Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В плейстоцене ( / р а л сек . Т ə ˌ ы я п , - т - / PLYSE -tə видел, -⁠toh- , [5] , часто в просторечии называют Ice Age ) является геологической эпохи , что длилась примерно от 2 880 000 до 11 700 лет назад, охватывая самый последний период в мире повторяющихся оледенений . До того, как в 2009 году Международным союзом геологических наук было окончательно подтверждено изменение , разделение плейстоцена и предшествующего плиоцена считалось, что это произошло за 1,806 миллиона лет до настоящего времени . В публикациях более ранних лет может использоваться любое определение периода. Конец плейстоцена совпадает с концом последнего ледникового периода, а также с концом палеолита, используемого в археологии . Название представляет собой комбинацию древнегреческих πλεῖστος ( плейстос , «большинство») и καινός ( каинос ( латинизируется как cænus ), «новый».

В конце предшествующего плиоцена к ранее изолированным континентам Северной и Южной Америки присоединился Панамский перешеек , что привело к обмену фауной между двумя регионами и изменению характера циркуляции океана , с началом оледенения в Северном полушарии, которое произошло примерно в 2.7 миллион лет назад. В раннем плейстоцене (2,58–0,8 млн лет назад) архаичные люди рода Homo возникли в Африке и распространились по всей Афро-Евразии . Конец раннего плейстоцена будет отмечен переходом от среднего плейстоцена к цикличности ледниковых циклов, изменяющейся с 41 000 летних циклов до 100 000 летних циклов. ВПоздний плейстоцен стал свидетелем распространения современного человека за пределы Африки, а также исчезновения всех других человеческих видов. Люди также впервые распространились на австралийский континент и Америку, одновременно с исчезновением большинства крупных животных в этих регионах.

Тенденции аридификации и похолодания предшествующего неогена продолжились в плейстоцене. Климат сильно изменялся в зависимости от ледникового цикла: уровень моря был на 120 метров ниже, чем в пик оледенения, что позволило соединить Азию и Северную Америку через Берингию и покрыть большую часть северной части Северной Америки льдами Лаурентиды. лист .

Этимология [ править ]

Эволюция температуры в послеледниковый период в самом конце плейстоцена по данным ледяных кернов Гренландии [6]

Чарльз Лайель ввел термин «плейстоцен» в 1839 году для описания слоев на Сицилии , в которых по крайней мере 70% их фауны моллюсков все еще живут сегодня. Это отличало его от более древней эпохи плиоцена , которую Лайель первоначально считал самым молодым слоем ископаемых пород. Он построил название «плейстоцен» («Самый новый» или «Самый новый») от греческих πλεῖστος ( плейстос , «самый») и καινός ( kainós ( латинизируемый как cænus ), «новый»); [7] [8] [9] это контрастирует с непосредственно предшествующим плиоценом («новее»,от πλείων ( pleíōn , «больше») иkainós ) и непосредственно последующая голоценовая («совершенно новая» или «совершенно новая», от ὅλο ( hólos , «целая») и kainós ) эпоха , которая простирается до настоящего времени.

Знакомства [ править ]

Хронология Гоминина
-10 -
-
-9 -
-
-8 -
-
-7 -
-
-6 -
-
-5 -
-
-4 -
-
-3 -
-
-2 -
-
-1 -
-
0 -
Гоминини
Накалипитеки
Уранопитек
Ореопитек
Сахелантроп
Оррорин
Ардипитека
Австралопитек
Homo habilis
человек прямоходящий
Х. heidelbergensis
Homo sapiens
Неандертальцы
Ранние обезьяны
Горилла раскол
Шимпанзе раскол
Самый ранний двуногий
Каменные инструменты
Расширение за пределы Африки
Самое раннее использование огня
Самое раннее приготовление
Самая ранняя одежда
Современные люди
Р л е я с т о с й н е
П л и о ц е н е
M i o c e n e
Г о м и н и д с
( миллион лет назад )

