完新世気候最適期 (HCO)は、完新世 前半 の温暖期であり、およそ9,500年前から5,500年 前 の間に発生し、[ 1 ] 約8,000年前頃に気温が最大となった。また、アルティサーマル 、気候最適期 、完新世メガサーマル 、完新世最適 期、完新世気温最大期 、完新世世界気温最大期 、ヒプシサーマル 、完新世中期温暖期 など、他の多くの名称でも知られている。
温暖期の後には、 約2世紀前まで、1000年あたり約0.1~0.3℃の緩やかな低下が続いた。しかし、1000年未満の時間スケールでは、この低下に重なる地域的な温暖期があった。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
世界的な影響 完新世における気温変動を、複数の異なる復元データとその平均値に基づいて示した図。最も新しい期間は右側に示されているが、近年の温暖化は挿入図にのみ示されている。 HCO は最終氷期最盛期 より約 4.9 °C 暖かかった。[ 5 ] 2020 年の研究では、約 6,500 年前の HCO の最も暖かい 200 年間の平均地球気温は、産業革命 直前の 19 世紀の平均より約 0.7 °C 暖かく、2011 ~ 2019 年の平均より 0.3 °C 低いと推定されている。[ 6 ] 2021 年の IPCC 報告書は、 過去10 年間の気温が中期完新世温暖期よりも高いという中程度の確信を示している。[ 7 ] 北半球 の気温は夏の間、現在の平均よりも暖かくなると予測されているが、熱帯 と南半球 の一部は平均よりも寒かった。[ 8 ] 平均気温の変化は緯度とともに急速に低下したようで、低緯度と中緯度では平均気温にほとんど変化がないと報告されている。熱帯のサンゴ礁では、水温の上昇は1 ℃未満にとどまる傾向がある。約5350年前のグレートバリアリーフ の熱帯海面は、現代の海水に比べて水温が1℃高く、酸素同位体比が0.5パーミル高かった 。[ 9 ]
HCO の期間中の気温は、北極に近いスバールバル 諸島では現在よりも約 6 °C高かった。 [ 10 ]
西北極圏の 140 地点のうち、120 地点で現在よりも温暖であったという明確な証拠があります。定量的な推定値が得られている 16 地点では、 最適時の局所的な気温は平均で現在よりも 1.6±0.8 °C 高くなっていました。北アメリカ北西部は 11,000 ~ 9,000 年前に最初に温暖のピークに達しましたが、ローレンタイド氷床は 依然としてカナダ東部を冷やしていました。北アメリカ北東部は 4,000 年後に温暖化のピークを経験しました。アラスカの北極沿岸平野 沿いでは、夏の気温が現在よりも 2~3 °C 高かったという兆候があります。 [ 11 ] 研究によると、北極には現在よりも海氷が少なかったことが示されています。[ 12 ] グリーンランド氷床は 、特にその縁辺部で薄くなりました。[ 13 ] アラスカ北極圏は温暖になっただけでなく、湿潤にもなりました。[ 14 ]
北西ヨーロッパでは 温暖化が見られたが、南ヨーロッパ では寒冷化が見られた。[ 15 ] イベリア半島 南西部では、HCO の期間中に水分が豊富で気温が高かったため、森林被覆は 9,760 ~ 7,360 年前の間にピークに達した。[ 16 ] 中央ヨーロッパ では、HCO は堆積学的記録で環境に対する人間の影響が初めて明確に検出できるようになった時期であり、[ 17 ] 9,000 ~ 7,500 年前の HCO の部分は、人間の影響が最小限で環境が安定していた時期であり、7,500 ~ 6,300 年前の部分は、花粉記録でのみ人間の影響が観察された時期であり、6,300 年前以降の部分は、環境に対する人間の影響が大きかった時期である。[ 18 ] 北東ポーランドは 降水量の増加により湿潤になった。[ 19 ]
アナトリア では、明確なHCOの同位体証拠はほとんどなく、この地域ではその影響が最小限であったことを示唆している。[ 20 ] 中東 では、HCOは霜のない冬とピスタチアの サバンナの豊富さと関連していた。 穀物 の栽培化と新石器時代の人口増加はこの時期にこの地域で起こった。[ 21 ]
ウラル山脈 南部におけるHCOの開始は北ヨーロッパ と同時期であり、その終焉は6,300~5,100年前であった。[ 22 ] シベリア 中央北部では、冬季に3~9 ℃、夏季に2~6 ℃の温暖化が見られた。[ 23 ]
HCOは中央アジアと東アジアでは非常に非同期であったが[ 24 ] 、黄土高原、内モンゴル高原、新疆では少なくとも同時期に発生した[ 25 ] 。北半球の海面上昇と氷床 の崩壊の結果、東アジア夏季モンスーン(EASM)の雨帯は北西に拡大し、アジア内陸部の奥深くまで達した[ 26 ] 。EASMはHCOの前後で著しく弱かったが、この期間に強さがピークに達した[ 27 ]。 ただし、その最大強度の正確なタイミングは地域によって異なった[ 28 ] 。HCOの間、西風の強化により中国で干ばつが発生することもあった[ 29 ] 。中央アジア の現在の砂漠地帯は降雨量の増加により広範囲に森林に覆われ、中国と日本の温暖な温帯林帯は北方に拡大した。[ 30 ] チベット南部のヤルンツァンポ 渓谷では、中期完新世の降水量は現在の2倍にも達した。[ 31 ] 淮河流域では、HCOは9,100~8,000年前から始まった。[ 32 ] 中国 江蘇省 の泰湖 の花粉記録は、この地域の夏の降水量の増加と、より温暖で湿潤な気候を明らかにしている。[ 33 ] 中国の中期完新世の気候の安定性は、この地域の農業と畜産業の発展を促進した。[ 34 ] 朝鮮半島では、樹木の花粉記録によると、HCOは8,900~4,400年前から発生し、その中心期間は7,600~4,800年前であった。[ 35 ] 日本海の 海面は現在より2~6メートル高く、海面水温は 1~2℃高かった。東朝鮮暖流は 沿海地方 まで達し、北東方向の冷たい沿海流から冷水を押し出した。対馬海流は 北海道 の北岸を暖め、オホーツク海 にまで達した。[ 36 ] 南シナ海 北部では HCOは、東アジア冬季モンスーン(EAWM)の強化による冬の寒さと関連しており、頻繁なサンゴの死滅を引き起こした。[ 37 ]
