Heinrich Olayı: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
Cansu sau20 (mesaj | katkılar)
k kelimelere link eklendi başlıklar düzeltildi.
Cansu sau20 (mesaj | katkılar)
k kaynakça eklendi
99. satır: 99. satır:


* Buz tabakası dinamikleri
* Buz tabakası dinamikleri
* Bond olayı
Bond olayı


== ''Referanslar'' ==
== ''Referanslar'' ==
 {{Refbegin|colwidth=45em}}
 
* {{cite journal|url=http://www.agu.org/journals/pa/pa9404/94PA01008.pdf|title=Ice-rafted debris associated with binge/purge oscillations of the Laurentide Ice Sheet|accessdate=2007-05-07|issue=4|pages=503–512|journal=Paleoceanography|year=1994|volume=9|doi=10.1029/94PA01008|author=Alley, R.B.|author2=MacAyeal, D.R.|bibcode=1994PalOc...9..503A}}
* {{cite journal|url=http://epsc.wustl.edu/courses/epsc484/barmatthewsetal97.pdf|title=Late Quaternary paleoclimate in the eastern Mediterranean region from stable isotope analysis of speleothems at Soreq Cave, Israel|accessdate=2007-05-29|archivedate=November 29, 2007|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071129123627/http://epsc.wustl.edu/courses/epsc484/barmatthewsetal97.pdf|issue=2|pages=155–168|journal=Quaternary Research|year=1997|volume=47|doi=10.1006/qres.1997.1883|author=Bar-Matthews, M.|author2=Ayalon, A.|author3=Kaufman, A.|bibcode=1997QuRes..47..155B|url-status=dead}}
* {{cite journal|title=An optimized multi-proxy, multi-site Antarctic ice and gas orbital chronology (AICC2012): 120–800 ka|issue=6|pages=1715–1731|journal=Clim. Past|year=2013|volume=9|doi=10.5194/cpd-8-5963-2012|author=Bazin, L.|author17=Blunier, T.|author22=Wolff, E.|author21=Chappellaz, J.|author20=Masson-Delmotte, V.|author19=Fischer, H.|author18=Leuenberger, M.|author16=Severi, M.|author2=Landais, A.|author15=Rasmussen, S. O.|author14=Svensson, A.|author13=Vinther, B.|author12=Raynaud, D.|author11=Loutre, M.-F.|author10=Lipenkov, V.|author9=Capron, E.|author8=Ritz, C.|author7=Martinerie, P.|author6=Parrenin, F.|author5=Veres, D.|author4=Toyé Mahamadou Kele, H.|author3=Lemieux-Dudon, B.|bibcode=2012CliPD...8.5963B}}
* {{cite journal|title=Evidence for massive discharges of icebergs into the North Atlantic ocean during the last glacial period|issue=6401|pages=245–249|journal=Nature|year=1992|volume=360|doi=10.1038/360245a0|author=Bond, G.|author10=Simet, C.|author2=Heinrich, H.|author9=Clasen, S.|author8=Jantschik, R.|author7=Huon, S.|author6=Andrews, J.|author5=Mcmanus, J.|author4=Labeyrie, L.|author3=Broecker, W.|bibcode=1992Natur.360..245B}}
* {{cite journal|title=Iceberg Discharges into the North Atlantic on Millennial Time Scales During the Last Glaciation|date=1995-02-17|issue=5200|pages=1005–10|journal=Science|volume=267|pmid=17811441|doi=10.1126/science.267.5200.1005|author=Bond, G.C.|author2=Lotti, R.|bibcode=1995Sci...267.1005B}}
*{{Cite book|title=Mechanisms of Global Climate Change at Millennial Time Scales|date=1999-01-01|language=en|pages=35–58|publisher=American Geophysical Union|isbn=9781118664742|editor-first=Peter U.|editor-last=Clark|doi=10.1029/gm112p0035|last8=Johnson|editor-last3=Keigwin|editor-first2=Robert S.|editor-last2=Webb|first8=Sigfus|first7=Georges|last=Bond|last7=Bonani|first6=Irka|last6=Hajdas|first5=Rusty|last5=Lotti|first4=Michael|last4=Evans|first3=Mary|last3=Elliot|first2=William|last2=Showers|first=Gerard C.|editor-first3=Lloyd D.}}
* {{cite journal|title=Massive iceberg discharges as triggers for global climate change|issue=6505|pages=421–424|journal=Nature|year=2002|volume=372|doi=10.1038/372421a0|author=Broecker, W.S.|bibcode=1994Natur.372..421B}}
* {{cite journal|title=Global ice-volume fluctuations, North Atlantic ice-rafting events, and deep-ocean circulation changes between 130 and 70 ka|issue=9|pages=795–798|journal=Geology|year=1999|volume=27|doi=10.1130/0091-7613(1999)027<0795:GIVFNA>2.3.CO;2|author=Chapman, M.R.|author2=Shackleton, N.J.|bibcode=1999Geo....27..795C}}
* {{cite journal|url=https://epic.awi.de/id/eprint/33179/1/2006epica_n.pdf|title=One-to-one coupling of glacial climate variability in Greenland and Antarctica|issue=7116|pages=195–198|journal=Nature|year=2006|volume=444|pmid=17099953|doi=10.1038/nature05301|author=EPICA community members|bibcode=2006Natur.444..195E|hdl=11250/174208}}
* {{cite journal|url=http://geology.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/28/2/123|title=Were the North Atlantic Heinrich events triggered by the behaviour of the European ice sheets?|date=2000-02-01|format=abstract|issue=2|pages=123–126|journal=Geology|volume=28|issn=0091-7613|doi=10.1130/0091-7613(2000)28<123:WTNAHE>2.0.CO;2|author=Grousset, F.E.|author2=Pujol, C.|author3=Labeyrie, L.|author4=Auffret, G.|author5=Boelaert, A.|bibcode=2000Geo....28..123G}}
* {{cite journal|url=http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6817/abs/409153A0.html|title=Rapid changes of glacial climate simulated in a coupled climate model|format=abstract|issue=6817|pages=153–158|journal=Nature|year=2001|volume=409|pmid=11196631|doi=10.1038/35051500|author=Ganopolski, A.|author2=Rahmstorf, S.|bibcode=2001Natur.409..153G}}
