全新世
全新世热带辐合带(ITCZ)的南移

季 沉 积 了 深 色 的 以细 粒 物 质 为 主 的 陆 源 沉 积
物 , 在 季 风 加 强 的 冬 春 两 季 则 以 浅 色 的 生 物 而
的 氧 化 还 原 作 用 的变 化 并 不 敏 感 , 表 现 出 与 却
F e非 常 相 似 的 变 化 曲线 。另 外 , 层 的 存 在 以 纹 及 几 乎 所 有 地 层 中 都 缺 失 的 深 海 动 物 群 表 明 在
强 。 些 强 风 沿 委 内 瑞 拉 海 岸 产 生 上 升 流 , 加 这 为 利 亚 哥 表 层 水 的生 物 提 供 养 分 , 此 在 海 底 沉 因
年尺度 的短期 变化 。全新世 最暖期 的高 F 、 e Ti 值 在 8 3 7 8 k B 问 有 低 值 干 扰 , 着 在 约 . ~ . a P 接 5k a时有 一 个 最 小 值 。在 大 约 3 8 2 8k B . ~ . a P
在 夏 季 , 区 域 内 的 降 雨 直 接 汇 聚 到 加 利 亚 哥 该
盆 地 中 或 是 流 人 奥 里 诺 哥 ( io o 河 中 。 些 Orn c ) 这
径 流 将 陆 源 物 质 带 到 滨 海 或 海 洋 中 , 积 在 加 沉 利 亚 哥 盆 地 中和 周 围 的 大 陆 架 上 。冬 季 和春 季 时 , 带 辐 合 带 位 于赤 道 或 更 南 些 , 热 当地 河 流量 减 少 , 北 信 风 向 南 吹 , 在 加 利 亚 哥 盆 地 加 西 并
好 处 于 加 利 亚 哥 游 离 氧 水 体 以 下 ( 3 0m) ~ 0 。
我 们 以前 曾经 研究 了 1 0 0 2号 孑 最 上 面 的 5 5 L .
~
1 0m 沉 积 物 的 年 代 为距 今 1 a 沉 积 物 的 7 4k 。
西辽河流域全新世人地关系 - 社科网-社科网

西辽河流域全新世人地关系索秀芬(内蒙古文物考古研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)摘要:西辽河流域全新世人类活动和环境演变密切相关。
遗址主要分布在黄土地带,遗址的高度随河流下切逐渐降低。
12000aBP西辽河流域气候变暖,进入全新世。
大暖期在8000—3500aBP,沙地缩小,农业发达。
强烈降温事件发生在5000aBP、4800—4600 aBP和3500aBP左右,文化衰落,甚至消亡。
1000aBP左右气候变暖,农业和畜牧业得到了大的发展,植被受到破坏,沙地扩展。
元、明时期西辽河地区以畜牧业经济为主,植被得到了恢复。
清代大规模开垦荒地发展农业使得沙地再次扩大。
关键词:西辽河流域 ;全新世;人地关系中图分类号:K871 文献标识码: A一、 现代自然环境概况西辽河流域位于北纬410 ——450 ,东经1170 ——1240 ,在内蒙古自治区东南部和辽宁省西北部,行政区划主要包括内蒙古自治区赤峰市、通辽市和辽宁省朝阳地区、阜新地区一部分。
西辽河流域北、西、南三面环绕大兴安岭南段、赤峰西部山地、七老图山、努鲁儿虎山,构成一个向东敞开的“C”字型,中部东西横贯科尔沁沙地,其东北与松嫩平原连接,其东南与辽河平原毗连。
西辽河上游西拉木伦河发源于克什克腾旗南部,北部主要支流有查干木伦河,南部支流主要有老哈河、教来河。
乌尔吉木伦河发源于大兴安岭,流经巴林左旗,汇合阿鲁科尔沁旗的呼虎尔河后形成毛林郭勒河,最终在科尔沁沙地中形成沼泽。
西辽河流域境内北、西、南三面均为山脉或台地所盘踞,山脉内侧环绕着一带丘陵,中部及东部则为平原。
整个地形呈马蹄形,西高东低,海拔2000——120米,地形起伏大,类型复杂。
该流域属温带大陆季风尾闾区,温度与降水条件均较丰富,日平均温度≥100C,积温1400——32000 C ,平原高于山地。
年降水量300——600毫米,山地多于平原。
大部分地区属于中温带湿润至半干旱偏湿型气候。
夏季降水量占全年雨量80%左右,这对农业生产有利,但也易于形成夏涝和洪水灾害。
全新世气候变化

贝加尔湖
Figure DO-5. Correlation of Heinrich and interspersed layers of ice rafted debris with D-O cycles in Greenland ice cores.
