

気候学では、8.2キロイヤーイベントは、約8,200年前に発生し、2世紀から4世紀にわたって続いた世界的な気温の急激な低下です。このイベントは、完新世におけるノースグリッピアン期の始まりを示しています。この寒冷化段階は、完新世が始まる直前に発生したヤンガードリアス期ほど激しくはありませんでしたが、それでも重大なものでした。8.2キロイヤーイベントの間、大気中のメタン濃度は80ppb 、つまり15%低下し、北半球全体で広範な寒冷化と乾燥化の傾向が示唆されました。
識別
約8,200年前の急激な寒冷化は、1960年にスイスの植物学者 ハインリッヒ・ツォラーによって初めて特定され、ヴァル・メソルチーナにちなんでミソックス振動と名付けられました[2] 。ノルウェーではフィンセイベントとしても知られています。[3] 8.2キロ年のイベントの証拠は、ユーラシア、地中海、南アメリカ、南アフリカの洞窟生成物の記録で見つかっており、イベントが世界的に同期していたことを示しています。[4]このイベントの最も強力な証拠は北大西洋地域から得られており、気候の混乱は、グリーンランドの氷床コア、堆積物の記録、および温帯および熱帯北大西洋のその他の記録に明確に示されています。[5] [6] [7]南極と南アメリカの記録の氷床コアには証拠があまりありません。 [8] [9]突然の気温低下の影響は世界規模で、最も顕著なのは海面変動です。
冷却イベント
この現象は大規模な融解水の脈動によって引き起こされた可能性がある。[10]これはおそらく北アメリカ北東部のローレンタイド氷床の最終的な崩壊によって生じたもので、 [11] [12] [13]オジブウェイ氷河湖 とアガシー氷河湖の水が突然北大西洋に流れ込んだことが最も可能性が高い。[14]同じ種類の作用がミズーラ洪水を引き起こし、コロンビア川流域のチャネルド・スキャブランズを形成した。融解水の脈動は北大西洋の熱塩循環に影響を及ぼし、[15] [16] [17]大西洋の北向きの熱輸送を減少させ、北大西洋の著しい寒冷化を引き起こした可能性がある。[18]大西洋南北循環(AMOC)は55%[12]または62%弱まった。[18]寒冷化の推定値は様々で、代理データの解釈によって多少左右されるが、約1~5℃(1.8~9.0℉)の低下が報告されている。グリーンランドでは、この現象は8175年前に始まり、20年足らずで10年平均より3.3℃低い寒冷化が起こりました。最も寒い時期は約60年間続き、その総期間は約150年でした。[19] [20]しかし、融解水による原因仮説は、その始まりと影響地域が不明であることから、推測に過ぎないと考えられています[誰が? ] 。 [要出典]
研究者らは、この噴出はおそらく600年近く続いた寒冷な気候の長い期間に重なったものであり、この出来事全体に影響を与える要因の1つに過ぎないと示唆している。[21]
ローレンタイド氷床からさらに離れた場所では、インドネシアの古代のサンゴ礁に掘削されたコアに基づく熱帯記録が3℃(5.4℉)の冷却を報告している。[22]この出来事はまた、約300年間で約25 ppmの地球規模のCO2減少を引き起こした。[ 23]しかし、他の熱帯地域の年代測定と解釈は北大西洋の地域よりも曖昧である。さらに、気候モデルは、融解水の量と融解水の経路の両方が北大西洋の熱塩循環を乱す上で重要であることを示している。[24]
初期の融解水脈動により、0.5~4 m(1 フィート 8 インチ~13 フィート 1 インチ)の海面上昇が引き起こされた。湖の容積と氷冠の縮小サイズの推定に基づくと、0.4~1.2 m(1 フィート 4 インチ~3 フィート 11 インチ)の値が循環している。ミシシッピ デルタの海面データに基づくと、アガシー湖・オジブウェイ川(LAO)の排水は 8.31~8.18 ka に終了し、0.8~2.2 m の範囲である。[25]ライン川・マース川デルタの海面データは、「通常の」氷河期後の海面上昇に加えて、8.54~8.2 ka に 2~4 m(6 フィート 7 インチ~13 フィート 1 インチ)のほぼ瞬間的な上昇を示している。[26]融雪脈による海面上昇は、放出地域から遠く離れた場所でも十分に経験された。水塊の移動に伴う重力と反発効果により、ハドソン湾に近い地域では海面上昇が小さくなった。ミシシッピデルタでは世界平均の約20%、北西ヨーロッパでは70%、アジアでは105%を記録している。[27] 8.2キロ年のイベントの冷却は一時的なものだったが、融雪脈による海面上昇は永続的なものだった。