*{{Cite journal|title=Global patterns of vegetation response to millennial-scale variability and rapid climate change during the last glacial period|date=2010-10-01|issue=21–22|pages=2957–2980|journal=Quaternary Science Reviews|series=Vegetation Response to Millennial-scale Variability during the Last Glacial|volume=29|doi=10.1016/j.quascirev.2010.07.016|last=Harrison|first=S. P.|last2=Sanchez Goñi|first2=M. F.|bibcode=2010QSRv...29.2957H}}
* {{cite journal|title=Origin and consequences of cyclic ice rafting in the northeast Atlantic Ocean during the past 130,000 years|issue=2|pages=142–152|journal=Quaternary Res.|year=1988|volume=29|doi=10.1016/0033-5894(88)90057-9|author=Heinrich, H.|bibcode=1988QuRes..29..142H}}
* {{cite journal|title=Heinrich events: Massive late Pleistocene detritus layers of the North Atlantic and their global climate imprint|issue=1|pages=RG1005|journal=Reviews of Geophysics|year=2004|volume=42|doi=10.1029/2003RG000128|author=Hemming, Sidney R.|bibcode=2004RvGeo..42.1005H|doi-access=free}}
* {{Cite journal|title=Onset of "Hudson Strait" Heinrich events in the eastern North Atlantic at the end of the middle Pleistocene transition (∼640 ka)?|date=2008-12-01|issue=4|language=en|pages=PA4218|journal=Paleoceanography|volume=23|issn=1944-9186|doi=10.1029/2008PA001591|bibcode=2008PalOc..23.4218H|last=Hodell|first=David A.|first5=Ursula|last5=Röhl|first4=Oscar E.|last4=Romero|first3=Jason H.|last3=Curtis|first2=James E. T.|last2=Channell|citeseerx=10.1.1.475.7471}}
* Hunt, A.G. and P.E. Malin. 1998. ''The possible triggering of Heinrich Events by iceload-induced earthquakes.'' Nature 393: 155–158
* {{cite journal|title=Temperature reconstruction from 10 to 120 kyr b2k from the NGRIP ice core|issue=2|pages=887–902|journal=Clim. Past|year=2014|volume=10|doi=10.5194/cp-10-887-2014|author=Kindler, P.|author2=Guillevic, M.|author3=Baumgartner, M.|author4=Schwander, J.|author5=Landais, A.|author6=Leuenberger, M.|bibcode=2014CliPa..10..887K|doi-access=free}}
* {{cite journal|url=http://www.agu.org/pubs/abs/pa/1998PA900019/1998PA900019.html|title=Mid-Wisconsin Laurentide Ice Sheet growth and decay: Implications for Heinrich events 3 and 4|accessdate=2007-05-07|archivedate=February 24, 2005|archiveurl=https://web.archive.org/web/20050224114652/http://www.agu.org/pubs/abs/pa/1998PA900019/1998PA900019.html|format=abstract|issue=2|pages=211–223|journal=Paleoceanography|year=1999|volume=14|doi=10.1029/1998PA900019|author=Kirby, M.E.|author2=Andrews, J.T.|bibcode=1999PalOc..14..211K}}
* {{cite journal|title=Binge/purge oscillations of the Laurentide Ice Sheet as a cause of the North Atlantic's Heinrich events|issue=6|pages=775–784|journal=Paleoceanography|year=1993|volume=8|doi=10.1029/93PA02200|author=MacAyeal, D.R.|bibcode=1993PalOc...8..775M}}
* {{cite book|url=http://www.essc.psu.edu/~dseidov/pdf_copies/maslin_seidov_levi_agu_book_2001.pdf|title=Synthesis of the nature and causes of rapid climate transitions during the Quaternary|accessdate=2008-03-06|archivedate=2008-10-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081029174738/http://www.essc.psu.edu/~dseidov/pdf_copies/maslin_seidov_levi_agu_book_2001.pdf|pages=9–52|journal=Geophysical Monograph|series=Geophysical Monograph Series|year=2001|volume=126|isbn=978-0-87590-985-1|doi=10.1029/GM126p0009|author2=Seidov, D.|author3=Lowe, J.|bibcode=2001GMS...126....9M|url-status=dead|author=Maslin, M.}}
* {{cite journal|url=https://epic.awi.de/id/eprint/10226/1/Nor2004a.pdf|title=High-resolution record of Northern Hemisphere climate extending into the last interglacial period|issue=7005|pages=147–151|journal=Nature|year=2004|volume=431|pmid=15356621|doi=10.1038/nature02805|author=NGRIP members|bibcode=2004Natur.431..147A}}
*{{Cite journal|title=A re-examination of evidence for the North Atlantic "1500-year cycle" at Site 609|date=2012-11-08|pages=23–33|journal=Quaternary Science Reviews|volume=55|doi=10.1016/j.quascirev.2012.08.008|last=Obrochta|first=Stephen P.|last2=Miyahara|first2=Hiroko|last3=Yokoyama|first3=Yusuke|last4=Crowley|first4=Thomas J.|bibcode=2012QSRv...55...23O}}
* {{cite journal|url=http://eprints.esc.cam.ac.uk/3233/1/Obrochta%20et%20al.%20-%202014%20-%20Climate%20variability%20and%20ice-sheet%20dynamics%20during.pdf|title=Climate variability and ice-sheet dynamics during the last three glaciations|issue=|pages=198–212|journal=Earth and Planetary Science Letters|year=2014|volume=406|doi=10.1016/j.epsl.2014.09.004|author=Obrochta, S.P.|author2=Crowley, T.J.|author3=Channell, J.E.T.|author4=Hodell, D.A.|author5=Baker, P.A.|author6=Seki, A.|author7=Yokoyama, Y.|bibcode=2014E&PSL.406..198O}}
* {{cite journal|title=Correlation between climate events in the North Atlantic and China during the last glaciation|issue=6529|pages=305–308|journal=Nature|year=1995|volume=375|doi=10.1038/375305a0|author=Porter, S.C.|author2=Zhisheng, A.|bibcode=1995Natur.375..305P}}