Плейстоцен датируется от 2,580 миллиона (± 0,005) до 11 650 лет назад [10], а конечная дата выражена в радиоуглеродных годах как 10 000 углеродных лет за 14 лет назад. [11] Он охватывает большую часть последнего периода повторного оледенения , вплоть до холодного периода позднего дриаса . Конец позднего дриаса датируется примерно 9640 годом до нашей эры (11 654 календарных года до нашей эры). Конец младшего дриаса является официальным началом нынешней эпохи голоцена . Хотя это считается эпохой, голоцен существенно не отличается от предыдущих межледниковых интервалов плейстоцена. [12] В ICSвременные рамки, плейстоцен делится на четыре стадии или возраста , то Gelasian , калабрийской , Chibanian (ранее неофициальный «среднего плейстоцена»), и верхнего плейстоцена (неофициально «Tarantian»). [13] [14] [примечание 1] В дополнение к этим международным подразделениям часто используются различные региональные подразделения.

В 2009 году Международный союз геологических наук (МСГН) подтвердил изменения в период времени для плейстоцена, изменении даты начала от 1.806 до 2.588 млн лет ВР и приняла базу Gelasian в качестве основы плейстоцена, а именно основания Монте-Сан-Никола GSSP . [16] Дата начала округлена до 2,580 миллионов лет назад. [10] МСГН еще не утвердил типовой разрез , Глобальный пограничный стратотипический разрез и точка (GSSP), для верхней границы плейстоцена / голоцена ( то есть верхней границы). Предлагаемый участок - проект ледового ядра Северной Гренландии.ледяной керн 75 ° 06 'N 42 ° 18' W. [17] Нижняя граница плейстоценовой серии формально определяется магнитостратиграфически как основание хронозоны Матуяма (C2r) , изотопный этап 103. Выше этой точки наблюдаются заметные исчезновения известковые нано-ископаемые : Discoaster pentaradiatus и Discoaster surculus . [18] [19] . Плейстоцен охватывает недавний период повторных оледенений.

Название плио-плейстоцен в прошлом использовалось для обозначения последнего ледникового периода. Ранее граница между двумя эпохами проводилась в то время, когда вид фораминифер Hyalinea baltica впервые появился в морском разрезе в Ла-Кастелла, Калабрия, Италия [20] ; однако пересмотренное определение четвертичного периода , отодвигающее дату начала плейстоцена до 2,58 млн лет назад, приводит к включению всех недавних повторных оледенений в пределах плейстоцена.

Радиоуглеродное датирование считается неточным более чем 50 000 лет назад. Морские изотопные стадии (MIS), полученные из изотопов кислорода, часто используются для указания приблизительных дат.

Депозиты [ править ]

Плейстоценовые неморские отложения обнаруживаются в основном во флювиальных отложениях , днах озер, склонах и лессовых отложениях, а также в больших количествах материала, перемещаемого ледниками. Реже встречаются пещерные отложения, травертины и вулканические отложения (лава, пепел). Морские отложения плейстоцена обнаруживаются в основном в мелководных морских бассейнах (но с важными исключениями) в районах в пределах нескольких десятков километров от современной береговой линии. В нескольких геологически активных районах, таких как побережье Южной Калифорнии , морские отложения плейстоцена могут быть найдены на высоте нескольких сотен метров.

Палеогеография и климат [ править ]

Максимальное распространение ледникового льда в северной полярной области в период плейстоцена

Современные континенты в основном находились на своем нынешнем месте в течение плейстоцена, плиты, на которых они расположены, вероятно, переместились относительно друг друга не более чем на 100 км с начала этого периода. В ледниковые периоды уровень моря упадет более чем на 100 метров во время пикового оледенения, обнажив большие площади нынешнего континентального шельфа как сушу.

По словам Марка Линаса (на основе собранных данных), общий климат плейстоцена можно охарактеризовать как непрерывное Эль-Ниньо с пассатами в южной части Тихого океана, ослабляющими или направляющимися на восток, теплым воздухом, поднимающимся около Перу , теплой водой, распространяющейся из западной части Тихого океана и Индии. Океан к востоку от Тихого океана и другие маркеры Эль-Ниньо. [21]

Ледниковые особенности [ править ]

Климат плейстоцена был отмечен повторяющимися ледниковыми циклами, в которых континентальные ледники в некоторых местах выдвигались до 40-й параллели . По оценкам, при максимальной ледниковой протяженности 30% поверхности Земли было покрыто льдом. Кроме того, зона вечной мерзлоты простиралась к югу от края ледникового покрова на несколько сотен километров в Северной Америке и несколько сотен в Евразии . Средняя годовая температура на краю льда составляла –6 ° C (21 ° F); на краю вечной мерзлоты, 0 ° C (32 ° F).

