Третий ледниковый период, и, возможно, самый суровый, по оценкам, произошел от 720 до 635 млн лет назад [3] в неопротерозойскую эру, и было высказано предположение, что он породил вторую [4] « Землю-снежок », т. е. период, в течение которого Земля была полностью покрыта льдом. Также было высказано предположение, что конец этого второго холодного периода [4] был ответственен за последующий кембрийский взрыв , время быстрой диверсификации многоклеточной жизни в кембрийский период. Гипотеза все еще остается спорной, [5] [6] хотя приобретает все большую популярность среди исследователей, поскольку доказательства в ее пользу накапливаются. [7]
Небольшая серия оледенений имела место в период с 460 по 430 млн лет назад, а обширные оледенения наблюдались в период с 350 по 289 млн лет назад.
Поздний кайнозойский ледниковый период наблюдал обширные ледяные щиты в Антарктиде в течение последних 34 млн лет. В течение последних 3 млн лет ледяные щиты также развивались в северном полушарии. Эта фаза известна как четвертичное оледенение и была отмечена более или менее обширным оледенением. Сначала они появились с доминирующей частотой 41 000 лет, но после перехода в средний плейстоцен , который изменился на высокоамплитудные циклы со средним периодом 100 000 лет . [8]
Номенклатура четвертичных ледниковых циклов
В то время как первые 30 миллионов лет позднекайнозойского ледникового периода в основном охватывали Антарктиду, в четвертичный период наблюдалось множество ледниковых щитов, простирающихся над частями Европы и Северной Америки, которые в настоящее время заселены и легкодоступны. Поэтому ранние геологи называли очевидные последовательности ледниковых и межледниковых периодов четвертичного ледникового периода в честь характерных геологических особенностей, и эти названия варьировались от региона к региону. Морская летопись сохраняет все прошлые оледенения; наземные свидетельства менее полны, поскольку последовательные оледенения могут стереть свидетельства своих предшественников. Ледяные керны из континентальных ледяных скоплений также предоставляют полную запись, но не уходят так далеко в прошлое, как морские данные. Данные пыльцы из озер и болот, а также профили лёсса предоставили важные наземные корреляционные данные. [9] Система названий в основном была постепенно отменена профессионалами. Теперь исследователи чаще называют периоды по номеру их морской изотопной стадии . [10] Например, существует пять плейстоценовых ледниковых/межледниковых циклов, зарегистрированных в морских отложениях за последние полмиллиона лет, но только три классических ледниковых периода были первоначально обнаружены на суше в этот период ( Миндель , Рисс и Вюрм ). [11]
Наземные данные приемлемо работают вплоть до MIS 6, но до этого было сложно координировать стадии, используя только наземные данные. Следовательно, система «имен» неполна, а наземные определения ледниковых периодов, предшествующих этому, несколько предположительны. Тем не менее, наземные данные по существу полезны при обсуждении рельефа и корреляции с ними известной морской изотопной стадии. [9]
Оказалось сложным соотнести традиционные региональные названия с глобальными последовательностями морских и ледяных кернов. Индексы MIS часто идентифицируют несколько отдельных оледенений, которые перекрываются во времени с одним традиционным региональным оледенением. Некоторые современные авторы используют традиционные региональные ледниковые названия для идентификации такой последовательности оледенений, тогда как другие заменяют слово «оледенение» на «комплекс», чтобы обозначить непрерывный период времени, который также включает более теплые стадии. Как показано в таблице ниже, только в течение последних 200-300 тысяч лет временное разрешение традиционной номенклатуры позволяет четко соотнестись с индексами MIS. В частности, было много споров относительно оледенений MIS 10 и MIS 12 и их соответствия оледенениям Эльстера и Минделя в Европе. [14]
Источники
Источники таблиц см. в отдельных связанных статьях.