2003年、米国国防総省の総合評価局(ONA)は、現代の気候変動の起こりうる影響と潜在的影響に関する研究を行うよう委託された。[28] ONAのアンドリュー・マーシャル局長の下で行われたこの研究では、8.2キロ年の出来事をモデルとして将来の気候変動を予測したが、これはまさに、この出来事がヤンガードリアス期とより穏やかな小氷期の中間の選択肢であったためである。[29]
効果

8.2キロ年規模の大地震は、世界中の多くの地域でより乾燥した環境条件を生み出した。[30]北半球のモンスーンの降水量は、世界平均気温の変化1℃ごとに12.4%減少したが、南半球のモンスーンの降水量は1℃ごとに4.2%増加した。[31] 8.2キロ年規模の大地震は、海洋塩分濃度と陸上の塵埃量の増加とも関連していた。[32]
北アフリカとメソポタミア
北アフリカではより乾燥した状況が顕著で、モロッコ東部のシャレフ川周辺では、8,200年前頃に極度の乾燥が記録されている。[ 33] 東アフリカは5世紀にわたる干ばつの影響を著しく受けた。西アジア、特にメソポタミアでは、8.2キロ年の出来事は300年にわたる乾燥と寒冷化の出来事であり、メソポタミアの灌漑農業と余剰生産の自然の力をもたらした可能性があり、これらは最初期の階級形成と都市生活に不可欠だった。[要出典]しかし、その期間の前後数世紀にわたって起こった変化を、グリーンランドの氷床コアに最も明確に記録されている約100年間の突然の出来事と具体的に結び付けることは困難である。
特にシリアのテル・サビ・アビヤドでは、紀元前6200年頃に大きな文化的変化が見られましたが、当時、集落は放棄されていませんでした。[34]
マダガスカル
マダガスカル北西部では、8.2キロ年のイベントは、負のδ18O偏移と方解石の堆積と関連しており、 ITCZの南下によって湿潤で湿気の多い状態が生じたことを示しています。[35]南半球の夏のモンスーンが強くなり、降水量の増加に寄与した可能性があります。 [36]加湿は2段階に分かれており、8.2キロ年のサブイベントの約20年前に8.3キロ年のサブイベントが発生しました。[37 ]
ヨーロッパ
フラム海峡の堆積物コアの記録は、8.2キロ年の出来事の間に、より長い期間の温暖な気候と重なった短期間の寒冷化を示している。[38]スコットランド西部では、8.2キロ年の出来事は中石器時代の人口の劇的な減少と一致した。[39]イベリア半島では、8.2キロ年の出来事は夏の乾燥化の進行と関連しており、火災の頻度が増加し、その結果、耐火性の常緑オークの木が増えた。[40]
北アジア
湖沼堆積物の記録によると、西シベリアは8.2キロ年の出来事の間に湿潤化した。[41]
南アジア
リワサ古湖の炭酸塩岩は、8.2キロ年周期のインド夏季モンスーン(ISM)の弱体化を示している。[42]コトゥムサール洞窟[43]やソコトラ島とオマーンからの石筍は、ISMの強さが急激に弱まったことをさらに裏付けている。[44]
東アジア
タリム盆地のロプノールの堆積物コアは、8.2キロ年イベント中に大規模な干ばつが発生したことを示しています。 [45] 8.2キロ年イベントが朝鮮半島の森林に与えた影響は深刻で、花粉生産の大幅な減少がそれを示しています。森林生態系がこのイベントから気候変動前の状態に回復するまでに約400年かかりました。 [46]
東南アジア
タイ湾の証拠は、8.2キロ年の出来事と同時期に海面低下が起こったことを明らかにしている。また、花粉学および堆積学の記録からは、流出量の増加も検出できる。[47]
北米
グリーンランドでは、8.2キロ年の出来事が氷床コアのδ18O値の大幅なマイナススパイクと関連している。 [ 48] [49]ハッテラス岬沖の海水は塩分濃度の大幅な上昇を経験した。[50] グランドキャニオンのコウモリの糞の δ13CとδDの値は低下した。[51]メキシコ南西部は、石筍の成長が中断されたことから明らかなように、著しく乾燥しました。[52]メキシコ湾では、海面上昇により湾頭のデルタが後退した。[53]ムスタング島は決壊し、効果的な塩分障壁としての役割を果たさなくなった。[54]メキシコ湾の海水のδ18O値は0.8%低下した。[55]
南アメリカ
南米夏季モンスーン(SASM)は、ジュレイア・パレオラグーンの堆積物記録から、8.2キロ年周期のイベント中に劇的に激化したことが明らかになった。[56]
参照
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外部リンク
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