Каждое наступление ледникового покрова связывало огромные объемы воды в континентальных ледяных щитах толщиной от 1500 до 3000 метров (4900–9800 футов), что приводило к временному падению уровня моря на 100 метров (300 футов) и более по всей поверхности Земли. В межледниковые времена, например, в настоящее время, затопленные береговые линии были обычным явлением, смягченным изостатическим или другим возникающим движением некоторых регионов.

Последствия оледенения были глобальными. Антарктида была скована льдами на протяжении всего плейстоцена, а также в предшествующий плиоцен. Анды были покрыты на юге по Патагонской ледяной шапке. Были ледники в Новой Зеландии и Тасмании . Нынешние тающие ледники горы Кения , горы Килиманджаро и хребта Рувензори в восточной и центральной Африке были больше. Ледники существовали в горах Эфиопии и на западе в горах Атласа .

В северном полушарии многие ледники слились в одно целое. Кордильерский Ice Sheet покрыл Североамериканский на северо - запад; восток был покрыт Лаурентидой . Ледяной покров Fenno-скандинавского опирался на севере Европы , в том числе большой части Великобритании; ледяной покров Альпийский на Альпы . Разрозненные купола тянулись через Сибирь и арктический шельф. Северные моря были покрыты льдом.

К югу от ледяных щитов скопились большие озера, потому что выходы были заблокированы, а более прохладный воздух замедлил испарение. Когда отступил ледяной щит Лаурентиды, северо-центральная часть Северной Америки была полностью покрыта озером Агассис . На западе Северной Америки разливались более сотни водоемов, которые теперь уже почти высохли. Озеро Бонневиль , например, стояло там, где сейчас находится Большое Соленое озеро . В Евразии крупные озера образовались в результате стока с ледников. Реки были больше, с обильным течением и заплетены . Африканские озера были полнее, видимо, из-за уменьшения испарения. С другой стороны, пустыни были более сухими и обширными. Количество осадков было меньше из-за уменьшения океанического и другого испарения.

Было подсчитано, что во время плейстоцена Восточно-Антарктический ледяной щит истончился, по крайней мере, на 500 метров, а после последнего ледникового максимума это истончение составляет менее 50 метров и, вероятно, началось примерно после 14 тыс. [22]

Основные события [ править ]

Ледниковые периоды, отраженные в атмосферном CO 2 , хранящемся в пузырьках ледникового льда Антарктиды.

Было идентифицировано более 11 крупных ледниковых событий, а также множество мелких ледниковых явлений. [23] Главное ледниковое событие - это обычная ледниковая экскурсия, называемая «ледниковой». Ледники разделены «межледниковьями». Во время ледникового периода ледник испытывает незначительные сдвиги и отступления. Малая экскурсия - «стадион»; время между стадионами - это «интерстадиалы».

Эти события определяются по-разному в разных регионах ледникового хребта, которые имеют свою собственную ледниковую историю в зависимости от широты, местности и климата. Между ледниками в разных регионах существует общее соответствие. Исследователи часто меняют имена местами, если ледниковая геология региона находится в процессе определения. Однако, как правило, неправильно применять название ледника в одном регионе к другому.

На протяжении большей части 20-го века были изучены только несколько регионов, а названий было относительно немного. Сегодня геологи разных народов все больше интересуются гляциологией плейстоцена. Как следствие, количество имен быстро растет и будет продолжать расти. Многие достижения и стадионы остаются неназванными. Кроме того, наземные свидетельства некоторых из них были стерты или затемнены более крупными свидетельствами, но свидетельства остаются от изучения циклических изменений климата.

