Малайзию, а также западную и северную Индонезию - оставался архипелаг островов, известный как Уолласеа . Водные промежутки между этими островами, Сахулом и Сундаландом, были значительно меньше и меньше.

Два основных острова Новой Зеландии вместе с соответствующими небольшими островами были объединены в один континент. Практически все Южные Альпы находились под постоянным льдом, причем ледники простирались до большей части окружающей возвышенности . [20]

Европа [ править ]

Северная Европа была в значительной степени покрыта льдом, южная граница ледяных щитов проходила через Германию и Польшу. Этот лед простирался на север, чтобы покрыть Шпицберген и Землю Франца-Иосифа, и на северо-восток, чтобы занять Баренцево море , Карское море и Новую Землю , заканчиваясь на полуострове Таймыр . [21]

На северо-западе России Фенноскандинавский ледяной щит достиг своей LGM протяженности 17 тыс. Л.н., что на пять тысяч лет позже, чем в Дании, Германии и Западной Польше. За пределами Балтийского щита и, в частности, в России ледовая граница LGM Фенноскандинавского ледового щита была сильно лопастной. Основные доли LGM России следовали за Двинским , Вологодским и Рыбинским бассейнами соответственно. Лопасти образовались в результате обледенения неглубоких топографических углублений, заполненных мягким осадочным субстратом. [22]

Вечная мерзлота покрыла Европу к югу от ледникового покрова вплоть до современного Сегеда на юге Венгрии. Лед покрыл всю Исландию . [23] Лед покрыл Ирландию и почти весь Уэльс, при этом южная граница ледникового покрова проходила примерно от текущего местоположения Кардиффа на северо-северо-восток до Мидлсбро , а затем через Доггерленд в Данию . [24]

Северная Америка [ править ]

В Северной Америке лед покрыл практически всю Канаду и простирался примерно до рек Миссури и Огайо и на восток до Манхэттена . Помимо большого Кордильерского ледникового щита в Канаде и Монтане , продвинулись альпийские ледники и (в некоторых местах) ледяные шапки покрыли большую часть Скалистых гор дальше на юг. Широтные градиенты были настолько резкими, что вечная мерзлота не доходила далеко к югу от ледяных щитов, за исключением больших высот. Ледники вынудили ранние человеческие популяции , которые первоначально мигрировали с северо-востока Сибири, в убежища , изменив свою генетическую изменчивость путем мутаций идрейф . Этот феномен установил более старые гаплогруппы среди коренных американцев , а более поздние миграции ответственны за гаплогруппы Северной Америки. [25]

На острове Гавайи геологи давно обнаружили отложения, образованные ледниками на Мауна-Кеа во время недавних ледниковых периодов. Последняя работа показывает, что на вулкане сохранились отложения трех ледниковых эпизодов с 150 000 до 200 000 лет назад. Ледниковые морены на вулкане образовались около 70 000 лет назад и примерно от 40 000 до 13 000 лет назад. Если на Мауна-Лоа образовались ледниковые отложения , то они давно погребены более молодыми потоками лавы. [26]

Южная Америка [ править ]

Во время последнего ледникового максимума долинные ледники в южных Андах (38–43 ° ю.ш.) слились и спустились с Анд, заняв озерные и морские бассейны, где они распространились, образуя большие предгорные ледниковые лопасти . Ледники простирались примерно на 7 км к западу от современного озера Льянкиуэ, но не более чем на 2–3 км к югу от него. Озеро Науэль Хуапи в Аргентине также было покрыто льдом в то же время. [27] Над большей частью ледника Чилоэ продвижение ледника достигло пика в 26 000 лет назад, образуя длинную систему морен с севера на юг вдоль восточного побережья острова Чилоэ (41,5–43 ° ю.ш.). К тому времени оледенение на широте Чилоэ представляло собой ледяной покров.тип, контрастирующий с оледенением долины, обнаруженным дальше на север в Чили. [28]

