全新世冰川与气候变化raybet雷竞技最新

5.6.1加拿大

小冰期是最广泛的新冰期冰川推进在加拿大落基山脉(Luckman et al, 1993)。更早,更小范围的新冰川期进展的证据是基于从几处冰川前地回收的木材。从阿萨巴斯卡冰川冲出的木材中获得的3个放射性碳测年值(8230 ~ 7550 yrbp)和从Dome冰川中获得的2个测年值(6380 ~ 6120yrbp)表明,在20世纪70年代,森林出现在目前冰川前缘的山谷上游Hypsithermal.来自碎屑和原位原木的放射性碳测年表明,森林在3100至2500yrbp之间被冰川覆盖。这一前进,被称为佩托前进,并没有延伸到小冰期的最大位置。最早的小冰期提前可追溯到约900-600年bp。

在6800yrbp的马扎马tephra沉积之前,一个小的冰川前进(Crowfoot Advance)留下了沉积物落基山脉以及不列颠哥伦比亚省内陆

(Osborn and Luckman, 1988)。第一次新冰期推进发生在6000-5000年bp。其他进展发生在4000yr bp和2500 - 1800yr bp之间。小冰期扩张开始于900年bp后不久,在18世纪和19世纪达到顶峰。

5.6.2美国

在美洲科迪勒拉山脉,冰川晚期或全新世早期的冰川前进或仍然存在沉积的冰碛,距离目前的冰川前缘约1-3公里(Thompson Davis, 1988)。最早的新冰期推进发生在大约5000年bp。在美国西部大部分山脉中,与现代冰碛相邻的未风化的尖顶冰碛冰的利润率或者在目前没有冰川的马戏团头壁附近,可以追溯到过去几个世纪的小冰期。

5.6.3北极

对阿拉斯加全新世冰川作用记录的回顾(Calkin, 1988)表明,北极、阿拉斯加中部内陆和南部沿海之间的冰川波动基本上是同步的。有证据表明冰川扩张7600 ~ 5800 yr bp, 5800 ~ 5700 yr bp。冰川活动在4400 yr bp开始显著增加。在全新世冰期鼎盛时期,冰川覆盖了冰川和冰川Lituya海湾和威廉王子湾。大约在2000年bp有一次小的冰川衰退记录。广泛的小冰期冰川推进开始于大约700 yr bp。在北极的冰川,公元1600年的进步主导了19世纪晚期的进步。

在Evans和England(1992)的一项研究中,他们报告说,埃尔斯米尔岛北部海冰状况的指标表明全新世早期是一个相当开阔的水域时期。地貌学证据表明,由于最近的变暖,冰架目前正在破裂和融化。几个大冰川该地区仍在进化,以应对全新世中期的气候恶化。一些冰川显示出双重推进的证据,这可能反映了全新世中期和小冰期的积累。小冰期降温和最近变暖的其他证据包括常年的雪滩退缩和河流侵蚀ice-wedge多边形海平面附近。

Bradley(1990)回顾了伊丽莎白女王群岛全新世气候变化的记录。他发现全新世早期到中期气温最高。温度从大约3000 yr bp开始下降,在100-400yrBP达到最低点。全新世最冷的时期导致了冰川向后冰期最大位置的推进。自1925年以来,气温显著升高,导致冰川和冰原的质量呈负平衡。

波特(1989)提出了一个2000年的波动年表潮水冰川在冰湾。海湾口最外面的冰碛群可以追溯到公元400年到850年。后续冰川退缩公元1000年到达峡湾的déglaciation。在小冰期(13世纪)开始时,冰川扩张,并在19世纪初达到最大。Wiles和Calkin(1994)在阿拉斯加基奈山脉的一项研究揭示了全新世冰川扩张的三个主要时期:3600年bp、公元600年和小冰期。

5.6.4格陵兰岛

在Jacobshavn Isbrae地区沿着格陵兰西部冰盖边缘进行的调查表明,冰川在4700-2700 cal. yr bp之间至少落后于现在的位置15公里(Weidick et al., 1990)。Gordon(1980)证明,自1968年以来,格陵兰岛西部的cirque冰川和山谷冰川与较大的山谷冰川同时后退冰原出口冰川。

