总结气候变化和生态系统响应的Jornada lte的网站
气候变化推断Jorraybet雷竞技最新nada lte站点,基于几种类型的证据,提出了如图17.7所示。这张图的工作假说biocli-matic变化在过去的20000年。图块干燥、C4草原、C3林地和C3灌丛带9生物气候学的时间间隔。因为植被是横向多样化的今天,它可能是横向多样化在史前的过去。盆地层植被通常不同于山麓坡植被,反过来,不同于山植被(Dick-Peddie 1993)。因此,为了简化推论,曲线在图17.7仅限于山麓斜坡(山麓冲积平原)lte的网站。
第一和最早的时间间隔由图17.7是最后一个完整的冰川pe -
内(大约20000 - 18000年b.p)。之前这段时间,不如在这一时期古气候信息的荒漠地带。明显的例外包括动物区系仍在洞穴在新墨西哥州南部(哈里斯1987)。基于这些研究,晚更新世气候相对温和,在最后的冰河时代凉爽,潮湿而今天的气候,但不像raybet雷竞技最新气候凉爽和潮湿在最后完整的冰川。仍然远回到过去,前面的间冰期(氧同位素阶段5 e,对120000 - 130000年b.p。)可能是一个温暖、干燥时间等全新世(1993年Hawley)。整个第四纪期间,所有的多个间冰期之间,相隔100000年,可能有温暖,干燥的气raybet雷竞技最新候条件下在侵蚀和沉积作用活跃。冰川时期,相比之下,可能是每个景观土壤稳定和发展的时期。
间隔1(20000 - 18000年b.p。)在图17.7表示最后的冰川最大。在这段时间里,气候潮湿,温度比今天在荒漠地带raybet雷竞技最新lte的网站。证据表明气候是潮湿是基于高水位期,发raybet雷竞技最新生在湖大庄园19700年14 c b.p。(Allen和安德森1993),在国王湖约19100多年b.p 14 c。(威尔金斯和Currey 1997),在湖圣奥古斯汀•约22000到19000年前(佛瑞斯特1987年)。放射性碳的碳酸盐和有机质在管道petrocalcic视野提出更深层次的润湿土壤资料(吉尔et al . 1981年)。气候凉爽raybet雷竞技最新是基于高山冰川发生在最后一个完整的冰川间隔(Sierra Blanca marine-O-isotope第二阶段;1993年Hawley)。海拔的岩石冰川在山里建议温度7到8°C冷却器比今天(Blagbrough 1994)。这些温度大致对应温度的估计5 - 7°C冷却器比今天基于地下水新墨西哥西北部(菲利普斯et al . 1986;Stute et al . 1995年)。Packrat贝冢记录pinyon-juniper-oak植被沿着岩石高现在沙漠草地和灌丛带(Van Devender 1990)。Packrat贝冢也表明降雨量大于今天,而不是冷,干燥条件提出的加洛韦(1970、1983)和布莱肯瑞吉(1978)。英蒂化石花粉,
越来越多的干旱
图17.7推断生物气候变化对山前斜坡(山麓冲积平原)Jornada lte站点(参见文本的解释)。
越来越多的干旱
图17.7推断生物气候变化对山前斜坡(山麓冲积平原)Jornada lte站点(参见文本的解释)。
cates矮低海拔(大厅1997)。成土的碳酸盐的碳同位素山麓斜坡和盆地层土壤提出了一些C3林地(图17.5)。
间隔2(18000 - 13000年b.p。)在图17.7表示一段有一个轻微的增加干旱之后回到更潮湿的条件返回基于湖泊干涸,但是后期的时间间隔。在湖大庄园高水位期记录在13700年14 c b.p。(Allen和安德森1993)。Cochise湖,高水位期被记录在13700年和13400年的14 c年b.p。(水域1989)。Packrat贝冢表明pinyon-juniper-oak植被仍出现在岩石高(Van Devender 1990)。值S13C记录峰值C4草原在四个地点在此期间(图17.5)。
间隔3(13000 - 10000年b.p。)代表一段干旱的增加基于干燥湖。此外,packrat和花粉记录显示的损失由我们(Van Devender 1990,大厅1997)。花粉记录还建议建立干燥Chenopodiaceae-Asteraceae灌木草原。形成Isaacks的牧场地貌表面山麓斜坡在这个区间内的大部分建议景观不稳定、侵蚀、和沉积(Hawley 1975,吉尔1987)。相比更广泛的器官表面,然而,Isaacks的牧场表面表明干旱这个间隔小于中间全新世。