Ледники в следующих таблицах показывают историческое использование, являются упрощением гораздо более сложного цикла изменений климата и ландшафта и, как правило, больше не используются. От этих названий отказались в пользу числовых данных, потому что многие корреляции оказались либо неточными, либо неверными, и с момента установления исторической терминологии было признано более четырех основных ледниковых отложений. [23] [24] [25]

В соответствии с терминами ледниковый и межледниковый, используются термины плювиальный и межледниковый (лат. Pluvia , дождь). Плювиал - это более теплый период с повышенным количеством осадков; межлювиальный, из уменьшенного количества осадков. Раньше считалось, что плювиал соответствует леднику в регионах, не обледеневших, и в некоторых случаях это так. Осадки также имеют цикличный характер. Широко распространены плювиалы и межлювиалы.

Однако нет систематического соответствия плювиалов ледниковым. Более того, региональные плювиалы не соответствуют друг другу глобально. Например, некоторые использовали термин «Riss pluvial» в египетском контексте. Любое совпадение - это случайность региональных факторов. Стратиграфически определены лишь некоторые названия плювиалов в ограниченных регионах.

Палеоциклы [ править ]

Сумма переходных факторов, действующих на поверхности Земли, является циклической: климат, океанические течения и другие движения, ветровые течения, температура и т. Д. Отклик формы волны исходит от лежащих в основе циклических движений планеты, которые в конечном итоге приводят все переходные процессы в гармонию с их. Повторные оледенения плейстоцена были вызваны теми же факторами.

В переходном периоде среднего плейстоцена , примерно один миллион лет назад, произошел переход от ледниковых циклов низкой амплитуды с доминирующей периодичностью 41 000 лет к асимметричным циклам большой амплитуды с периодичностью 100 000 лет. [26]

Тем не менее, исследование 2020 года пришло к выводу, что на прекращение ледникового периода, возможно, повлиял наклон со времен перехода среднего плейстоцена, который вызвал более сильное лето в Северном полушарии . [27]

Циклы Миланковича [ править ]

Оледенение в плейстоцене представляло собой серию ледников и межледниковий, стадиалов и интерстадиалов, отражающих периодические изменения климата. В настоящее время считается, что основным фактором, влияющим на изменение климата, являются циклы Миланковича . Это периодические изменения региональной и планетарной солнечной радиации, достигающей Земли, вызванные несколькими повторяющимися изменениями в движении Земли.

Циклы Миланковича не могут быть единственным фактором, ответственным за изменения климата, поскольку они не объясняют ни долгосрочную тенденцию похолодания в плио-плейстоцене, ни тысячелетние вариации ледяных кернов Гренландии. Походка Миланковича, кажется, лучше всего объясняет оледенения с периодичностью 100 000, 40 000 и 20 000 лет. Такая картина, кажется, соответствует информации об изменении климата, обнаруженной в ядрах изотопов кислорода.

Циклы соотношения изотопов кислорода [ править ]

При анализе соотношения изотопов кислорода вариации соотношения18
О,
чтобы16
O
(два изотопа из кислорода ) по массе (измеренной с помощью масс - спектрометра ) , присутствующей в кальците океанических образцов керна используется в качестве диагностического древнего изменения температуры морской воды и , следовательно , изменений климата. Холодные океаны богаче18
О
, который включен в тесты микроорганизмов ( фораминифер ), вносящих кальцит.

В более поздней версии процесса отбора проб используются современные ледяные керны. Хотя менее богат18
О
чем морская вода, снег, год от года выпавший на ледник,18
O
и16
O
в соотношении, зависящем от среднегодовой температуры.

Температура и изменение климата являются цикличными, если они нанесены на график зависимости температуры от времени. Координаты температуры даны в виде отклонения от сегодняшней средней годовой температуры, принятой за ноль. Этот вид графика основан на другом соотношении изотопов в зависимости от времени. Коэффициенты конвертируются в процентную разницу от отношения, найденного для стандартной средней океанской воды (SMOW).

График в любой форме отображается как сигнал с обертонами . Половина периода - это морская изотопная стадия (MIS). Это указывает на ледниковый (ниже нуля) или межледниковый (выше нуля). Обертоны бывают стадиальными или интерстадиальными.

Согласно этим свидетельствам, Земля пережила 102 стадии MIS, начиная примерно с 2,588 млн лет назад в раннем плейстоцене гелас . Этапы раннего плейстоцена были неглубокими и частыми. Последние были наиболее интенсивными и разнесенными.