* {{cite journal|url=http://www.esmg.mcgill.ca/Rahmstorf_2005.pdf|title=Thermohaline circulation hysteresis: A model intercomparison|accessdate=2007-05-07|display-authors=etal|issue=23|pages=L23605|journal=Geophysical Research Letters|year=2005|volume=32|doi=10.1029/2005GL023655|author=Rahmstorf, S.|author2=Crucifix, M.|author10=Wang, Z.Z.|author9=Mysak, L.A|author8=Marsh, R.|author7=Lohmann, G.|author6=Knutti, R.|author5=Kamenkovich, I.|author4=Goosse, H.|author3=Ganopolski, A.|bibcode=2005GeoRL..3223605R}}
* {{cite journal|url=https://semanticscholar.org/paper/efc2ed198495af6ac34e0f198a2b531681bf78d7|title=Evidence for an additional Heinrich event between H5 and H6 in the Labrador Sea|issue=4|pages=1077|journal=Paleoceanography|year=2003|volume=18|doi=10.1029/2003PA000913|author=Rashid, H.|author2=Hesse, R.|author3=Piper, D.J.W.|bibcode=2003PalOc..18.1077R|doi-access=free}}
* {{cite journal|url=https://archimer.ifremer.fr/doc/00496/60768/|title=Deep sea records from the southeast Labrador Sea: Ocean circulation changes and ice-rafting events during the last 160,000 years|issue=1|pages=1018|journal=Paleoceanography|year=2003|volume=18|doi=10.1029/2001PA000736|author=Rasmussen, T.L.|author2=Oppo, D.|author3=Thomsen, E.|author4=Lehman, S.|bibcode=2003PalOc..18.1018R}}
* {{cite journal|title=A stratigraphic framework for abrupt climatic changes during the Last Glacial period based on three synchronized Greenland ice-core records: refining and extending the INTIMATE event stratigraphy|pages=14–28|journal=Quaternary Science Reviews|year=2014|volume=106|doi=10.1016/j.quascirev.2014.09.007|author=Rasmussen, S.O.|author18=Steffensen, J.|bibcode=2014QSRv..106...14R|author24=Winstrup, M.|author23=Wheatley, J.|author22=Walker, M. J.|author21=Vinther, B. M.|author20=Vallelonga, P.|author19=Svensson, A. M.|author17=Seierstad, I. E.|author2=Bigler, M.|author16=Popp, T.|author15=Pedro, J.|author14=Lowe, J. J.|author13=Hoek, W.|author12=Guillevic, M.|author11=Gkinis, V.|author10=Fischer, H.|author9=Johnsen, S. J.|author8=Dahl-Jensen, D.|author7=Cvijanovic, I.|author6=Clausen, H. B.|author5=Buchardt, S. L.|author4=Blunier, T.|author3=Blockley, S.|doi-access=free}}
* {{cite journal|title=Evidence from the high-latitude North Atlantic for variations in Antarctic Intermediate water flow during the last deglaciation|issue=5|pages=Q05001|journal=Geochemistry Geophysics Geosystems|year=2005|volume=6|doi=10.1029/2004GC000858|author=Rickaby, R.E.M.|author2=Elderfield, H.|bibcode=2005GGG.....605001R|doi-access=free}}
* {{cite journal|title=Duration and iceberg volume of Heinrich event 4 from isotope modelling study|issue=7015|pages=379–382|journal=Nature|year=2004|volume=432|pmid=15549102|doi=10.1038/nature03059|author=Roche, D.|author2=Paillard, D.|author3=Cortijo, E.|bibcode=2004Natur.432..379R}}
* {{cite journal|title=Atlantic ocean heat piracy and the bipolar climate see-saw during Heinrich and Dansgaard-Oeschger events|issue=4|pages=321–328|journal=Journal of Quaternary Science|year=2001|volume=16|doi=10.1002/jqs.595|author=Seidov, D.|author2=Maslin, M.|bibcode=2001JQS....16..321S}}
* {{cite book|url=https://books.google.com/books?id=iVAzudOPt1kC&pg=PA365&dq=%22fundamental+modes+and+abrupt%22|title=Fundamental Modes and Abrupt Changes in North Atlantic Circulation and Climate over the last 60 ky|accessdate=2008-03-06|journal=The Northern North Atlantic: A Changing Environment|year=2001|isbn=978-3-540-67231-9|doi=10.1007/978-3-642-56876-3_21|author=Sarnthein, M.|author2=Karl Stattegger, D.D.|author3=Erlenkeuser, H.|author4=Schulz, M.|author5=Seidov, D.|author6=Simstich, J.|author7=Van Kreveld, S.}}
* {{cite journal|url=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1674017|title=The seesaw effect|accessdate=2007-05-26|issue=5386|pages=61–62|journal=Science|year=1998|volume=282|doi=10.1126/science.282.5386.61|author=Stocker, T.F.}}
* {{cite journal|title=The Antarctic ice core chronology (AICC2012): an optimized multi-parameter and multi-site dating approach for the last 120 thousand years|issue=4|pages=1733–1748|journal=Clim. Past|year=2013|volume=9|doi=10.5194/cp-9-1733-2013|author=Veres, D.|author14=Svensson, A.|bibcode=2013CliPa...9.1733V|author16=Wolff, E.W.|author15=Vinther, B.|author13=Severi, M.|author2=Bazin, L.|author12=Rasmussen, S. O.|author11=Chappellaz, J.|author10=Capron, E.|author9=Blunier, T.|author8=Blayo, E.|author7=Martinerie, P.|author6=Parrenin, F.|author5=Lemieux-Dudon, B.|author4=Kele, H. T. M.|author3=Landais, A.|doi-access=free}}
* {{cite journal|url=http://www.climate.unibe.ch/~stocker/papers/vidal99cd.pdf|title=Link between the North and South Atlantic during the Heinrich events of the last glacial period|accessdate=2007-06-28|archivedate=2007-11-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071129123626/http://www.climate.unibe.ch/~stocker/papers/vidal99cd.pdf|issue=12|pages=909–919|journal=Climate Dynamics|year=1999|volume=15|doi=10.1007/s003820050321|url-status=dead|bibcode=1999ClDy...15..909V|author=Vidal, L.|author2=Schneider, R.R.|author6=Wefer, G.|author5=Stocker, T.F.|author4=Bickert, T.|author3=Marchal, O.|citeseerx=10.1.1.36.7817}}
{{Refend}}