5.6.5冰岛

历史记录表明,Fjallsjôkull和Breidamer-kurjôkull的全新世最大范围是在19世纪下半叶(Kugelmann, 1991)。冰岛全新世的发展顺序可归纳为:(1)魏克世晚期和全新世早期的冰川作用;(2)全新世非冰期条件和人类殖民前;(3)人类居住的全新世非冰期条件;(4)小冰期冰川作用(Norddahl, 1990;Ingolfsson, 1991)。然而,关于Weichselian冰川消融的时间,以及Weichselian晚期冰川消退和小冰期冰川作用之间冰川推进的时间和程度,仍存在不确定性(Gudmundsson, 1997)。然而,来自冰岛东南部Skalafellsjokull和冰岛东部Eyjabakkajokull的地层证据表明,在这段时间内没有冰川前进(Sharp和Dugmore, 1985)。

对冰岛北部全新世冰川波动记录的研究(Stotter, 1991年)表明,在6000-4800 yr bp的时间间隔内,有两次冰川前进。Dugmore(1989)使用与土壤互层的苔层来确定冰岛南部全新世冰川波动的年代。这项研究表明,在冰岛的全新世中期存在一个巨大的冰块,因为Solheimajokull在7000到4500 yr bp之间延伸了5公里,超出了它现在的极限。主要进展也在3100年bp之前和1400-1200年bp之间达到顶峰。10世纪的冰川也比小冰期(公元1600-1900年)更长。相比之下,其他一些冰川在小冰期达到了全新世的最大范围。这种反常现象可能是近5000年来流域变化的结果。最近,Stotter et al(1999)提出冰岛北部全新世冰川的推进大约发生在4700、4200、3200-3000、2000、1500和1000 yr bp。

在冰岛东南部Fjallsjokull进行的一项研究表明,全新世中期的冰川作用结束于约4500 yr bp (Rose et al, 1997)。小冰期的冰川作用大约发生在1850-1965年。在Fjallsjokull,这种冰川作用引起了冰川构造变形和随后全新世中期地表的侵蚀。

5.6.6新西兰

在新西兰的南阿尔卑斯山脉中部,冰川退缩露出部分侧碛这使得冰碛地层学和成因研究成为可能(Gellatly et al, 1988)。对埋在地下的木头和土壤的放射性碳测年表明,新西兰的冰川在大约5000年、4500-4200年、3700年、3500-3000年、2700-2200年、1800-1700年、1500年、1100年、900年、700-600年和400-100年bp扩张。

5.6.7南美洲和南极洲

不同的测年方法表明,冰川仅在最近5000 yr bp有显著的进展(Clapperton和Sugden, 1988)。在南美洲,有证据表明有四个主要的新冰期推进时期:5000-4000年,3000-2000年,1300-1000年bp,以及15世纪到19世纪晚期。大约在8400、7500和6300 yr bp发生了小的冰川推进。

不同的南极环境产生了有趣的对比。麦克默多海峡(南极洲东部)的一些冰川现在比全球最大冰期(18,000 yr bp)期间更广泛。放射性碳证据来自南设得兰群岛显示了全新世冰川的两次主要推进,其中最广泛的一次在12世纪达到顶峰。

在南乔治亚,Clapperton等人(1989)使用冰川地貌、斜坡地层学及分析环境指标泥炭和湖泊岩心中出现全新世记录。在低海拔地区,植物生长开始于9700 yr bp。在6400 yr bp之前一直处于相当凉爽的状态,随后在5600 - 4800 yr bp期间,条件略高于目前。气候恶化期分别发生在48003800 yr bp、3400-1800 yr bp和近1400年。南乔治亚岛全新世最广泛的冰川推进在2200年bp之前达到顶峰。

5.6.8肯尼亚山等东非山脉

东非的许多山脉都覆盖着更新世晚期和全新世晚期的冰川沉积物,这些沉积物的年代很不确定。只有在肯尼亚山才出现了基于年代的年表。更新世期间,东非山区的冰川波动似乎大致同步。终端碛在肯尼亚山的大部分流域延伸至3200米,产生的最小放射性碳年代约为15,000 yr bp (Mahaney, 1988)。后退的碛海拔3700-4200米的冰川期晚期,而较年轻的新冰川期碛是要么是小冰期,要么是全新世晚期。肯尼亚山的新冰川序列小于1000 yr bp,而其他东非山脉的冰川可能存在于最近2000 yr bp。

湖泊沉积证据表明,冰川在过去6000年的大部分时间里占据了肯尼亚山的西南角(Karlen, 1998;Karlen et al, 1999)。Pro-glacial从Hausberg Tarn获得的湖相沉积物表明,冰川在大约5700、4500-3900、3500-3300、3200-2300、13001200和600-400 cal. yrBP有六个主要时期的推进。5700 cal. yr bp的推进距离小冰期冰碛约1公里。