Смотрите также
Инверсия Брюнеса-Матуямы – последнее событие инверсии геомагнитного поля (около 780 000 лет назад)
^ Walker, M., Johnsen, S., Rasmussen, SO, Popp, T., Steffensen, J.-P., Gibbard, P., Hoek, W., Lowe, J., Andrews, J., Bjo¨rck, S., Cwynar, LC, Hughen, K., Kershaw, P., Kromer, B., Litt, T., Lowe, DJ, Nakagawa, T., Newnham, R. и Schwander, J. 2009. Формальное определение и датировка GSSP (Глобальный стратотипический разрез и точка) для основания голоцена с использованием ледяного керна Гренландии NGRIP и выбранных вспомогательных записей. J. Quaternary Sci., Vol. 24, pp. 3–17. ISSN 0267-8179.
^ Роберт Э. Копп; Джозеф Л. Киршвинк; Айзек А. Хилберн и Коди З. Нэш (2005). «Палеопротерозойская снежная Земля: климатическая катастрофа, вызванная эволюцией кислородного фотосинтеза». Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 102 (32): 11131–6. Bibcode : 2005PNAS..10211131K. doi : 10.1073/pnas.0504878102 . PMC 1183582. PMID 16061801 .
^ "Chart". Международная комиссия по стратиграфии. Архивировано из оригинала 2017-01-13 . Получено 2017-02-14 .
^ ab Miracle Planet: Snowball Earth (2005) документальный фильм, Канадский совет по кинематографии, повторная трансляция 25 апреля 2009 года на канале Science Channel (HD).
^ ван Андел, Тьерд Х. (1994). Новые взгляды на старую планету: история глобальных изменений (2-е изд.). Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press. ISBN978-0-521-44755-3.
^ Рие, Рубен и др. (2007). «Климатические циклы во время неопротерозойской ледниковой эпохи «снежного кома». Геология . 35 (4): 299–302. Bibcode : 2007Geo....35..299R. doi : 10.1130/G23400A.1.
^ Бровкин, В.; Калов, Р.; Ганопольский, А.; Виллейт, М. (апрель 2019 г.). «Переход к среднему плейстоцену в ледниковых циклах, объясненный снижением содержания CO2 и удалением реголита | Science Advances». Science Advances . 5 (4): eaav7337. doi :10.1126/sciadv.aav7337. PMC 6447376 . PMID 30949580.
^ ab Davis, Owen K. "Non-Marine Records: Correlations with the Marine Sequence". Введение в четвертичную экологию . Университет Аризоны. Архивировано из оригинала 27.07.2017.
^ Gibbard, P.; van Kolfschoten, T. (2004). "Глава 22: Эпохи плейстоцена и голоцена" (PDF) . В Gradstein, FM; Ogg, James G.; Smith, A. Gilbert (ред.). Геологическая шкала времени 2004. Кембридж: Cambridge University Press. ISBN978-0-521-78142-8.
^ Кукла, Джордж (август 2005 г.). «Саалийский суперцикл, межледниковье Миндель/Рисс и датировка Миланковича». Quaternary Science Reviews . 24 (14–15): 1573–83. Bibcode : 2005QSRv...24.1573K. doi : 10.1016/j.quascirev.2004.08.023.
^ "Менапийский ледниковый этап | геология" .
^ abcdefghi Porter, SC (1981). "Плейстоценовое оледенение в южном Озерном крае Чили". Quaternary Research . 16 (3): 263–292. Bibcode :1981QuRes..16..263P. doi :10.1016/0033-5894(81)90013-2. S2CID 140544020.
^ Böse; et al. (2012). "Четвертичные оледенения Северной Европы". Quaternary Science Reviews (44): 17. CiteSeerX 10.1.1.734.1691 .
^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am Немецкая стратиграфическая комиссия: Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2016
^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab Подкомиссия по четвертичной стратиграфии, Глобальная хроностратиграфическая корреляционная таблица за последние 2,7 миллиона лет, т. 2011 г.
^ abcdef Kasse (1993), Перигляциальная среда и развитие климата на раннем плейстоценовом этапе Тиглиана (ледниковье Берсе) в северной Бельгии, Geologie en Mijnbouw 72, 107–123, Kluwer
^ abcdefghijk Lee et al. (2011), Ледниковая история Британских островов в раннем и среднем плейстоцене: последствия для долгосрочного развития Британского ледникового щита, Четвертичные оледенения — масштабы и хронология, страницы 59–74, Elsevier.