== ''daha fazla okuma'' ==
== ''daha fazla okuma'' ==


* 2011 summary of recent work: {{Cite journal|title=On the triggering mechanism of Heinrich events|issue=50|pages=E1359–60|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|year=2011|volume=108|pmc=3250121|pmid=22123946|doi=10.1073/pnas.1116575108|last1=Alvarez-Solas|first1=Jorge|last2=Ramstein|first2=Gilles|bibcode=2011PNAS..108E1359A}}
* 2011 summary of recent work: {{Cite journal|title=On the triggering mechanism of Heinrich events|issue=50|pages=E1359–60|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|year=2011|volume=108|pmc=3250121|pmid=22123946|doi=10.1073/pnas.1116575108|last1=Alvarez-Solas|first1=Jorge|last2=Ramstein|first2=Gilles|bibcode=2011PNAS..108E1359A}}
''Dış bağlantılar''

== ''Dış bağlantılar'' ==

** [http://williamcalvin.com/1990s/1998AtlanticClimate.htm William C. Calvin, "The great climate flip-flop"] adapted from ''Atlantic Monthly,'' 281(1):47–64 (January 1998).
** [http://williamcalvin.com/1990s/1998AtlanticClimate.htm William C. Calvin, "The great climate flip-flop"] adapted from ''Atlantic Monthly,'' 281(1):47–64 (January 1998).
** [http://www.columbia.edu/cu/pr/95/18779.html (Gerald Bond) "Recent, Abrupt Climate-Cooling Cycle Found"]: Columbia University Press Release, December 11, 1995:
** [http://www.columbia.edu/cu/pr/95/18779.html (Gerald Bond) "Recent, Abrupt Climate-Cooling Cycle Found"]: Columbia University Press Release, December 11, 1995:

Sayfanın 15.48, 5 Ocak 2021 tarihindeki hâli

Görseldeki (H1) Heinrich olayı yaklaşık 16.000 yıl önce Pleistosen'de meydana geldi. Grönland buz çekirdeklerine göre, son Buzul döneminden bu yana Buzul sonrası dönemdeki sıcaklığın evrimi.

