Dryas más joven


Cronología
Refrigeración/calentamiento (Europa oriental/occidental) Tiempo de inicio (hace años) / inicio de MIS (MIS)
Holoceno periodo preboreal Menos de 11.590
desglaciación
Dryas más joven 12 680
calentamiento allerød 13 900
Dryas medio 14 100
Calentamiento de Boelling 14 700
Dryas temprano 16.900 (MIS 1)
LGM
Fase Vepskov (Mecklenburg) ~ 18 000
Fase de Edrovskaya (Pomerania) ~ 20,000
Usvyachskaya (fase Frankfurt) ~ 22 300
fase Usvyachskaya (Brandeburgo)) 24.000 (MIS 2)
Etapa de Valdai Medio
Dunaevskoe (Denekamp) ~ 28 800
Shenskoe ~ 30,000
Leningrado (Hengelo) ~ 39 000
Leningrado (Moershoft) ~ 47.000
Kashinski (Ebersdorf) ~ 50.000
Krasnogorsk (Glinde) ~ 55 500
Krasnogorsk (Oerel) 58.000 (MIS 3)
Etapa temprana de Valdai
Shestikhinskoe (Schalkholz) ~ 70.000 (MIS 4)
Kruglitske (Odderade) ~ 77.000 (MIS 5a)
Laponia (Rederstal) ~ 85.000 (MIS 5b)
Alto Volga (Brörup) ~ 93 000
Alto Volga (Amersford) ~ 100.000 (MIS 5c)
Kurgolovskoye (Herning) ~ 112,000 (MIS 5d)
Interglacial de Mikulin
←Eem Calentamiento 128.000 - 117.000 (MIS 5e)

El Younger Dryas (también Superior , rara vez joven (más joven) - papel de calco del inglés.  Younger Dryas , Dryas III ) es el final en la geocronología del Pleistoceno tardío (hace 12,7 - 11,6 ± 0,1 mil años [2] [3] [4] [5] ) la etapa de la última glaciación , seguida por el cálido período preboreal del Holoceno . Debe su nombre a la flor dríade de ocho pétalos , característica de los climas fríos.

La palabra "tardía" en el nombre se usa para distinguirla de otras dos etapas similares, "temprana" ("inferior") y "media".

Cambio climático

Hace unos 14 mil años, comenzó en la Tierra un calentamiento muy rápido de Allerød (su tasa se ha estimado durante décadas). En ese momento, se formaron condiciones cercanas a las condiciones modernas en las latitudes medias, aunque hacía mucho más frío en otras latitudes. Sin embargo, después de varios milenios de derretimiento de los glaciares y la expansión de los bosques, el clima de la Tierra volvió brevemente a la glaciación. El enfriamiento fue muy fuerte (durando unos 100 años). Después de unos mil (según otras fuentes, 1200-1300 [6] ) años de clima frío y seco, las condiciones climáticas llegaron a ser casi modernas, nuevamente durante varias décadas. Comenzó el interglaciar moderno, el Holoceno .

En Europa, hace unos 12.930 años norte. se produjo la erupción de tipo pliniano del supervolcán Lah, en cuya caldera se formó el lago Laah [7] . Los territorios cercanos estaban bajo una capa de cincuenta metros de ceniza volcánica y piedra pómez, las partículas más pequeñas se transportaron principalmente al sur del territorio del norte de Italia moderno y al noreste, al territorio de la Rusia moderna y la península escandinava [8] .

Como razón que explica tanto el enfriamiento del Younger Dryas como el calentamiento en el límite del Younger Dryas y el Holoceno, se citan los cambios en la circulación termohalina en el Atlántico Norte . El debilitamiento de la circulación provocó una reducción en la transferencia de calor desde los trópicos hacia las altas latitudes y una disminución de la temperatura en las áreas adyacentes de los continentes. Se supone que los cambios en la naturaleza de la circulación termohalina fueron causados ​​por cambios bruscos en la cantidad de agua dulce que ingresa al Atlántico Norte, que, a su vez, se debieron a la interacción de la degradación de las capas de hielo y el relieve de la superficie subyacente. Cuando, en el proceso de derretimiento de la capa de hielo de Laurentian , se liberó la cuenca del moderno Lago Superior , hubo un cambio en la dirección del flujo de agua proveniente del glaciar derretido: en lugar del valle del río Mississippi desembocando en el Golfo de México , masas de agua dulce fluyeron a través del valle del río San Lorenzo directamente hacia el Atlántico Norte. Fuentes adicionales de agua dulce fueron las aguas del lago Glacial Báltico , cuyo primer descenso precedió al enfriamiento. La cantidad total de agua dulce que ingresó al Atlántico Norte como resultado de estos dos eventos se estima en 9500 km3 . La ola de frío resultante provocó un avance glaciar a corto plazo, lo que provocó el aislamiento del lago Agassiz del lago Superior y una fuerte reducción en el caudal del río San Lorenzo. La reducción en el suministro de agua dulce aseguró la restauración de la circulación termohalina en los volúmenes anteriores y la finalización del enfriamiento [9] .