三、全新世气候变化
1、如何重建高分辨率记录 2、全新世气候变化趋势与波动特征 3、全新世气候变化的原因
千年尺度变化的大西洋钻孔记录
D-O旋回同H事件的关系
千年尺度变化的欧洲大陆沉积记录
没有生物的扰 动,易形成年 纹层
美国加州 浅海沉积
温暖期(干旱) : 缺氧,形成年纹层 寒冷期(下雨) : 生物活动,沉积物 混合,无年纹层
做成薄片鉴定纹层
Santa Barbara沉积记录的千年尺度变化
Figure DO-6. Summer (red) and winter (blue) temperature fluctuations in Santa Barbara Basin (based on foram assemblage transfer functions) compared to D-O cycles (yellow numbered intervals). Horizontal lines at 10º C and 15º C are coolest and warmest modern temperatures observed at 25 m.
末次冰期的气 候不稳定性
冰芯记录与全球冰量记录对比
末次冰期气候不稳定性
存在24个千年级气候旋回, 即D-O旋回,从间冰阶逐 渐降温到冰阶,然后快速增 温,增温往往为突变事件。
对格陵兰冰芯的研究发现,末次 冰期内该地区的气候发生了一系 列千年级的、快速的、大幅度的 冷暖变化事件,即DansgaardOeschger事件,也称 Dansgaard-Oeschger旋回(D-O)。 在Dansgaard-Oeschger旋回中, 每一个暖期之后紧接着是一个冷 期,气温可在短短几十年内变动, 年均变化幅度为5~ 7℃ ,周期为 1 000~ 3 000a 在0.115MaB.P.~ 14 000aB.P.共出现了24个旋回, 每个旋回开始只需数l0年甚至更 少的时间,持续数100年至2 000 年,平均持续约l 500年.
第四纪

第四纪地层的划分主要依据沉积物的岩石性质及地质年龄。
第四纪沉积物分布极广,除岩石裸露的陡峻山坡外,全球几乎到处被第四纪沉积物覆盖。
第四纪沉积物形成较晚,大多未胶结,保存比较完整。
第四纪沉积主要有冰川沉积、河流沉积、湖相沉积、风成沉积、洞穴沉积和海相沉积等。
其次为冰水沉积、残积、坡积、洪积、生物沉积和火山沉积等。
生物进化生物与第三纪相比,在分布和组成上发生了明显的变化。
哺乳动物与上新世相比有很大进化,如欧洲及邻近的亚洲部分现生的119个种中只有6个在上新世生存过。
植物界的进化比较缓慢,西北欧的植物约80%在第四纪开始时即已存在。
第四纪冰期时,大陆冰盖向南扩展,动植物也随之向南迁移。
间冰期期间动植物向北迁移。
冰期和间冰期植被带的移动范围最大可达纬度30°,在地层剖面中可明显地看到喜冷和喜暖动植物群的交替现象。
第四纪后期,大型陆生哺乳动物发生过大规模绝灭。
在北美,大型哺乳动物的属有70%绝灭,欧洲和非洲比例小得多。
这一大规模绝灭发生于距今15000~9000年。
发生大规模绝灭的原因主要是人类的狩猎活动,其次是自然环境的变迁。
第四纪不同时期出现不同的动物群。
欧洲早更新世具代表性的是维拉弗朗动物群,出现了真马、真牛、真象;中更新世以克罗默尔动物群为代表;晚更新世时出现了许多极地动物。
北美早更新世有布朗克动物群,中更新世有伊尔文顿动物群,晚更新世有兰错伯累动物群。
中国北方则有早更新世泥河湾动物群,中更新世周口店动物群,晚更新世萨拉乌苏动物群。
冰川第四纪大冰川期,距今约200万年。
地球史上次大冰川期。
冰川的发生是极地或高山地区沿地面运动的巨大冰体。
由降落在雪线以上的大量积雪,在重力和巨大压力下形成,冰川从源头处得到大量的冰补给,而这些冰融化得很慢,冰川本身就发育得又宽又深,往下流到高温处,冰补给少了,冰川也愈来愈小,直到冰的融化量和上游的补给量互相抵消。
一般冰川为舌状,冰川面往往高低不平,有的地方有深的裂口,即冰隙。
全新世气候变化对植被的影响的nature文章