^ «Северо-Западные европейские реки 3: Донское оледенение (донский ярус)». Кембриджский университет: Группа палеосред четвертичного периода.
^ abcdef Böse; et al. (2012). «Четвертичные оледенения Северной Европы». Quaternary Science Reviews . 44 (44): 1–25. Bibcode :2012QSRv...44....1B. CiteSeerX 10.1.1.734.1691 . doi :10.1016/j.quascirev.2012.04.017.
^ abcdefghij Величко; и др. (2004). «Оледенения Восточно-Европейской равнины – распространение и хронология». В Элерсе, Дж.; Гиббард, Польша (ред.). Четвертичные оледенения – масштабы и хронология . Эльзевир. стр. 337–354. ISBN9780080540146.
^ Stratigraphische Tabellen des Bayerischen Geologischen Landesamtes. Специальное AG Geologie der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) и BGR
^ abc Величко, АА; Райт, Герберт Эдгар (2005). Кайнозойские климатические и экологические изменения в России. Геологическое общество Америки. стр. 53. ISBN9780813723822.
^ ab "Хронология ледникового периода в Эссексе" (PDF) . GeoEssex . Архивировано из оригинала (PDF) 2 апреля 2019 г.
^ Кольфшотен, Тийс ван; Робрукс, В.; Ванденберге, Дж. (январь 1993 г.). «Средний и поздний плейстоцен и климатическая последовательность в Маастрихте-Бельведере - типовом месте бельведерского межледниковья». Mededelingen Rijks Geologische Dienst (47): 81–91.
^ Маккей, Э.Д., 2007, Шесть рек, пять ледников и прорывное наводнение: значительное наследие реки Иллинойс. Труды конференции губернатора 2007 года по управлению речной системой Иллинойса: наши постоянные обязательства, 11-я двухгодичная конференция, 2–4 октября 2007 г., 11 стр.
^ abcdef Локранц, Ханна; Солениус, Густав (2006). Колебания кромки льда во время вейхзельского оледенения в Фенноскандии, обзор литературы (Технический отчет TR-06-36) (PDF) . Стокгольм: Svensk Kärnbränslehantering AB (Шведская компания по управлению ядерным топливом и отходами).
Внешние ссылки
Словарное определение оледенения в Викисловаре
Абер, Дж. С. (2006). «Региональное оледенение Канзаса и Небраски». Эмпория, Канзас: Государственный университет Эмпории.
Рабочая группа по геопространственному анализу оледенелых сред (GAGE) (2000). «Предвисконсинское оледенение Центральной Северной Америки». Эмпория, Канзас: Комиссия INQUA по оледенению, Государственный университет Эмпории. Архивировано из оригинала 13 мая 2008 г.
Подкомиссия по стратиграфии четвертичного периода (2011). «Глобальные корреляционные таблицы для четвертичного периода». Кембридж, Великобритания: Географический факультет Кембриджского университета.
Gibbard, PL; Boreham, S.; Cohen, KM; Moscariello, A. (2011). «Глобальная хроностратиграфическая корреляционная таблица за последние 2,7 миллиона лет против 2011 года». Кембридж, Великобритания: Подкомиссия по четвертичной стратиграфии, Географический факультет, Кембриджский университет.
Hambrey, MJ; Harland, WB, ред. (1981). Доплейстоценовая ледниковая летопись Земли. Cambridge University Press. Архивировано из оригинала 11 октября 2006 г.1004 + xv стр. (книгу можно скачать как серию PDF-файлов)
Сильва, PG; Зазо,С; Бардаджи, Т.; Баэна, Дж.; Ларио, Дж.; Росас, А.; Ван дер Маде (2009). «Tabla Cronoestigráfica del Cuaternario AEQUA V.2» (PDF) . Департамент геологии Университета Саламанки, Испания: Испанская ассоциация для изучения куатернарио (AEQUA). Архивировано из оригинала (PDF, 3,6 МБ ) 26 июня 2012 г.(Схема корреляции европейских четвертичных и культурных стадий и ископаемых)