Условно этапы нумеруются от голоцена, то есть MIS1. Ледники получают четное число; межледниковые, нечетные. Первым крупным ледником был MIS2-4 примерно 85–11 тыс. Л.н. Самыми крупными ледниками были 2, 6, 12 и 16; самые теплые межледниковья, 1, 5, 9 и 11. Соответствие номеров MIS названным стадиям см. под статьями для этих названий.

Фауна [ править ]

Плейстоцен Северной Испании , включая шерстистого мамонта , пещерных львов, поедающих оленей , тарпанов и шерстистых носорогов.
Плейстоцен Южной Америки , включая мегатерий и два глиптодона

И морская, и континентальная фауны были в основном современными, но с гораздо большим количеством крупных наземных млекопитающих, таких как мамонты , мастодонты , дипротодоны , смилодоны , тигры , львы , зубры , короткомордые медведи , гигантские ленивцы , гигантопитек и другие. Изолированные массивы суши, такие как Австралия , Мадагаскар , Новая Зеландия и острова в Тихом океане, видели эволюцию крупных птиц и даже рептилий, таких как птица-слон , моа , орел Хааста ,Кинкана , Мегалания и Мейолания .

Суровые климатические изменения во время ледникового периода оказали серьезное влияние на фауну и флору. С каждым продвижением льда большие площади континентов полностью обезлюдели, а растения и животные, отступающие на юг перед наступающим ледником, столкнулись с огромным стрессом. Самый тяжелый стресс был вызван резкими климатическими изменениями, сокращением жилой площади и сокращением запасов пищи. Крупное событие вымирания крупных млекопитающих ( мегафауна ), которое включало мамонтов , мастодонтов , саблезубых кошек , глиптодонов , шерстистых носорогов , различных жирафов , таких как сиватерий ;Наземные ленивцы , ирландский лось , пещерные медведи , гомфотеры , лютые волки и короткомордые медведи появились в конце плейстоцена и продолжились в голоцене. В этот период вымерли и неандертальцы . В конце последнего ледникового периода хладнокровные животные, более мелкие млекопитающие, такие как лесные мыши , перелетные птицы и более быстрые животные, такие как белохвостый олень, заменили мегафауну и мигрировали на север. Поздний плейстоцен снежный баранбыли более стройными и имели более длинные ноги, чем их сегодняшние потомки. Ученые считают, что изменение фауны хищников после вымирания в позднем плейстоцене привело к изменению формы тела, поскольку виды адаптировались к повышенной мощности, а не к скорости. [28]

Вымирание почти не затронуло Африку, но было особенно серьезным в Северной Америке, где были истреблены местные лошади и верблюды .

Различные схемы подразделения плейстоцена
  • Азиатские возрасты земли млекопитающего (ALMA) , включают Zhoukoudianian , Nihewanian и Yushean .
  • Европейские возрасты земли млекопитающее (ELMA) включают Gelasian (2.5-1.8 Ma ).
  • Североамериканские возрастов наземных млекопитающих (NALMA) включают Blancan (4.75-1.8), Irvingtonian (1.8-0.24) и Rancholabrean (0.24-0.01) в миллионы лет. Бланкан значительно восходит к плиоцену.
  • Южноамериканские возрасты наземных млекопитающих (Salma) включают Uquian (2,5-1,5), Ensenadan (1.5-0.3) и Lujanian (0.3-0.01) в миллионах лет. Ранее Uquian значительно расширился до плиоцена, хотя новое определение помещает его полностью в плейстоцен.

В июле 2018 года группа российских ученых в сотрудничестве с Принстонским университетом объявила, что они вернули к жизни двух нематод женского пола, замороженных в вечной мерзлоте около 42000 лет назад. Две нематоды в то время были самыми древними подтвержденными живыми животными на планете. [29] [30]

Люди [ править ]

Эволюция в анатомически современных людей , имели место во время плейстоцена. [31] [32] В начале плейстоцена парантропа видов все еще присутствовали, а также ранние предки человека, но в нижнем палеолите они исчезли, и единственные hominin виды найдены в fossilic записей Гомоэректус на протяжении большей части плейстоцена . Ашельская lithics появляется вместе с Homo прямоходящим , около 1,8 миллионов лет назад, заменив более примитивную Oldowan промышленности , используемую А. Garhi и самыми ранними видами Homo . ВСредний палеолит видел более разнообразное видообразование внутри Homo , в том числе появление Homo sapiens около 200000 лет назад.