全新世气候变化对植被的影响的nature文章
近年来,全球气候变化引发了关于其对植被的影响的广泛关注。
一篇最新的《Nature》文章探讨了这一问题,并为我们提供了一些重要的发现。
研究人员通过对全球范围内的植被进行了综合分析,并使用了先进的模型和数据技术来研究气候变化对植被的影响。
研究发现,全新世气候变化正在改变全球植被的分布和生长模式。
首先,研究发现,全新世气候变化导致了一些地区的植被向北移动。
例如,高纬度地区的温暖季节更长,促使植物向北扩散。
这导致了某些植物种群在过去几十年间出现了显著的变化。
其次,研究还发现,全新世气候变化对植被的生长模式产生了重要影响。
随着气候变暖,一些地区的植物生长季节变得更长,导致植物能够获得更多的阳光和水分,进而促进其生长。
然而,这一现象并不在所有地区都能观察到,因为气候变化带来了不均衡的降水分布,使得一些地区的植物面临水分不足的问题。
此外,研究还指出,全新世气候变化对植被的多样性产生了负面影响。
在一些地区,气候变化导致生态系统中特定类型的植物逐渐消失,从而降低了生物多样性水平。
研究人员对这些发现的意义进行了深入探讨。
他们认为,全新世气候变化对植被的影响可能进一步加剧已面临植物多样性丧失和生态系统稳定性下降的问题。
因此,全球各国应采取积极措施来减缓气候变化,并保护和恢复植被的多样性。
在总结中,这篇《Nature》文章揭示了全新世气候变化对植被的重要影响。
它提醒我们面临的挑战,促使我们采取行动来应对气候变化,并保护我们的植被资源。
我们必须共同努力,保护环境并确保可持续发展的未来。
地质年代详细列表

隐生宙是一个地质时代,从地球形成的45亿年前,到显生宙开始的5.4亿年前。
隐生宙分为元古代和太古代。
太古代是地质发展史中最古老的时期,始于迄今46亿年前(地球出现),结束于迄今24亿到38亿年前。
之所以如此模糊,一是因为有人把迄今38亿年前早期岩石还没有形成的时期单划分成冥古代;二是由于年代久远,太古代的保存下来的地质纪录非常破碎、零散。
地球的岩石圈、水圈、大气圈和生命的形成都发生在这一重要而又漫长的时期。
大约38亿年前,地球形成最初的永久地壳,至35亿年前大气圈、海水开始形成。
太古代晚期出现原核生物。
迄今24亿年前细菌和蓝藻开始繁盛生命,出现“生命大爆炸”,元古代开始。
埃迪卡拉纪维基百科,自由的百科全书跳转到:导航, 搜索埃迪卡拉纪,或称新远古纪III(Neoproterozoic),是隐生宙最后的一段时期。
一般指620-542百万年前。
学者曾用这个名字指不同阶段,但是2004年5月13日,国际地质学会(International Union of Geological Sciences,IUGS)宣定日期,这是这个组织在120年第一次加时期定义。
[编辑]名字来源这个期的开始与其他地质时代不同,不按照化石变化。
在这个时期的出现的软体生物很少留下化石。
埃迪卡拉纪是从一个有不同化学成份的岩石层开始。
这个岩石层13C非常少,说明当时全球性的冰河时期结束。
(参见《科学》杂志文章)。
埃迪卡拉的名字来自南澳大利亚得里亚的埃迪卡拉山。
1946年,Reg Sprigg曾在这里发现显生宙以前的化石。
研究这些化石的Martin Glaessner认为这是珊瑚和海虫的先驱。
以下几十年,南澳大利亚还找到很多的隐生宙化石,其他各大洲也找到一些。
这些化石一起叫做埃迪卡拉动物。
埃迪卡拉动物埃迪卡拉动物化石出土越多,反而越没有规律。
有几种化石比较象后来动物的先驱。
埃迪卡拉后期,有一些虫子爬行的痕迹,也找到一些小的硬壳动物。
可是大部分的埃迪卡拉动物是一些不能动的球,盘,叶状体,和以后的动物没有什么关系。
全新世大暖期7-5Ka.BP中国农业土地利用空间格局研究

全新世大暖期7-5Ka.BP中国农业土地利用空间格局研究全新世大暖期7-5Ka.BP中国农业土地利用空间格局研究引言全新世大暖期是指公元前7000年至公元前5000年间,地球气候变暖幅度较大的时期。
在这一时期,中国的农业土地利用呈现出独特的空间格局。