Несмотря на продвижение ледников, большая часть территории к западу от озера Льянкиуэ все еще была свободна ото льда во время последнего ледникового максимума. [29] [30] В самый холодный период Последнего Ледникового максимума в растительности в этом месте преобладали альпийские травы на открытых поверхностях. Последовавшее за этим глобальное потепление вызвало медленное изменение растительности в сторону редкой растительности, в которой преобладали виды Nothofagus . [29] [30] Внутри этой парковой зоны растительность Магелланова вересковая пустошь чередовалась с лесом Нофагус , и по мере того, как потепление прогрессировало, даже деревья с теплым климатом начали расти в этой области. Предполагается, что линия деревабыл понижен примерно на 1000 м относительно сегодняшних отметок в самый холодный период, но постепенно поднимался до 19 300 лет назад. В то время из-за холода произошла замена большей части древесной растительности магеллановыми вересковыми и альпийскими видами. [30]

Мало что известно о размерах ледников во время последнего ледникового максимума к северу от Чилийского озерного края . На севере, в сухих Андах в Центральном и последнем ледниковом максимуме связан с повышенной влажностью и проверенными заранее , по крайней мере , в некоторых горных ледниках. [31]

В Южном полушарии Патагонский ледяной щит покрыл всю южную треть Чили и прилегающие районы Аргентины. На западной стороне Анд ледяной щит достиг уровня моря на севере, до 41 градуса южной широты в проливе Чакао . [ необходима цитата ] Западное побережье Патагонии было в значительной степени покрыто льдом, но некоторые авторы указывали на возможное существование незамерзающих рефугиумов для некоторых видов растений. На восточной стороне Анд ледники занимали впадины Сено Скайринг , Сено Отуэй , залив Инутил и пролив Бигл.. В Магеллановом проливе лед доходил до Сегунды Ангостура . [32]

См. Также [ править ]

  • Климат: исследования, картографирование и прогнозирование на большие расстояния
  • Ледниковый период  - промежуток времени в пределах ледникового периода, который отмечен более низкими температурами и наступлением ледников.
  • Ледниковый период  - период длительного снижения температуры поверхности и атмосферы Земли.
  • Последний ледниковый период  - последний ледниковый период с крупными оледенениями в северном полушарии (115 000 - 12 000 лет назад).
  • Предпоследний ледниковый период
  • Мустьерский плювиальный
  • Отступление ледников в голоцене  - глобальная дегляциация
  • Древнейшие дриасы
  • Старые дриасы
  • Средний дриас
  • Bølling-Allerød согревание
    • Колебания Беллинга
    • Колебания Аллерода
  • Младший дриас  - период времени
  • Африканский влажный период  - климатический период голоцена, в течение которого Северная Африка была более влажной, чем сегодня.
  • Событие 8,2 кило года
  • Событие 5,9 кило года
  • Событие 4,2 кило года
  • Старший Перон
  • Пиора Колебание
  • Малый ледниковый период  - период похолодания после средневекового теплого периода, который длился с 16 по 19 века.
  • Повышение уровня моря  - Текущая долгосрочная тенденция повышения уровня моря в основном в ответ на глобальное потепление.
  • Гипотеза о потопе Черного моря  - гипотетический сценарий наводнения
  • Хронология оледенения  - Хронология основных ледниковых периодов Земли

Заметки [ править ]