5.6.9阿尔卑斯山

Rothlisberger(1986)总结了阿尔卑斯山全新世冰川波动。根据他的数据汇编,冰川处于8600、8200、7500、6400、6100、5200、4800、4500、3600-3000、2800、2100、1100、600、400和180yrBP的先进位置。在瑞士高原和阿尔卑斯的树带界线,Haas等人(1998)根据古生物学证据,在9600-9200、8600-8150、7550-6900、6600-6200、5350-4900、4600-4400、3500-3200和2600-2350yrBP发现了8个同步的前罗马时期的寒冷阶段。

冰前的湖瑞士阿尔卑斯山的Silvaplana (Leemann和Niessen, 1994)证明了这一点冰川年融积雪都是在冰川退缩在全新世早期直到9400年bp。在9400 ~ 3300 yr bp之间,流域内没有冰川活动或可以忽略不计。最大阀门厚度被解释为反映了流域冰川的大小,在1790年至1870年之间被观察到。

Grove(1997)总结了阿尔卑斯地区全新世冰川变变史。奥地利Ôtztal的déglaciation序列是由Egesen冰碛中10,000 bp的泥炭记录的,与欧洲西北部较年轻的Dryas相关。在瑞士和奥地利阿尔卑斯山脉大约9300yrbp发生了冰川推进,称为9400 - 9000yrbp之间的Schlaten推进期。9000 - 6000yrbp期间的特征是被6600 - 6000yrbp、7700 - 7300yrbp和8400 - 8100yrbp之间的冰川推进打断的衰退。在6000 - 4600 yr bp之间的区间通常是温暖的,但在4600 - 4200 yr bp左右被冰川推进打破。一个温暖的气候raybet雷竞技最新在4600 - 3600yrbp之间普遍存在,但在3600- 3000yr bp期间发生了一次显著的冰川推进(Lôbben推进)。3000 ~ 1100yrbp为暖期,以冰川收缩为特征。900至800yrbp之间的冰川向前推进。在中世纪时期(约公元900-1300年),冰川退缩并达到与二十世纪后期相当的位置。

在意大利阿尔卑斯山脉,冰川缩小到现在的大小,甚至更小,déglaciation后约9000yrbp (Orombelli和Mason, 1997)。在意大利阿尔卑斯山西部,Rutor冰川在9000 - 5000 yr bp的大部分时间里,其终点位于现在位置的山谷上游。5000 yr bp之后,发生了几次新冰期的推进,在3000 - 2500 yr bp之间最为明显。第一次小冰期冰川的推进被记录为中世纪后Rutor冰川的洪水。最大值小冰期范围是在17和18世纪达到的。大部分冰川在公元1820年或1850年左右达到全新世的最大范围。在大约1890年、1920-1925年和1970 - 1980年发生了小的进展。自上个世纪以来,冰川面积减少了约40%。

Dendrochronological对Grosser Aletch前地落叶松化石的分析

冰川表明,在罗本冷期,冰川在大约32003100 yr bp前进,在Goschenen冷期I,冰川在大约2800-2700和24002300 yr bp前进(Holzhauser, 1997)。Grosser Aletch冰川在3200 - 2400-2300年bp之间比现在少了600-1000米。den - dro气候学研究证明,Gorner冰川在14世纪期间向前推进中世纪暖期从8世纪持续到13世纪末(图5.10)。

树干和木屑在矿质营养泥炭中堆积冰川沉积平原对瑞士Unteraargletscher的冰川进行了放射性碳年代测定,以代表冰川的全新世退缩阶段(Flormes et al, 1998)。放射性碳测年结果表明,该冰川在8100-7670年、6175-5780年、4580-4300年和3380-3200年bp前后至少落后了几百米。最温暖和最干燥的时期出现在4100 ~ 3600 yr bp之间。然而,3800 - 3600 yr bp之间的泥炭生长归因于更潮湿的条件。根据年代学,作者认为研究区域的树木和/或泥炭生长周期约为2000年。

5.6.10中国

在中国,过去一万年的气候被分为三个部分。全新世早期(10000 -7500 yr bp)以湿润为主,其次为高温气候适宜期在7500-3000年bp。在大约3000年bp,温度下降,导致大量冰川前进青藏高原

5.6.11斯堪的纳维亚

Karlen(1988)提出了在斯堪的纳维亚北部大约7500年、5100-4500年、3200-2800年、2200-1900年和1500-1100年发生重大新冰川事件的证据,而在6300年、5600年、2500年、940年、600-560年和380年发生的冰川隆起的证据较少。挪威西部的约斯特达尔斯布林(Jostedalsbreen)是欧洲大陆最大的冰盖。冰碛已经被放射性碳污染了