本文通过对全新世大暖期7-5Ka.BP中国农业土地利用空间格局的研究,探讨中国古代农业的演变历程、农业生产方式及其对社会经济发展的影响。
1. 大暖期背景全新世大暖期是地球历史上的一个重要时期,也称为全新世气候最暖和干燥的时代之一。
这一时期,气温升高,降水减少,植被变化剧烈,对农业生产和人类社会影响深远。
2. 农业土地利用的空间格局2.1 农业生产的集中区域在全新世大暖期,中国的农业生产主要集中在黄河流域、长江流域和两大平原(华北平原和辽河平原)。
这些区域因为地理位置和气候条件的优势,成为农业发展的核心区域。
2.2 农业生产的分散区域除了主要农业区域外,全新世大暖期时期,中国的农业生产还分散于东北地区的河谷、西南地区的山地、西部地区的盆地等地。
这些地区在农业发展上起到了辅助作用。
3. 农业生产方式的演变在全新世大暖期,中国农业生产方式发生了明显的演变。
从早期的采集狩猎到定居农耕,再到农业生产的规模化和专业化,中国农业正逐渐成为主要的经济支柱。
3.1 早期的采集狩猎阶段早期的采集狩猎阶段,人们主要依靠采集野果和狩猎动物为生,尚未发展出农业生产方式。
3.2 定居农耕的兴起随着天气转暖,人们开始定居于特定地区,并开始种植农作物。
农业的兴起不仅解决了食物供给问题,也为人们创造了更多的剩余时间从事其他活动。
3.3 农业生产的规模化和专业化在全新世大暖期,农业生产逐渐形成规模化和专业化。
人们开始建立农田、灌溉系统和农业工具,提高农业生产的效率。
同时,农田的面积扩大,农民专注于特定的农作物种植,提高了农业生产的产量和质量。
4. 农业对社会经济发展的影响4.1 人口增长随着农业的发展,食物供给问题得到解决,人口开始迅速增长。
红原泥炭腐殖化度记录的全新世气候变化

文章编号:1008-0244(2003)02-0051-06红原泥炭腐殖化度记录的全新世气候变化王华1,2,洪业汤1,朱咏煊1,林庆华1,冷雪天3,毛绪美1(1.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室,贵州贵阳550002;2.中国科学院研究生院,北京100039;3.东北师范大学地理系,吉林长春130026)摘要:腐殖化度作为气候代用指标首次用于我国泥炭的古气候研究,较好的记录了红原地区全新世的气候变化。
对红原泥炭14C 测年和腐殖化度分析,获得了距今12000年较高分辨率红原地区气候变化记录:11.815~10.9kaB.P.,气候干冷;10.9~5.6kaB.P.,气候湿暖;5.6~3.9kaB.P.,气候干冷;3.9~1.7kaB.P.,气候干冷、湿暖波动;1.7~0kaB.P.,气候干冷。
总体而言,大约5.6kaB.P.是红原地区由早中全新世的湿暖气候向晚全新世干冷气候变化的转折点。
同时,红原泥炭记录的降温事件在北半球具有普遍性,反映了青藏高原对全球气候变化的响应。
关键词:腐殖化度;泥炭;全新世;古气候中图分类号:P534.63文献标识码:A收稿日期:2003-01-02;修回日期:2003-03-11基金项目:国家自然科学基金重点项目(40231007;49733130)第一作者简介:王华(1969—),女,博士研究生,环境地球化学专业。
一般认为,全新世的气候是相对稳定的,而冰期时气候是不稳定的[1],这一观点已被高分辨率的冰芯[2]和北大西洋深海沉积物[3,4]的研究记录所动摇。
由于许多古气候代用指标分辨率较低,使得人们对于发生在全新世的短尺度气候事件难以鉴别,以致研究较少。
本文通过四川红原地区距今约12000年高分辨率泥炭腐殖化度代用指标建立,为全新世气候变化研究提供了泥炭学方面的证据。
!气候代用指标泥炭的积累和分布与气候、地质、地貌、水文、植被等多种因素有关。
在这些相互联系的因素中,气候因素是制约泥炭积累和分布的最基本因素之一。
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全新世
全新世气候普遍转暖,中、高纬度的冰川大量消融,海平面迅速上升,喜暖动植物逐渐向较高纬度和较高山迁移,全球自然地理环境完全演进到现代面貌。