Согласно методам определения времени митохондрий, современные люди мигрировали из Африки после оледенения Рисса в среднем палеолите во время эемского яруса , распространившись по всему свободному ото льда миру в конце плейстоцена. [33] [34] [35] Исследование 2005 года утверждает, что люди в этой миграции скрещивались с архаическими человеческими формами, уже за пределами Африки в конце плейстоцена, включив архаический генетический материал человека в генофонд современного человека. [36]



См. Также [ править ]

  • Изменение климата
  • Мегафауна плейстоцена
  • Хронология оледенения

Примечания [ править ]

  1. ^ Верхний плейстоцен является скорее подсерией / подэпохой, чем стадией / возрастом, но в 2009 году МСГН решил, что он будет заменен стадией / возрастом (в настоящее время неофициально / неофициально названный тарантианским ). [15]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Коэн, КМ; Финни, Южная Каролина; Гиббард, PL; Fan, J.-X. (Январь 2020 г.). «Международная хроностратиграфическая карта» (PDF) . Международная комиссия по стратиграфии . Проверено 23 февраля 2020 года .
  2. Майк Уокер; и другие. (Декабрь 2018 г.). «Формальная ратификация подразделения голоценовой серии / эпохи (четвертичная система / период)» (PDF) . Эпизоды . Подкомиссия по четвертичной стратиграфии (SQS). 41 (4): 213–223. DOI : 10.18814 / epiiugs / 2018/018016 . Дата обращения 11 ноября 2019 .
  3. ^ Гиббард, Филипп; Хед, Мартин (сентябрь 2010 г.). «Недавно ратифицированное определение четвертичной системы / периода и новое определение плейстоценовой серии / эпохи, а также сравнение предложений, выдвинутых до официальной ратификации» (PDF) . Эпизоды . 33 : 152–158 . Проверено 8 декабря 2020 .
  4. ^ Уокер, Майк; Йонс, Сигфус; Расмуссен, Суне; Стеффенсен, Йорген-Педер; Попп, Тревор; Гиббард, Филипп; Хук, Вильм; Лоу, Джон; Эндрюс, Джон; Бьорк, Сванте; Цвайнар, Лес; Хьюген, Конрад; Кершоу, Питер; Кромер, Бернд; Литт, Томас; Лоу, Дэвид; Накагава, Такеши; Ньюнхэм, Реви; Шванде, Якоб (июнь 2008 г.). «Глобальный стратотипический разрез и точка (GSSP) для основания голоценовой серии / эпохи (четвертичная система / период) в ледяном керне NGRIP» . Эпизоды . 31 (2): 264–267. DOI : 10.18814 / epiiugs / 2008 / v31i2 / 016 . Дата обращения 13 декабря 2020 .
  5. ^ Джонс, Дэниел (2003) [1917], Питер Роуч; Джеймс Хартман; Джейн Сеттер (ред.), Словарь английского произношения , Кембридж: Cambridge University Press, ISBN 3-12-539683-2
  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. ^ Лайель, Чарльз (1839). Nouveaux éléments de géologie (на французском языке). Париж, Франция: Питуа-Левране. п. 621.С п. 621: «Toutefois, en même temps… et de заместитель à la denomination de Nouveau Pliocène celle plus abrégée de Pleistocène , tirée du grec pleiston, plus , et kainos, récent ». (Однако в то же самое время, когда возникла необходимость разделить два периода, упомянутых выше, я обнаружил, что термины, предназначенные для обозначения этих подразделений, имеют неудобную длину, и я предложил использовать в будущем слово «плиоцен» для «старый плиоцен», а вместо названия «новый плиоцен» это более короткое «плейстоцен», заимствованное из греческих слов «плейстон» (большинство) и каинос (недавний).)
  8. ^ Уилмарт, Мэри Грейс (1925). Бюллетень 769: Классификация геологического времени Геологической службы США по сравнению с другими классификациями, сопровождаемая оригинальными определениями эпохи, периода и эпохи . Вашингтон, округ Колумбия, США: Типография правительства США. п. 47.