被Nesje et al. (1991), Nesje and Kvamme(1991)和Nesje(1992)称为Erdal事件。在哈当厄约库伦(Hardangerjokulen)和约顿海门(Jotunheimen)地区也报告了类似的冰碛。在哈当厄约库伦,一个短寿的冰川期被确定为7600 yr bp (8200 calyr bp) (Nesje and Dahl, 1991a;Dahl和Nesje, 1999,1996),并称之为Finse事件。放射性碳测年表明,哈当亚-约库伦高原北部冰川在7560 ~ 6285 yr bp之间完全融化。在斯堪的纳维亚半岛北部的Jostedalsbreen和Hardan-gerj0kulen的北部,冰川在6300 - 5300 yr bp之间发生了推进(Karlen, 1988;Nesje等人,1991;Dahl和Nesje, 1994,1996)。在5280 ~ 4830 yr bp之间,哈丹格-朱库伦北部冰川较小或完全消失。在哈当厄约库伦北段,4830 ~ 3790 yr bp是一个小的、高频的冰川振荡期。 Hardangerjokulen has existed continuously from 3790 yr bp to the present (Dahl and Nesje, 1994, 1996). This is also in close accordance with a date of 3710 yr bp for evidence of significant Neoglacial expansion in the Jostedalsbre region (Nesje et al, 1991). At the southwestern margin of the Jostedalsbre ice cap, Nesje and Dahl (1991b) showed that a冰斗冰川在2595 ~ 2360 yr bp、2250 ~ 2150 yr bp、1740 ~ 1730 yr bp和1430 yr bp之间与主冰帽分离。

在Hardangerjokulen北部边缘的Blaisen和Midtdalsbreen表面的两个放射性碳定年土壤表明,这两个出口冰川在大约15002000yr bp之前都位于现代终端位置之后(Dahl and Nesje, 1994)。在大约1100和800yrBP也发生了两次较小的冰川振荡(Nesje and Dahl, 1991a;Dahl and Nesje, 1994,1996),而小冰期发生在575 yr bp (cal. yr ad 1300-1420)。

Karlen和Matthews(1992)和Matthews和Karlen(1992)在More/Jostedalsbreen/Jotunheimen地区发现了冰川扩张的证据,时间间隔如下:6400-5900年、3400-3000年、3000-2600年、2500-2300年、2200-2100年、1600-1400年以及1000 yr bp之后。

冰川扩展

1859/60 (max。扩展)1880

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届东亚运动会

最大值为1385 *

最大值为1623 1669/70 _i_t

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图5.10瑞士阿尔卑斯山格罗瑟·阿莱奇冰川(上)和戈纳冰川(下)1200年来的波动。(改编自Holzhauser, 1997)

Matthews(1991)从放射性碳测定的地下土壤中提供了令人信服的证据,证明Jostedalsbreen/Jotunhei-men地区在过去400-600年的新冰期晚期达到了顶峰。Griffey和Worsley(1978)没有发现证据表明在大约9000到3000yrbp之间的大陆冰原冰川消退后有任何广泛的冰川事件。在奥克斯汀丹地区发生了两次重要的前小冰期冰川推进时期(Griffey和Worsley, 1978)。第一次是在30002500 yrbp之间,第二次是在18世纪到1600yrbp之间,初步年龄为1250-1000yrbp。

在挪威北部Lyngshalv0ya的冰川前,出现了多达4个新冰川冰碛(Ballantyne, 1990),代表了5个冰川扩张时期,其中一个发生在小冰期之前。地衣测量学、洞穴年代学和历史证据表明,最古老的小冰期冰碛可以追溯到18世纪中期,最年轻的可以追溯到1910- 1930年。在九个小冰川上,1910- 1930年的冰碛代表了新冰川的最大值。

5.6.12塔特拉山脉

在塔特拉山脉,大约有十个小冰川(冰川)出现(Jania, 1997)。典型冰川的缺失使得全新世冰川波动的重建变得困难。地貌学证据表明,在8300年bp之后的最高周期冰川完全融化。在一个冰川下发现的土壤化石表明,在大西洋时期,塔特拉山脉并不存在积雪。然而,在小冰期,冰川和雪斑比最近几十年要大得多。在过去的20年里,雪斑的数量减少了,剩下的雪斑的大小和厚度也减少了(Jania, 1997)。

5.6.13 Jan Mayen

在Jan Mayen岛(373平方公里),全新世至少有两次冰川推进时期(Anda et al., 1985)。

第一次可能发生在大约2500yrbp,而一些冰川在公元1850年左右达到了最大范围。随后,这些冰川经历了振荡性的退缩,但在公元1960年前后有一次显著的扩张。

继续阅读:冰川侵蚀和冰川均衡

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