影響
ヨーロッパ
イギリス諸島 アイルランド では、洞窟の鍾乳石の記録に見られる短期間の同位体変動を除けば、4.2 ka イベントの決定的な記録はほとんどない。したがって、この気候イベントがこの地域にどのように現れたかは不明である。[ 30 ] イギリスでもアイルランドと同様に、4.2 ka イベントの性質は曖昧で不明瞭である。[ 31 ] イングランド東部ではイチイの木の豊富さが減少した。 [ 32 ]
中央ヨーロッパ スポレ湖の堆積物の分析によると、ポーランド では4250年から4000年前の間に冬が寒くなり、この寒冷化が4200年前頃のポドゾル化 (北方林土壌タイプの生成)イベントの原因となった可能性が高い一方、夏の気温は一定のままであったことが明らかになった。湿度レベルは4.2 kaイベントの影響を受けなかった。[ 33 ] 北東ポーランドは、湖の水位の低下によって示されるように乾燥化が進んだ。[ 34 ]
イベリア半島 イベリア半島 では、紀元前2800年から1100年の間、気候は概して非常に安定しており、比較的湿潤であった。降水量の復元によると、紀元前2350年から2200年(4.3~4.15 ka BP)と紀元前2100年から2000年(4.05~3.95 ka BP)に、2つの急速で顕著な乾燥期があったことが示されている。[ 35 ] 乾燥期の後には湿潤な状態へと移行しており、4.2 ka イベントの間、他の地域よりも複雑な気候変動パターンを示唆している。[ 36 ]
イベリア半島全体では、紀元前2500年から居住活動がわずかに減少し、紀元前2300年から2100年の間に大幅に減少しました。南西部、特にエヴォラ 地域では、居住活動の崩壊が記録されており、その後の数世紀にわたって居住は低いレベルにとどまりました。[ 35 ] 一方、スペイン南東部では、いくつかの考古学的文化が繁栄し始めました。1つはモティージャ 型の集落の建設に関連しており、もう1つはエル・アルガル に関連しています。
紀元前2200年以降のモティージャス 型集落の建設は、この地域を襲った深刻な乾燥化の結果であると考えられている。スペインの ラ・マンチャ で最初の古水文地質学の 学際的研究を報告したM.メヒアス・モレノによれば、これらのモティージャスは イベリア半島で最も古く、最も古い地下水収集システムを表している可能性があり、その建設は4.2 kaイベントによってもたらされた長期にわたる厳しい干ばつやその他の気候変動に直接関係していた可能性がある。著者らの分析は、地質基盤とモティージャス の空間分布との関係を検証した。[ 37 ]
もう一つはエル・アルガル現象で、これもほぼ同時期に隆盛し始めたが、当初は若干の衰退もあった。しかし、すぐに安定し、第二次干ばつの影響も受けなかった。M. ヒンツとその同僚が強調するように、イベリア半島西部の集落の減少と東部の集落活動の増加という2つの展開は関連していると考えられるが、完全には明らかではない。[ 35 ] [ 38 ]
イタリア半島 ジェノヴァ湾 では、年間平均気温が低下し、冬は乾燥し、夏は湿潤で涼しくなった。この現象は、夏季に ITCZ が南下して高気圧が弱まり、西地中海の海洋温暖化が減少したことが原因である可能性が最も高く、その結果、秋と初冬に蒸発速度が遅くなった。[ 39 ] 4.2 ka イベントはアルプス の気候を湿潤にしたようだ。[ 40 ] プティ湖では、氷のない季節に降水量が増加し、珪藻のδ 18 Oの増加によって証明された。[ 41 ] 対照的に、南イタリアでは激しい乾燥化が起こった。[ 40 ] 気候変動の結果、イタリアでは森林が大幅に減少した。[ 42 ]
北アフリカ 中部アトラス 山脈のシディ・アリ遺跡では、δ 18 O 値は干ばつではなく、100 年規模のより涼しく湿潤な気候の期間を示している。[ 43 ] 紀元前 2150 年頃、エジプトは一連の異常に低いナイル川の洪水 に見舞われ、それが飢饉後の古王国 の中央集権政府の崩壊に影響を与えた可能性がある。 [ 44 ]
東アジア 4.2 ka イベントは、東アジア夏季モンスーン (EASM) の強さの大幅な低下をもたらしました。[ 73 ] この EASM の深刻な弱体化は、AMOC の強さの低下に起因すると考えられています。[ 74 ] 北大西洋の水温の低下により、EASM の北上が遅れ、北縁での降雨量が減少しました。[ 73 ] EASM の南下により、中国北部と南部の間に顕著な湿度勾配が生じました。[ 75 ] 中国東北部は大きな影響を受けました。[ 76 ] 内モンゴル のフルン湖 のプロキシ記録は、4210 ~ 3840 BP の大規模な乾燥イベントを示しており、[ 73 ] 一方、五大連池クレーター湖 の記録は、常緑広葉樹林の急激な減少を示しています。[ 77 ] 湖北 省永禄洞のδ 18 O 値は、この地域が乾燥化の進行によって特徴づけられるようになったことを確認し、この出来事の開始は徐々にであったが、その終了は突然であったことを示している。[ 78 ] 洛陽盆地では、4.2 ka の出来事の影響ははるかに弱く、降水量は少なかったが、極端に少なかったわけではなかった。[ 79 ] 一方、中国中部では降水量が増加した。[ 80 ]
朝鮮半島では、4.2 ka イベントは、樹木花粉の割合 (AP) の大幅な減少によって測定されるように、著しい乾燥化と関連していました。[ 81 ] 一方、済州島 では、サラオルム湿地とムルジャンゴリオルム湿地で発見された浮遊性種の存在によって証明されるように、気候は湿潤でした。[ 82 ]
日本の三内丸山遺跡は 同時期に衰退し[ 83 ] 、縄文文化 の人口 増加はその後徐々に減少に転じた[ 84 ] 。
レブン島は 4,130年前頃に急激かつ激しい寒冷化を経験し、これは4.2 kaイベントに関連していると考えられている。[ 85 ]
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外部リンク エジプト古王国、シュメール、アッカド 旧王国の終焉 マイケル・マーシャル(2022年1月26日)「4200年前の巨大干ばつは帝国を崩壊させたのか?」、ネイチャー 紀元前2200年頃のイベリア半島における危機に関するデジタル展示。