农业的出现以及生产工具的不断进步,促进了社会发展,人类与自然环境的关系日益密切。
全新世气候变化具有一定的波动性。
(期间当然也有气候的波动)
关于隋唐温暖期,是竺可桢首次提出来的,发生于约600---1000aAD期间的相对温暖期。
但在其他前人研究中,则这一时期属于冷期。
满志敏认为以8世纪中叶为界,前期气温与现今相当,后期寒冷,最寒冷时期甚至可以与明清小冰期相比较;他实际上否定了隋唐温暖期的存在。
总之,有关隋唐温暖期的问题尚存在争论。
可能这时期各地之间气候差别较大。
从各地的研究结果来看,欧洲的中世纪暖期(930---1240aAD)在中国表现并不明显。
小冰期泛指1550~1850年间气候相对寒冷的时期。
由于在11~10 ka BP期间发生新仙女木事件,那么把全新世的底界定在距今10 ka左右应是合适的;约在8 kaB P时开始了中全新世暖期,此年龄亦可作为早、中全新世分界。
各地的证据表明,3kaBP是环境激烈变化的时间,似乎可作为晚全新世的开始时间
全新世分为早、中、晚期,全新世早期与中期在8.5~7 ka BP间过渡,中期和晚期在4~3 ka BP间过渡.
黄春长关于全新世的分期:
11500-8500
8500-3100
3100-至今
更新世分期:
早中更新世分界是73万年左右
晚中更新世分界是12.5万年左右
末次冰期
新仙女木事件
在公元前11000年前后,温度在数百年内突然下降6℃,使气候回到冰期环境。
此强变冷事件因丹麦哥本哈根北部黏土层中发现的八瓣仙女木花粉命名。
1.29万年前,北美长毛猛犸象、剑齿虎、骆驼和树獭、美洲狮突然灭绝,与此同时,克劳维斯人也突然消失。
此后,地球经历了一个长达1300年的气候强变冷的“春寒期”,即新仙女木(YoungerDryas)期。
冰河世纪结束以后,地球气候于大约17000年前开始变暖,气温逐渐回升,两极、北美和北欧的冰川开始消融,海平面逐渐上升,渤海、黄海、挪威海的草原又被水淹没。
到了13000年前,北美和北欧的冰雪已经融化了相当大一部分,南北半球春暖花开,一片繁荣景象(很俗的描写,哈哈)。
但是,就在这时,在12640年前,气温又骤然下降了,世界各地转入严寒,两极和阿尔卑斯、青藏高原等地的冰盖扩张,许多本来迁移到高纬度地区的动植物大批死亡。
这一次降温是很突然的,在短短十年内,地球平均气温下降了大约7、8℃。
这次降温持续了上千年,直到11500年前,气温才又突然回升。
这就是地球历史上著名的新仙女木事件(The Younger Dryas Event,简称YD)。
它的得名来由是,在欧洲这一时期的沉积层中,发现了北极地区的一种草本植物,仙女木的残骸。
更早的地层里也有同样的两次发现,分别称为老仙女木事件和中仙女木事件。
小冰期
Little Ice Age。
大约15世纪初开始,全球气候进入一个寒冷时期,通称为“小冰期”,在中国也称为“明清小冰期”,小冰期结束于20世纪初期。
冰河世纪,地球在1.3万年之前经历过一次大冰冻时期,这一时期持续了1000多年,导致整个北半球的平均气温下降了10度左右,当时一个冰盖融化造成大量的淡水如洪水一般突然涌入北冰洋,致使气候发生了重大变化。
所以现在科学家担心全球变暖可能会造成另一场特大洪水,并最终致使地球进入另一个大的冰河世纪,冰盖融化加速或带来新冰河世纪。
晚冰期
晚更新世末次冰期的结束时期。
约从距今15000年(或14000年)前至10000 年前。
北半球大陆冰盖迅速消退,世界海平面开始回升,植被带逐渐向高纬度方向推移。
冰后期
晚更新世冰期结束之后的温暖时期,一般指全新世。
新冰期全新世中晚期发生的冰川进退变化。
如距今4 000~1 500年发生的较强烈的冰川前进。
《气候变化简史》
一、地质时期的气候变化
地质时期地球曾经经历过几次大冰期气候。
其中最近的三次大冰期气候都具有全球性意义,发生的时间也比较确定。
即震旦纪大冰期、石炭—二叠纪大冰期和第四纪大冰期。
大冰期常持续数千万年。
但地球气候发展过程中总体上以温暖气候为主,温暖时期约占整个地球气候史的90%.