Heinrich olayı, büyük buzdağı gruplarının buzullardan koptuğu ve Kuzey Atlantik'i geçtiği doğal bir olgudur. İlk olarak deniz jeoloğu Hartmut Heinrich (1988) tarafından tarif edilen, 640.000 yıldaki son yedi buzul döneminin beşinde meydana gelmiştir. Heinrich olayları son buzul dönemi için özellikle iyi belgelenmiştir, ancak sondan bir önceki buzullaşmadan belirgin bir belgelenme olmamıştır. Buzdağları, buzullar tarafından aşınmış Kaya kütlesini içeriyordu ve eridikçe, bu malzeme deniz tabanına buzlu enkaz olarak düşmüş .

Buzdağlarının erimesi, Kuzey Atlantik'e çok miktarda tatlı su eklenmesine neden oldu. Bu tür soğuk ve tatlı su girdileri, okyanusun yoğunluktan kaynaklanan, termohalin dolaşım modellerini değiştirmiş olabilir ve genellikle küresel iklim dalgalanmalarının göstergeleriyle örtüşmektedir.

Heinrich olaylarının nedenini açıklamak için çeşitli mekanizmalar önerildi; bunların çoğu, son buzul döneminde kuzeydoğu Kuzey Amerika'yı kaplayan kıtasal bir buzul olan devasa Laurentide Buz Tabakasının istikrarsızlığını ima ediyor. Örneğin; (Fennoscandic ve İzlanda / Grönland) gibi diğer kuzey yarımküre buz tabakaları da potansiyel olarak dahil edildi. Bununla birlikte, bu istikrarsızlığın ilk nedeni hala tartışılmaktadır.

Açıklama

Heinrich olaylarının tanımı, Kuzey Atlantik'ten gelen deniz tortu çekirdeklerinde gözlemlenen IRD tabakasına neden olan iklimsel olaydır: Kuzey yarımküre de buz raflarının büyük bir çöküşü ve bunun sonucunda olağanüstü bir buzdağı hacminin salınması olarak adlandırılabilir. Buna ek olarak, "Heinrich olayı" yaklaşık olarak aynı zaman dilimlerinde dünyanın başka yerlerinde kaydedilen ilgili iklim anormalliklerine de atıfta bulunabilir. Olaylar hızlıdır: Muhtemelen bir milenyumdan daha kısa sürer, bir olaydan diğerine değişen bir süre vardır ve ani başlangıcı sadece birkaç yıl içinde meydana gelebilir. Heinrich olayları, son buzul dönemini kapsayan birçok Kuzey Atlantik deniz tortulu çekirdeklerinde açıkça gözlemlenmektedir. Bu noktadan önceki tortul kaydın daha düşük çözünürlüğü, Dünya tarihindeki diğer buzul dönemlerinde meydana gelip gelmediğini anlamayı zorlaştırır. Bazıları ise Younger Dryas olayını bir Heinrich olayı olarak tanımlamaktadır.

Etkinlik Yaş, Kyr
Hemming (2004), kalibre edilmiş Bond ve Lotti (1995) Vidal vd . (1999)
H0 ~ 12
H1 16.8[daha iyi kaynak gerekli] 14
H2 24 23 22
H3 ~ 31 29
H4 38 37 35
H5 45 45
H6 ~ 60
H1,2, radyokarbon ile tarihlenir; H3-6 GISP ile korelasyon yoluyla 2.

Heinrich olayları, en iyi NGRIP Grönland buz çekirdeğinde kaydedilen, Dansgaard-Oeschger (D-O) olayları olarak bilinen hızlı ısınma olaylarından önceki soğuk dönemlerin tümü olmasa da bazıları ile ilgili görünmektedir. Bununla birlikte, deniz tortulu çekirdekleriyle Grönland buz çekirdeklerinin aynı zaman ölçeğine göre senkronize edilmesindeki zorluklar, bu ifadenin doğruluğu konusunda soruları gündeme getirmiştir.