インド亜大陸 では、インド夏季モンスーン(ISM)が著しく強まり、インドでは高温多湿の気候と海面上昇をもたらした。[ 38 ]
スペルモンデ諸島 の相対的な海面は現在よりも約0.5メートル高かった。[ 39 ] [ 40 ] ラグーンの堆積物の充填は海面高位期に遅れ、HCO後に海面が低下した際に加速した。[ 41 ]
エーミアン期 (下)と完新世 (上)における北アフリカおよび中央アフリカの植生と水域西アフリカの堆積物には、アフリカ湿潤期 も記録されている。これは16,000年前から6,000年前までの期間で、この間アフリカは 現在よりもはるかに湿潤であった。これは、太陽 の周りの地球の軌道 の長期的な変動によって生じた夏の放射の変化により、アフリカのモンスーン が強化されたことが原因である。「緑のサハラ 」には、典型的なアフリカの湖ワニ やカバの動物相を含む多数の 湖 が点在していた。海洋堆積物からの興味深い発見は、湿潤期への移行と湿潤期からの移行が、これまで考えられていたような長期間ではなく、数十年以内に起こったということである。[ 42 ] 人間は8,000年前以降のある時点で家畜を導入することにより、北アフリカの植生構造を変える役割を果たし、それが現在サハラ の多くの場所で見られる乾燥した状態への急速な移行に寄与したと仮説が立てられている。[ 43 ] さらに南の中央アフリカ では、現在コンゴ川 流域の沿岸低地を構成するサバンナは全く存在しなかった。 [ 44 ] 南西アフリカでは、HCO の期間中に湿度が上昇した。[ 45 ]
北西パタゴニアは、 乾燥斜面 として知られる地域で、前期 および中期完新世 には著しく乾燥しており、HCOの終焉後、後期完新世にはより湿潤になった。[ 46 ]
南半球の極地(ニュージーランドと南極)では、完新世で最も温暖な時期は、 最後の氷河期 が終わった直後の約10,500年前から8,000年前であったと考えられています。[ 47 ] [ 48 ] この温暖な時期には、アメリー棚氷は 約80キロメートル陸側に後退しました。[ 49 ] 通常、北半球の完新世気候最適期と関連付けられる6,000年前までに、これらの地域は現在とほぼ同じ気温に達し、北半球の気温変化には関与しませんでした。しかし、一部の著者は、それ以前の南半球の温暖期を説明するためにも「完新世気候最適期」という用語を使用しています。一般的には、南半球の温暖期には「初期完新世気候最適期」という用語が使用されます。[ 50 ] [ 51 ]
ニュージーランドでは、HCOは 亜熱帯前線(STF)を横切る2℃の温度勾配と関連しており、今日観測された6℃とは大きく異なっていた。ニュージーランドの西風は弱まった。[ 52 ]
氷床コアの比較 西南極のバード基地 (1968年に採取された2164mの氷床コア)と北西グリーンランドのキャンプセンチュリー のデルタプロファイルを比較すると、氷河期後の気候最適期が示されています。 [ 53 ] 相関点から、両地点でHCO(氷河期後の気候最適期)がほぼ同時期に発生したことが示唆されます。この時期に関して、1979年のダイ3コアと1963年のキャンプセンチュリーコアの間にも同様の比較が見られます。[ 53 ]
ピアリーランド (グリーンランド 北部)にあるハンス・タウゼン氷帽は 、1977年に新しい深層掘削機で325mまで掘削された。氷床コアには、基盤岩まで明確な融解層が含まれていた。これは、ハンス・タウゼン氷帽には最後の氷河期の氷が含まれておらず、世界最北の氷帽が氷河期後の気候最適期に融解し、約4000年前に気候が寒冷化した際に再建されたことを示している。[ 53 ]
デルタの断面図から、スコアズビー湾 のレンランド 氷帽は常に内陸の氷から分離されていたが、キャンプセンチュリー1963コアで明らかになったデルタの跳躍はすべて、レンランド1985アイスコアでも再現された。[ 53 ] 東グリーンランドのレンランドアイスコアは、完新世から前のエーミアン 間氷期までの完全な氷河サイクルを網羅しているようだ。レンランドアイスコアの長さは325mである。[ 54 ]
深さは異なるものの、GRIPとNGRIPのコアには、非常に似た時期に気候最適期が含まれている。[ 53 ]
その他の変更点 低緯度地域のほとんどでは顕著な気温変化は起きていないようだが、アフリカ、オーストラリア、日本では著しく湿潤な状態、米国中西部 では砂漠のような状態など、他の気候変動が報告されている。アマゾン 周辺地域では気温の上昇と乾燥化が見られる。[ 55 ]
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