二、历史时期的气候变化
大约1.8×104年前,末次冰期达到最盛。
1.4×104年前冰盖开始迅速融化,从而进入冰后期即全新世。
有人把历史时期的四次比较寒冷的时期比拟为冰期。
第一次寒冷时期距今约8000-9000年,主要冷期在距今8250年前后;第二次寒冷时期是距今6950-3450年,主要寒冷期在距今5350年左右;第三次寒冷时期发生在公元前1000年到公元100年之间(距今2950-1850年),主要寒冷期在公元前1300-公元前830年之间,成为第三新冰期;第四次寒冷期是在公元1550年到1850年间,主要寒冷时期在公元1725年前后,在欧洲成为“现代小冰期”。
小冰期可能是近7000年来最冷的一段时间,温度比现在低1~2℃。
每两个寒冷期之间为相对温暖时期。
第一次温暖时期的主要暖期发生在距今7000年左右,称为“气候适宜期”;第二次温暖时期发生在距今4000年左右;(这两次温暖时期合称“全新世大暖期”);第三次温暖时期发生在公元900-1300年之间,被称为“中世纪暖期”或“小气候适宜期”。
三、近代气候变化
这段时期始于小冰期末的冷期,以后,气温回升。
17Ka 阿尔卑斯山冰川消融
15Ka 温度突然回升
14Ka前低温回归并持续近500年(即老仙女木事件)
13.5Ka前气温回暖
大约12.9Ka前气温急剧下降(新仙女木事件),森林后退到南部,冰原范围扩大
11.6Ka前气温骤然变暖并持续(通常称为前北方期)
全新世气候适宜期
在大约6000年前,冰后期气温达到顶峰。
全新世早、中、晚期1万年、7000年左右、3000(4000)年以来。
中世纪暖期(Medieval Warm Period,简称为MWP ),又称为中世纪气候最佳期(Medieval Climate Optimum)
中世纪暖期是欧洲中世纪时代的一个不寻常的温暖期,从大约10世纪一直持续到14世纪(900-1300年)。
也有人认为,更适合这个时期的名字是“中世纪气候异常期”(Medieval Climate Anomaly)。
中世纪暖期通常与全球变暖和温室效应的讨论有关。
最初关于中世纪暖气和接下来的小冰期的研究大部分是在欧洲完成的,因为在那里大气资料保存得非常完善和清楚。
最初人们认为温度的变化是全球性的。
但是,这种观点已经被质疑。
IPCC(政府间气候变化小组)2001年的报告说:“当前的证据并不能证明在上述时间段中,气温的异常有着全球性的同步状况。
而且传统的…小冰期‟和…中世纪暖期‟这样的术语看来,似乎已经在说明长大数个世纪的北半球或全球气温变化状况统一性时,产生了一些阻碍。
”(注1)
在中世纪暖期中,欧洲和南部不列颠开始种植酿酒用的葡萄(注2),尽管种植量与今天相比差得很远(注3)。
维京人利用解冻的海面,在格陵兰和其他北部的边远地区殖民。
中世纪暖期之后是气温较低的小冰期,后者一直持续到全球变暖开始的十九世纪。