  1. ^ Mithen, Стивен (2004). После льда: глобальная история человечества, 20 000–5 000 лет до нашей эры . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. п. 3. ISBN 978-0-674-01570-8.
  2. ^ Кларк, Питер У .; Дайк, Артур С .; Shakun, Jeremy D .; Карлсон, Андерс Э .; Кларк, Джори; Вольфарт, Барбара ; Митровица, Джерри X .; Хостетлер, Стивен В. и МакКейб, А. Маршалл (2009). «Последний ледниковый максимум» . Наука . 325 (5941): 710–4. Bibcode : 2009Sci ... 325..710C . DOI : 10.1126 / science.1172873 . PMID 19661421 . S2CID 1324559 .  
  3. ^ Эванс, Аманда М .; Flatman, Joseph C .; Флемминг, Николас С. (05.05.2014). Доисторическая археология на континентальном шельфе: глобальный обзор - Google Ksiki . ISBN 9781461496359.
  4. ^ Эштон, Ник (2017). Ранние люди . Уильям Коллинз. п. 241. ISBN. 978-0-00-815035-8.
  5. ^ «Радиоуглеродные даты с участка в Димлингтоне привели к тому, что Роуз (1985) обозначил эту область как участок британского типа для позднедевенской хронозоны или стадиона« Димлингтон »». Бостон, Клэр М. (2007) Исследование геохимических свойств ледниковых отложений позднего девенса в Восточной Англии , Даремские тезисы, Даремские электронные тезисы Онлайн: etheses.dur.ac.uk/2609
  6. ^ Zalloua, Pierre A .; Матисоо-Смит, Элизабет (6 января 2017 г.). «Картографирование постледниковых экспансий: заселение Юго-Западной Азии» . Научные отчеты . 7 : 40338. Bibcode : 2017NatSR ... 740338P . DOI : 10.1038 / srep40338 . ISSN 2045-2322 . PMC 5216412 . PMID 28059138 .   
  7. ^ https://www.youtube.com/watch?v=C3Jwnp-Z3yE Цюрихский университет прикладных наук - Blue Marble 3000 (анимация)
  8. ^ «Насколько холодным был ледниковый период? Теперь исследователи знают» . Phys.org . Проверено 7 сентября 2020 .
  9. ^ Тирни, Джессика Э .; Чжу, Цзян; Король, Джонатан; Малевич, Стивен Б .; Хаким, Грегори Дж .; Поульсен, Кристофер Дж. (Август 2020 г.). «Еще раз о ледниковом похолодании и чувствительности климата» . Природа . 584 (7822): 569–573. DOI : 10.1038 / s41586-020-2617-х . ISSN 1476-4687 . PMID 32848226 . S2CID 221346116 . Проверено 7 сентября 2020 .   
  10. ^ a b c Геологическая служба США - Изменение ледников и ландшафтов в ответ на изменение климата - ледники и уровень моря https://pubs.usgs.gov/fs/fs2-00/
  11. ^ Земля Беркли - Обзор Земли и океана http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Land_and_Ocean_summary.txt
  12. ^ a b Коуэн, Роберт С. «Пыль играет огромную роль в изменении климата» Christian Science Monitor 3 апреля 2008 г. ( «Пыль играет огромную роль в изменении климата» . Christian Science Monitor . 2008-04-03. Архивировано с оригинала на 2013-09-28 . Источник 2012-09-21 .), и Клэкин и др., «Радиационное воздействие на климат атмосферной пылью ледникового периода», Climate Dynamics (2003) 20: 193–202. (www.rem.sfu.ca/COPElab/Claquinetal2003_CD_glacialdustRF.pdf)
  13. ^ а б Митхен 2004
  14. ^ «Ледники и уровень моря» . Геологическая служба США . Геологическая служба США, Министерство внутренних дел США. 30 мая 2012 года Архивировано из оригинала 4 января 2017 года . Проверено 4 января 2017 года .
  15. ^ http://www.qatararchaeology.com/?page_id=39#!marine-geophysics/clwj Архивировано 20 декабря 2014 г. на Wayback Machine
  16. ^ a b Mills, SC; Курган, ТТ; Телфер, МВт; Файфилд, LK (2017). «Геоморфология холодного климата Восточного мыса Дракенсберг: переоценка прошлых климатических условий во время последнего ледникового цикла в Южной Африке». Геоморфология . 278 : 184–194. Bibcode : 2017Geomo.278..184M . DOI : 10.1016 / j.geomorph.2016.11.011 . ЛВП : 10026,1 / 8086 .