Heinrich olaylarının potansiyel iklimsel parmak izi

Heinrich'in orijinal gözlemleri, 180 μm ila 3 mm (1⁄8 inç) boyut aralığında, kıtasal kökenli son derece yüksek oranlarda kayaların, "litik parçaların" olduğu okyanus tortulu çekirdeklerindeki alt katmandır. (Heinrich 1988). Büyük boyutlu fraksiyonlar okyanus akıntıları ile taşınamaz ve bu nedenle buzdağları veya buz raflarını kıran ve buzdağları erirken deniz tabanına enkaz bırakan veya deniz buzu tarafından taşındığı şeklinde yorumlanır. IRD'nin jeokimyasal analizleri, bu enkazın kökeni hakkında bilgi sağlayabilir: çoğunlukla büyük Laurentide Buz Tabakası, daha sonra Heinrich 1, 2, 4 ve 5 etkinlikleri için Kuzey Amerika'yı kapsar ve tam tersine, küçük etkinlikler için Avrupa buz tabakaları 3 ve 6. Sediman çekirdeklerindeki olayların imzası, kaynak bölgeden uzaklığa göre önemli ölçüde değişiklik gösterir.Laurentide kökenli olaylar için, yaklaşık 50 ° N'de Ruddiman kuşağı olarak bilinen, Kuzey Amerika kaynağından Avrupa'ya doğru yaklaşık 3.000 km (1.865 mi) genişleyen ve Labrador'dan bir büyüklük sırasına göre incelen bir IRD kuşağı vardır. Denizden mevcut buzdağı rotasının Avrupa ucuna (Grousset ve diğerleri, 1993). Heinrich olayları sırasında, okyanusa büyük miktarlarda tatlı su akar. Okyanus oksijeni 18'in izotopik anomalisini yeniden üreten bir model çalışmasına dayanan Heinrich 4. olayı için, tatlı su akışının 250 ± 150 yıl süreyle 0.29 ± 0.05 Sverdrup olduğu tahmin edilmiştir . yaklaşık 2,3 milyon kilometre küp (0,55 milyon kübik mil) tatlı su hacmi veya deniz seviyesinde 2 ± 1 m (6 ft 7 inç ± 3 ft 3 inç) yükselme göstermektedir. Pek çok jeolojik gösterge, bu Heinrich olaylarıyla yaklaşık olarak zaman içinde dalgalanır, ancak kesin tarihleme ve korelasyondaki zorluklar, göstergelerin Heinrich olaylarından önce mi yoksa geride mi olduğunu ya da bazı durumlarda birbirleriyle ilişkili olup olmadıklarını anlamayı zorlaştırır. Heinrich etkinlikleri genellikle aşağıdaki değişikliklerle işaretlenir;

Pek çok jeolojik gösterge, bu Heinrich olaylarıyla yaklaşık olarak zaman içinde dalgalanır, ancak kesin tarihleme ve korelasyondaki zorluklar, göstergelerin Heinrich olaylarından önce mi yoksa geride mi olduğunu ya da bazı durumlarda birbirleriyle ilişkili olup olmadıklarını anlamayı zorlaştırır. Heinrich etkinlikleri genellikle aşağıdaki değişikliklerle işaretlenir;

Okyanusal üretkenliği göstermenin yanı sıra, foraminifera testleri ayrıca değerli izotopik veriler sağlar
  • Kuzey (İskandinav) denizlerinin ve Doğu Asya sarkıtlarının (speleothems) artmış δ18O, vekaleten küresel sıcaklığın düştüğünü (veya buz hacminin yükseldiğini) gösterir (Bar-Matthews ve ark. 1997) Tatlı su akışı nedeniyle okyanus tuzluluğunun azalması Alkenonlar (Sachs 2005) olarak bilinen biyokimyasal göstergelerle Batı Afrika kıyılarındaki deniz yüzey sıcaklığı tahminlerinde azalma) Kazıcı hayvanların neden olduğu tortul rahatsızlıktaki (biyoturbasyon) değişiklikler (Grousett ve ark. 2000) Planktonik izotopik makyajda akı (δ13c'de değişiklikler, δ18o'da azalma) Kuzey Amerika anakarasındaki meşe yerine soğuk seven çamların polen endikasyonları (Grimm ve ark. 1993) Foramanifer bolluğunun azalması – birçok numunenin bozulmamış doğası nedeniyle koruyucu önyargıya atfedilemez ve tuzluluğun azalması ile ilişkilidir (Bond 1992) Amazon Nehri'nin ağzının yakınında ölçülen kıtalardan artan terrigenous akışı Çin'de rüzgar üflemeliKuzey (İskandinav) denizlerinin ve Doğu Asya sarkıtlarının (speleothems) δ18O artması, vekaleten küresel sıcaklığın düşmesine (veya yükselen buz hacmine) işaret ediyor (Bar-Matthews ve diğerleri 1997) Tatlı su akışı nedeniyle azalan okyanus tuzluluğu Alkenonlar olarak bilinen biyokimyasal göstergeler aracılığıyla Batı Afrika kıyılarında azalan deniz yüzeyi sıcaklık tahminleri (Sachs 2005) Gömülü hayvanların neden olduğu tortul rahatsızlıktaki değişiklikler (biyoturbasyon) (Grousett ve diğerleri 2000) Planktonik izotopik makyajda akış (δ13C'deki değişiklikler, δ18O azaldı) Kuzey Amerika anakarasında meşe ağaçlarının yerini alan soğuğu seven çamların polen belirtileri (Grimm ve diğerleri 1993) Azalmış genel bolluk - birçok örneğin bozulmamış doğası nedeniyle koruma önyargısına atfedilemez ve azalan tuzluluk ile ilişkilendirilmiştir (Bond 1992) Amazon Nehri ağzının yakınında ölçülen, kıtalardan artan karasal yüzey akışı Çin'de rüzgarla savrulan löslerde artan tane boyutu, daha güçlü rüzgarları düşündürür (Porter & Zhisheng 1995) Okyanus akıntı hızındaki değişiklikleri yansıtan bağıl Toryum-230 bolluğundaki değişiklikler Kuzey Atlantik'teki artan çökelme oranları, arka plandaki sedimantasyona göre kıtadan türetilen sedimanlardaki (litikler) bir artışla yansıtılır (Heinrich 1988) Avrupa'nın geniş bölgelerinde çim ve çalılıkların genişletilmesi (ör. Harrison ve Sánchez Goñi, 2010) loess artan tane boyutu,

Bu kayıtların küresel boyutu, Heinrich olaylarının dramatik etkisini göstermektedir.