间隔4(10000 - 7500年b.p。)代表一个回到更有效水分基于一个高水位期湖Cochise b.p 9000 14 c年。(水域1989)。Packrat贝冢认为,冬季降雨大于今天(Van Devender 1990)。
间隔5(7500 - 5000年b.p。)代表一个干旱的主要时期。通货紧缩和沙丘的形成发生在湖网站(1993年Hawley)。Packrat贝冢记录沿着岩石高橡树的消失。Packrat贝冢也表明,这是一个时间当冬季降雨取代biseasonal降雨量由夏季季风(Van Devender 1990)。化石花粉表明干旱基于Cheno-Am花粉量高(弗里曼1972;大厅1985;霸王et al . 1998年)。C4草地的主要损失和提高C3的灌木S13C值表明了山前斜坡和盆地层(图17.5)。主要的干旱时期也是基于器官我沉积物的沉积山麓斜坡(吉尔1975)和菲尔莫沉积物沿着格兰德河(吉尔et al . 1981年)。土壤碳酸盐在上部区域的放射性碳同位素资料表明浅润湿方面(霸王et al . 1998年)。 This period corresponds, roughly, to Antevs' hot, dry Altithermal (Antevs 1955) and was a period of major arroyo cutting in southeast Arizona (Waters and Haynes 2001).
间隔6(5000 - 3000年b.p。)代表一个减少干旱基于两个的回归小湖泊Cochise湖全新世中期后(水域1989)。化石花粉表示增加草和湿度适中的气候比全新世中期(1972年Freeman)。raybet雷竞技最新Packrat贝冢,然而,表明这是一个现代气候成立的时候,用更少的冬天结冰,mon-soonal夏季降雨,和增加raybet雷竞技最新干旱的外观,以及cre-osotebush (Van Devender 1990)。另一方面,景观稳定表明了土壤发展器官在这段时间里我沉积物(吉尔et al . 1981年)。厄尔尼诺事件变得更强和更频繁的基于频率的增加阿罗约切割东南部亚利桑那州(海水和海恩斯2001)。
间隔7(3000 - 1100年b.p。)代表干旱的另一个区间,虽然不如中全新世干旱深刻。依据干旱在这个区间是基于声音粗哑的器官二世沉积物的沉积发生在2200年14 c年b.p。(吉尔et al . 1981年)。花粉也表明干旱的增加,但小于中部的干旱全新世(1972年Freeman)。这段的末尾,干旱消退的土壤形成器官二世沉积物(吉尔et al . 1981年)。
间隔8(距今1100年到公元1850年)代表一个仍然后期干燥的基础上侵蚀和沉积器官三世沉积物(吉尔et al . 1981年)。但这一时期的侵蚀和沉积甚至比器官II级较低的沉积物,是小器官相比我沉积物中全新世时代。快结束的时候,草比现在更丰富,基于证据(加德纳1951)。
间隔9(自公元1850)代表了生物气候变化的历史记录,以逐步增加灌木地和进步减少草原基于土地调查的记录- 1850年代末和植被调查1915年之后(Buffington和Herbel 1965)。Soil-geomorphic研究也记录的主要时期风蚀形成和豆科灌木小灌木林沙丘在草原上的损失(吉尔1966)。不同生物气候的变化,这种变化已经被人类影响的方式直接从土地利用大气中的二氧化碳增加ios版雷竞技官网入口 排放。
确认资金的各个方面化石花粉,碳同位素和放射性碳Jornada lte项目提供的分析是由美国国家科学基金会支持,deb - 0080412和deb - 94111971。雷竞技csgo美国农业部提供的其他支持Jornada实验范围内,新墨西哥州立大学农业试验站,和布利斯堡军事预订。讨论与大卫·r·科尔在陆地同位素记录和利兰·h·吉尔和约翰·w·Hawley景观演化是极大的赞赏。感激承认起诉安霸王,丽贝卡Kraimer Marco Inzunza和芭芭拉·诺兰帮助手稿。
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