  17. Перейти ↑ Sumner, P (2003). «Современный зимний тепловой профиль почвы в нагорье Лесото и последствия для явлений активного и реликтового промерзания почвы». Процессы земной поверхности и формы рельефа . 28 (13): 1451–1458. Bibcode : 2003ESPL ... 28.1451S . DOI : 10.1002 / esp.1003 .
  18. ^ Boelhouwers, Ян (1999). «Отложения реликтового перигляциального склона в горах реки Хекс, Южная Африка: наблюдения и палеоэкологические последствия». Геоморфология . 30 (3): 245–258. Bibcode : 1999Geomo..30..245B . DOI : 10.1016 / s0169-555x (99) 00033-1 .
  19. ^ Sathiamurthy, E .; Ворис, HK (2006). «Карты уровня моря плейстоцена для Зондского шельфа» . Чикаго, штат Иллинойс: Музей поля. Архивировано 17 марта 2009 года.
  20. ^ Киркпатрик, Р. (21999). Современный атлас Новой Зеландии Бейтмана. Окленд: David Bateman Ltd. Табличка 6. ISBN 1-86953-408-5 
  21. ^ Mangerud, Ян; Якобссон, Мартин; Александерсон, Елена; Астахов Валерий; Кларк, Гарри KC; Хенриксен, Мона; Хьорт, Кристиан; Криннер, Герхард; Лункка, Юха-Пекка; Мёллер, Пер; Мюррей, Эндрю; Никольская, Ольга; Саарнисто, Матти; Свендсен, Джон Инге (2004). «Ледяные озера и изменение пути стока северной Евразии во время последнего оледенения» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 23 (11–13): 1313–32. Bibcode : 2004QSRv ... 23.1313M . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2003.12.009 . Архивировано из оригинального (PDF) 13 июля 2012 года.
  22. ^ Stroeven, Arjen P .; Hättestrand, Clas; Клеман, Йохан; Хейман, Якоб; Фабель, Дерек; Фредин, Ола; Гудфеллоу, Брэдли У .; Харбор, Джонатан М .; Янсен, Джон Д .; Олсен, Ларс; Caffee, Marc W .; Финк, Дэвид; Лундквист, Ян ; Росквист, Gunhild C .; Стрёмберг, Бо; Янссон, Кристер Н. (2016). «Выпадение оледенения Фенноскандии» . Четвертичные научные обзоры . 147 : 91–121. Bibcode : 2016QSRv..147 ... 91S . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2015.09.016 .
  23. ^ "Интернет-археология 11: Рэй и Адамс 4.5 Европа" . intarch.ac.uk . Архивировано 13 октября 2016 года . Проверено 5 февраля 2018 .
  24. Карри, Эндрю (30 января 2020 г.). «Затерянный мир, обнаруженный людьми, реликвии неандертальцев, выброшенные на пляжи Северного моря» . Американская ассоциация развития науки . Дата обращения 3 февраля 2020 .
  25. ^ Perego UA, Angerhofer N, Pala M и др. (Сентябрь 2010 г.). «Первоначальное заселение Америки: растущее число основателей митохондриальных геномов из Берингии» . Genome Res . 20 (9): 1174–9. DOI : 10.1101 / gr.109231.110 . PMC 2928495 . PMID 20587512 .  
  26. ^ "Самый высокий вулкан Мауна Кеа Гавайи" . USGS. Архивировано 08 мая 2009 года.
  27. ^ Heusser, CJ (2004). Ледниковый период Южных Анд . С. 25–29.
  28. ^ Гарсия, Хуан Л. (2012). «Колебания льда в позднем плейстоцене и ледниковая геоморфология архипелага Чилоэ, юг Чили». Geografiska Annaler: Серия A, Физическая география . 94 (4): 459–479. DOI : 10.1111 / j.1468-0459.2012.00471.x . ЛВП : 10533/134803 . S2CID 128632559 . 
  29. ^ а б Лоуэлл, ТВ; Heusser, CJ; Андерсен, Б. Дж.; Морено, П.И.; Hauser, A .; Heusser, LE; Schlüchter, C .; Маршан, Д.Р .; Дентон, Г. Х. (1995). "Межполушарная корреляция ледниковых явлений позднего плейстоцена" . Наука . 269 (5230): 1541–1549. Bibcode : 1995Sci ... 269.1541L . DOI : 10.1126 / science.269.5230.1541 . PMID 17789444 . S2CID 13594891 .  