  9. ^ «Плейстоцен» . Интернет-словарь этимологии .
  10. ^ a b «Основные подразделения» . Подкомиссия по четвертичной стратиграфии . Международная комиссия по стратиграфии . Проверено 25 сентября 2019 года .
  11. Для начала серии см .: Lourens, L .; Hilgen, F .; Шеклтон, штат Нью-Джерси; Laskar, J .; Уилсон, Д. (2004). «Неогеновый период». In Gradstein, F .; Ogg, J .; Смит, А.Г. (ред.). Шкала геологического времени 2004 . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-78142-6.
  12. ^ де Блей, Харм (2012). «Голоценовое человечество». Почему география имеет значение: больше, чем когда-либо (2-е изд.). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-991374-9.
  13. ^ "Международная хроностратиграфическая диаграмма v2017 / 02" . Международная комиссия по стратиграфии . 2017 . Проверено 17 марта 2018 года .
  14. ^ "Японское название" Chibanian "указывает на геологический возраст последнего магнитного сдвига" . The Japan Times . 14 ноября 2017 . Проверено 17 марта 2018 года .
  15. ^ "Формальное подразделение плейстоценовой серии / эпохи" . Подкомиссия по стратиграфии четвертичного периода ( Международная комиссия по стратиграфии ). 4 января 2016 . Проверено 17 марта 2018 года .
  16. ^ Риккарди, Альберто К. (30 июня 2009 г.) «МСГН ратифицировал Рекомендацию ICS по переопределению плейстоцена и формальному определению основания четвертичного периода» Международный союз геологических наук
  17. ^ Svensson, A .; Nielsen, SW; Kipfstuhl, S .; Johnsen, SJ; Steffensen, JP; Биглер, М .; Ruth, U .; Рётлисбергер Р. (2005). «Визуальная стратиграфия ледяного керна проекта North Greenland Ice Core Project (NorthGRIP) во время последнего ледникового периода» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 110 (D2): D02108. Bibcode : 2005JGRD..110.2108S . DOI : 10.1029 / 2004jd005134 .
  18. ^ Gradstein, Felix M .; Огг, Джеймс Дж. И Смит, А. Гилберт (ред.) (2005) Геологическая шкала времени 2004 Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, стр. 28, ISBN 0-521-78142-6 
  19. ^ Рио, D .; Sprovieri, R .; Castradori, D .; Ди Стефано, Э. (1998). «Геласский ярус (верхний плиоцен): новая единица мировой стандартной хроностратиграфической шкалы» (PDF) . Эпизоды . 21 (2): 82–87. DOI : 10.18814 / epiiugs / 1998 / v21i2 / 002 .
  20. Перейти ↑ Coles, JM (1975). Археология древнего человека . ES Хиггс. Хармондсворт: Пингвин. ISBN 0-14-055107-7. OCLC  2966860 .
  21. National Geographic Channel , Six Degrees Could Change The World, интервью Марка Линаса. Проверено 14 февраля 2008 года.
  22. ^ Юсуке Суганума, Хидеки Miura, Альберт Zondervan, Jun'ichi Okuno (август 2014). «Дегляциация Восточной Антарктики и связь с глобальным похолоданием в течение четвертичного периода: данные ледниковой геоморфологии и датирование обнажения поверхности 10Be в горах Сёр-Рондане, Земля Дроннинг Мод» . Обзоры четвертичной науки . 97 : 102–120. Bibcode : 2014QSRv ... 97..102S . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2014.05.007 .CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
  23. ^ a b Ричмонд, GM; Фуллертон, Д.С. (1986). «Суммирование четвертичных оледенений в Соединенных Штатах Америки». Обзоры четвертичной науки . 5 : 183–196. Bibcode : 1986QSRv .... 5..183R . DOI : 10.1016 / 0277-3791 (86) 90184-8 .