Olağandışı Heinrich olayları

H3 ve H6 sırasında çökeltilen sedimanların litik oranı, diğer Heinrich olaylarının büyük ölçüde altındadır.

H3 ve H6, h1, H2, H4 ve H5 olayları gibi Heinrich olaylarının bu kadar ikna edici semptomlarını paylaşmazlar, bu da bazı araştırmacıların gerçek Heinrich olayları olmadıklarını öne sürmelerine neden olmuştur. Bu, Gerard C. Bond'un 7.000 yıllık bir döngüye ("Bond olayları") uyan Heinrich olayları önerisini şüpheli hale getirecektir.

Birkaç kanıt, H3 ve H6'nın diğer olaylardan bir şekilde farklı olduğunu göstermektedir.

  • Litotik zirveler: H3 ve H6'da çok daha küçük bir litik oranı (gram başına 3.000'e karşı 6.000 tane) gözlemlenir, bu da kıtaların okyanuslara tortu sağlamadaki rolünün nispeten daha düşük olduğu anlamına gelir. Foram çözünmesi: Foraminifera testleri, H3 ve H6 sırasında daha fazla aşınmış görünmektedir (Gwiazda ve diğerleri, 1996). Bu, okyanusal dolaşım modellerinin yeniden yapılandırılmasıyla besin açısından zengin, dolayısıyla aşındırıcı Antarktika Dip Suyu akışını gösterebilir. Buz kaynağı: H1, H2, H4 ve H5'teki buzdağları, Hudson Boğazı bölgesinden kaynaklanan Paleozoik "kırıntılı karbonat" bakımından nispeten zenginleşmiştir; H3 ve H6 buzdağları ise bu ayırt edici malzemeden daha azını taşıyordu (Kirby ve Andrews, 1999; Hemming ve diğerleri, 2004). Raflı buzlu döküntü dağılımı: Buzla taşınan tortu H3 / 6 sırasında doğuya kadar uzanmaz. Bu nedenle bazı araştırmacılar, en azından bazı H3 / 6 sınıfları için bir Avrupa menşeli önermeye yönlendirildi: Amerika ve Avrupa başlangıçta birbirine komşuydu; bu nedenle her kıtadaki kayaları ayırt etmek zordur ve kaynağı yoruma açıktır (Grousset ve ark. 2000).

Nedenleri

Bir Kuzey Atlantik sondaj çekirdeğinde (mavi; Hodell ve diğerleri, 2008) kalsiyumun stronsiyuma oranı petrolojik "kırıntılı karbonat" sayımlarına kıyasla Obrochta ve diğerleri, Hudson Boğazı kaynaklı IRD'nin mineralojik olarak ayırt edici bileşeni. Gölgeleme, buzullaşmaları ("buz çağları") gösterir.

Bir Kuzey Atlantik sondaj çekirdeğinde (mavi; Hodell ve diğerleri, 2008) kalsiyumun stronsiyuma oranı petrolojik "kırıntılı karbonat" sayımlarına kıyasla Hudson Boğazı kaynaklı IRD'nin mineralojik olarak ayırt edici bileşeni. Gölgeleme, buzullaşmaları ("buz çağları") gösterir.

İç zorlamalar - "aşırı temizleme" modeli

Bu model, buz tabakalarının içindeki faktörlerin Heinrich olaylarından sorumlu olan büyük buz hacimlerinin periyodik olarak parçalanmasına neden olduğunu öne sürmektedir

Laurentide Buz Tabakasında kademeli olarak buz birikmesi, "tıkanma aşaması" olarak kütlesinde kademeli bir artışa yol açtı. Tabaka kritik bir kütleye ulaştığında, yumuşak, pekişmemiş buzul altı tortu, yaklaşık 750 yıl süren "temizleme aşamasında" buz tabakasının üzerinde kaydığı "kaygan bir yağlayıcı" oluşturmuştur. Orijinal model jeotermal ısının, buz hacmi atmosfere ısının kaçmasını önleyecek kadar büyük olduğunda buzul altı çökeltinin çözülmesine neden olduğunu öne sürdü. Sistemin matematiği, H3 ve H6'nın gerçekten Heinrich olayları olması durumunda gözlemlenene benzer şekilde 7000 yıllık bir periyodiklik ile tutarlıdır.Bununla birlikte, H3 ve H6 Heinrich olayları değilse, Binge-Purge modeli güvenilirliğini kaybeder, çünkü tahmin edilen periyodiklik varsayımlarının anahtarıdır. Aynı zamanda şüpheli görünebilir çünkü diğer buz çağlarında benzer olaylar gözlenmez bunun nedeni yüksek çözünürlüklü çökeltilerin olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ek olarak, model, Pleistosen sırasında buz tabakalarının küçültülmesinin, Heinrich olaylarının boyutunu, etkisini ve sıklığını, kanıtlarla yansıtılmayan azaltması gerektiğini öngörebilmektedir

Dış zorlamalar

Buz tabakalarının dışındaki çeşitli faktörler Heinrich olaylarına neden olabilir, ancak bu tür faktörlerin, içerdiği büyük buz hacimlerinden kaynaklanan zayıflamanın üstesinden gelmek için büyük olması gerekiyor.