  30. ^ a b c Морено, Патрисио I .; Denton, Geoge H .; Морено, Хьюго ; Лоуэлл, Томас V .; Putnam, Aaron E .; Каплан, Майкл Р. (2015). «Радиоуглеродная хронология последнего ледникового максимума и его окончания в северо-западной Патагонии» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 122 : 233–249. Bibcode : 2015QSRv..122..233M . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2015.05.027 . ЛВП : 10533/148448 .
  31. ^ Харрисон, Стефан (2004). «Плейстоценовые оледенения Чили». В Ehlers, J .; Гиббард, PL (ред.). Четвертичные оледенения - масштабы и хронология: Часть III: Южная Америка, Азия, Африка, Австралазия, Антарктида . С. 91–97.
  32. ^ Рабасса, Хорхе ; Коронато, Андреа; Бужалески, Густаво; Салемме, Моника; Роиг, Клаудио; Меглиоли, Андрес; Хойссер, Кальвин; Гордилло, Сандра; Роиг, Фидель; Борромеи, Ана; Quattrocchio, Мирта (июнь 2000 г.). «Четвертичный период Огненной Земли, самая южная часть Южной Америки: обновленный обзор». Четвертичный интернационал . 68–71 (1): 217–240. Bibcode : 2000QuInt..68..217R . DOI : 10.1016 / S1040-6182 (00) 00046-X .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • События в четвертичной научной серии
    • Гиллеспи, Алан Р .; Портер, Стивен С.; Этуотер, Брайан Ф. (2003). Четвертичный период в США . Эльзевир. ISBN 978-0-444-51471-4.
    • Элерс, Юрген; Гиббард, Филип Л. (2004). Объем и хронология четвертичных оледенений. 1. Европа . Эльзевир. ISBN 978-0-444-51462-2.
    • Элерс, Юрген; Гиббард, Филип Л. (2004). Четвертичные оледенения: масштабы и хронология. 2. Северная Америка . Эльзевир. ISBN 978-0-444-51592-6.
    • Элерс, Юрген; Гиббард, Филип Л. (2004). Четвертичные оледенения: масштабы и хронология. 3. Южная Америка, Азия, Африка, Австралия, Антарктида . Эльзевир. ISBN 978-0-444-51593-3.
  • Шибрава, Владимир (1986). Šibrava, V .; Bowen, DQ; Ричмонд, GM (ред.). «Четвертичные оледенения в Северном полушарии» . Четвертичные научные обзоры . 5 : 1–514. Bibcode : 1986QSRv .... 5 .... 1S . DOI : 10.1016 / 0277-3791 (86) 90167-8 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Адамс, JM (1997). «Глобальная среда суши со времени последнего межледниковья» . Атлас палеорастительности: предварительные карты наземных экосистем мира со времени последнего ледникового максимума . Национальная лаборатория Окриджа, Теннесси. Архивировано из оригинала на 2008-01-16.
  • «Карта и база данных ГИС ледниковых форм и особенностей, связанных с последним Британским ледниковым щитом» . БРИТИКА . Департамент геологии Шеффилдского университета. 2004 г.
  • Дайк, А.С.; Мур, А .; Робертсон, Л. (2003). «Выпадение оледенения Северной Америки» . Геологическая служба Канады Open File, 1574 . (32 цифровых карты масштаба 1: 7 000 000 с сопутствующей цифровой хронологической базой данных и один плакат (два листа) с полной серией карт.)
  • Manley, W .; Куаффман, Д. "Атлас палео-ледников Аляски: геопространственный сборник протяженности ледников плейстоцена" . INSTAAR . Колорадский университет.
  • Проект взаимного сравнения моделирования палеоклимата (PMIP) Веб-сайт PMIP и «Публикации: Последний ледниковый максимум.
  • Фаза II проекта взаимного сравнения моделирования палеоклимата (PMIP2) Домашняя страница PMIP2 и публикации PMIP 2.
  • Осипов, Эдуард Юрьевич .; Хлыстов Олег Михайлович «Приток ледников и талых вод к озеру Байкал во время последнего ледникового максимума» .