  24. ^ Рой, М .; Кларк, ПУ; Барендрегт, RW; Гласманн; Энкин, Р.Дж. (2004). «Ледниковая стратиграфия и палеомагнетизм позднекайнозойских отложений северо-центральной части США» (PDF) . Бюллетень Геологического общества Америки . 116 (1–2): 30–41. Bibcode : 2004GSAB..116 ... 30R . DOI : 10.1130 / B25325.1 . Архивировано из оригинального (PDF) 28 сентября 2018 года . Проверено 20 марта 2010 .
  25. Перейти ↑ Aber, JS (декабрь 1991 г.). «Оледенение Северо-Восточного Канзаса». Борей . 20 (4): 297–314. DOI : 10.1111 / j.1502-3885.1991.tb00282.x . (содержит краткое изложение того, как и почему небрасканский, афтонский, канзанский и ярмутский ярусы были оставлены современными стратиграфами).
  26. ^ «Переход среднего плейстоцена в ледниковые циклы, объясненный уменьшением CO2 и удалением реголита | Достижения науки» . Advances.sciencemag.org . Проверено 5 апреля 2019 .
  27. ^ Петра Бахо; и другие. (2020). «Устойчивое влияние наклона на окончание ледникового периода со времен перехода среднего плейстоцена». 367 (6483). Наука. С. 1235–1239. DOI : 10.1126 / science.aaw1114 .
  28. ^ Вальдес, Рауль. Горные овцы Северной Америки .
  29. ^ http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/worms-frozen-in-permafrost-for-up-to-42000-years-come-back-to-life
  30. ^ Шатилович, А.В.; Чесунов А.В. Неретина, ТВ; Грабарник, ИП; Губин С.В. Вишнивецкая Т.А. Онстотт, ТС; Ривкина Е.М. (16 июля 2018 г.). «Жизнеспособные нематоды из позднеплейстоценовой вечной мерзлоты Колымской низменности». Доклады биологических наук . 480 (1): 100–102. DOI : 10.1134 / S0012496618030079 . PMID 30009350 . S2CID 49743808 .  
  31. ^ Роджерс, АР; Jorde, LB (1995). «Генетические свидетельства происхождения современного человека». Биология человека . 67 (1): 1–36. JSTOR 41465052 . PMID 7721272 .  
  32. ^ Wall, JD; Пржеворский, М. (2000). "Когда человеческое население начало увеличиваться?" . Генетика . 155 (4): 1865–1874. PMC 1461207 . PMID 10924481 .  
  33. ^ Канн, RL; Stoneking, M .; Уилсон, AC (1 января 1987 г.). «Митохондриальная ДНК и эволюция человека». Природа . 325 (6099): 31–36. Bibcode : 1987Natur. 325 ... 31C . DOI : 10.1038 / 325031a0 . PMID 3025745 . S2CID 4285418 .  
  34. ^ Стрингер, CB (1992) «Эволюция ранних современных людей» В : Джонс, Стив; Мартин, Р. и Пилбим, Дэвид Р. (ред.) (1992) Кембриджская энциклопедия эволюции человека Cambridge University Press, Кембридж, ISBN 0-521-32370-3 , стр. 241–251. 
  35. Templeton, AR (7 марта 2002 г.). «Из Африки снова и снова» (PDF) . Природа . 416 (6876): 45–51. Bibcode : 2002Natur.416 ... 45T . DOI : 10.1038 / 416045a . PMID 11882887 . S2CID 4397398 .   
  36. ^ Ишварана, Винаяк; Харпендинг, Генри; Роджерс, Алан Р. (июль 2005 г.). «Геномика опровергает исключительно африканское происхождение человека». Журнал эволюции человека . 49 (1): 1–18. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2005.02.006 . PMID 15878780 . 
  • Огг, Джим (июнь 2004 г.). «Обзор разрезов и точек стратотипа глобальной границы (GSSP)» . Международная комиссия по стратиграфии. Доступ 20 марта 2019 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • Среда позднего плейстоцена на южных равнинах , 1975 г., под редакцией Вендорфа и Хестера.
  • Микрофоссилии плейстоцена: более 50 изображений фораминифер
  • Степанчук В.Н., Сапожников И.В. Природа и человек в плейстоцене Украины. 2010 г.
  • Human Timeline (Interactive) - Смитсоновский институт , Национальный музей естественной истории (август 2016 г.).