Gerard Bond, 1500 yıllık bir ölçekte güneş enerjisi akışındaki değişikliklerin Dansgaard-Oeschger döngüleri ve dolayısıyla Heinrich olayları ile ilişkilendirilebileceğini öne sürüyor; ancak enerjideki değişimin küçük boyutu, böylesi bir dışsal-karasal faktörün, en azından Dünya sistemi içinde hareket eden devasa olumlu geri bildirim süreçleri olmaksızın, gerekli büyük etkilere sahip olma ihtimalini düşük kılar. Bununla birlikte, ısınmanın buzları eritmesinden ziyade, ısınmaya bağlı deniz seviyesi değişikliğinin buz tabakalarını istikrarsızlaştırması mümkündür. Deniz seviyesindeki bir yükselme, bir buz tabakasının altını aşındırmaya başlayabilir ve altını kesebilir; Bir buz tabakası başarısız olduğunda ve dalgalandığında, açığa çıkan buz deniz seviyelerini daha da yükseltir ve diğer buz tabakalarının dengesini daha da bozar. Bu teorinin lehine, Avrupa'daki dağılmanın 1.500 yıl öncesine kadar Avrupa'nın erimesinden önce geldiği H1, H2, H4 ve H5'teki buz tabakasının parçalanmasının eşzamanlı olmamasındandır.

Günümüz okyanus dolaşımı. En soldaki Gulf Stream, Heinrich olayları sırasında yeniden yönlendirilebilir.

Atlantic Heat Piracy modeli, okyanus sirkülasyonundaki değişikliklerin, bir yarım kürenin okyanuslarının diğerinin pahasına ısınmasına neden olduğunu öne sürer. Şu anda Gulf Stream, ılık, ekvator sularını kuzey İskandinav Denizlerine yönlendiriyor. Kuzey okyanuslarına tatlı su eklenmesi Körfez akıntısının gücünü azaltabilir ve bunun yerine güneye doğru bir akıntının gelişmesine izin verebilir. Bu, kuzey yarımkürenin soğumasına ve güneyin ısınmasına neden olarak buz birikimi ve erime oranlarında değişikliklere neden olacak ve muhtemelen raf tahribatını ve Heinrich olaylarını tetiklenmektedir.

Rohling'in 2004 Bipolar modeli, deniz seviyesindeki yükselmenin, yüzer buz tabakalarını kaldırarak, istikrarsızlık ve yıkıma neden olduğunu öne sürüyor. Onları destekleyecek yüzen bir buz tabakası olmadan, kıtasal buz tabakaları okyanuslara doğru akacak ve buzdağlarına ve deniz buzuna dönüşeceklerdir.

Tatlı su ilavesi, hem Heinrich hem de Dansgaard-Oeschger olaylarının histerezis davranışı gösterebileceğini gösteren, bağlantılı okyanus ve atmosfer iklimi modellemesinden (Ganopolski ve Rahmstorf 2001) etkilenmiştir. Bu, Kuzey Denizi'ne tatlı su yüklemesinde 0.15 Sv'lik artış veya 0.03 Sv'lik düşüş gibi nispeten küçük değişikliklerin küresel dolaşımda büyük değişikliklere neden olması için yeterli olacağı anlamına gelirSonuçlar, bir Heinrich olayının Grönland civarında bir soğumaya neden olmadığını, daha güneyde, çoğunlukla subtropikal Atlantik'te bir soğumaya neden olduğunu göstermektedir; bu, mevcut çoğu paleoiklim verileriyle desteklenen bir bulgu. Bu fikir, Maslin ve arkadaşları tarafından D-O olaylarıyla bağlantılıydı. (2001). Her bir buz tabakasının kendi stabilite koşullarına sahip olduğunu, ancak eriyen tatlı su akışının okyanus akıntılarını yeniden yapılandırmak ve başka yerlerde erimeye neden olmak için yeterli olduğunu öne sürdüler. Daha spesifik olarak, D-O soğuk olayları ve bunlarla ilişkili eriyik su akışı, Kuzey Atlantik Derin Su akımının (NADW) gücünü azaltarak kuzey yarımküre dolaşımını zayıflatır ve bu nedenle güney yarımkürede kutuplara doğru artan bir ısı transferiyle sonuçlanır. Bu daha sıcak su, Antarktika buzunun erimesine neden olur, böylece yoğunluk katmanlaşmasını ve Antarktika Dip Suyu akımının (AABW) gücünü azaltır. Bu, NADW'nin önceki gücüne dönmesine, kuzey yarımkürenin erimesine ve başka bir D-O soğuk olayına yol açmasına olanak tanır. Sonunda, erime birikimi bir eşiğe ulaşır, bu sayede deniz seviyesini Laurentide Buz Kağıdının altını kesecek kadar yükseltir ve böylece bir Heinrich olayına ve döngüyü sıfırlamaya neden olmaktadır

Hunt & Malin (1998), Heinrich olaylarının buz kenarına yakın yerlerde hızlı bozunma ile tetiklenen depremlerden kaynaklandığını öne sürülmüştür.

Ayrıca bakınız

  • Buz tabakası dinamikleri

Bond olayı

Referanslar

 

daha fazla okuma

Dış bağlantılar