Hipótesis meteorítica o cometaria

En febrero de 2012, la Academia Nacional de Ciencias de EE . UU. publicó un informe sobre el descubrimiento de una capa de 10 cm de depósitos de diamantes de tamaño nanométrico y esférulas de impacto en el fondo del lago mexicano de Cuitzeo , lo que demuestra la caída de un meteorito , que podría afectar el enfriamiento y extinción masiva de la fauna [10] [11] .

La hipótesis de que el enfriamiento en el Younger Dryas fue causado por la caída de un meteorito (la hipótesis del impacto del Dryasic tardío o la hipótesis del cometa Clovis [12] ) ha sido seriamente cuestionada. Los contraargumentos son: la imposibilidad de reproducir la mayoría de los resultados del estudio original por parte de otros científicos, la interpretación errónea de los datos y la falta de evidencia que los sustente [13] [14] [15] .

Sin embargo, un estudio realizado por científicos estadounidenses en 2013 demostró que un meteorito cayó en la región de Quebec , en lo que hoy es Canadá, hace unos 13 mil años. norte. Se llegó a tales conclusiones gracias al estudio de los hallazgos arqueológicos, que contenían cantidades significativas de siliciuro de hierro y níquel, que se forma solo cuando se calienta a una temperatura de más de 2000 grados centígrados, así como metales raros como el osmio y el iridio . Esto podría afectar el curso natural de las temperaturas [16] .

El análisis químico de los suelos en once sitios arqueológicos ubicados en diferentes partes de los Estados Unidos mostró que en ocho sitios la concentración de platino en el núcleo, que tiene la edad del Alto Dryas, es 12 veces mayor que la concentración en las capas vecinas. Los investigadores creen que la anomalía registrada está asociada con la caída de un asteroide con un diámetro de no más de 1 km [17] [18] .

Científicos de la Universidad de Edimburgo, después de analizar los símbolos en las columnas del antiguo complejo de templos Göbekli Tepe , sugirieron que los dibujos significan la posición de los cuerpos celestes, los compararon con el mapa de constelaciones de esa época y llegaron a la conclusión de que alrededor de 10950 ANTES DE CRISTO. mi. un cometa podría haber caído a la Tierra [19] [20] . Esto también es evidenciado por el análisis de depósitos en la parte chilena de la Patagonia durante el Dryas Tardío [21] .

En la provincia de Limpopo (Sudáfrica), en la ciudad de Wonderkrater, científicos del Instituto de Investigación Evolutiva de la Universidad de Witwatersrand y la Universidad del Estado Libre descubrieron platino en un núcleo con una antigüedad de 12.744 años antes del presente . obtenido de un depósito de turba. La fuente del platino en el Wonderkrater puede ser el polvo cósmico que se dispersó en la atmósfera de la Tierra después del impacto del meteorito en Groenlandia . En América del Norte, la producción de herramientas de piedra Clovis cesa abruptamente en este momento , y en Sudáfrica, en algunas partes, incluida el área alrededor de la cueva Bumplaas , la producción de artefactos de piedra de la industria Robberg de la Edad de Piedra tardía of Africa (LSA) cesa casi simultáneamente [22] [23] .

En la zona de Pilauco Bajo en Chile, en sedimentos de 12.800 años de antigüedad (inicios del Younger Dryas), se encontraron muchas bolas microscópicas, que son esférulas de impacto, así como micropartículas de carbón y rastros de combustión en muestras de polen antiguo [12] . Los fullerenos de estos depósitos contienen helio, lo que es un signo de su origen extraterrestre [24] .

Hace aproximadamente 12.800 años , fragmentos de un gran asteroide o cometa cayeron sobre el asentamiento de Abu Hureyra (Siria). Las altas concentraciones de iridio, platino, níquel y cobalto sugieren una mezcla de sedimentos locales fundidos con una pequeña cantidad de material meteorítico a temperaturas entre 1720°C y >2200°C. Las esferulitas de Abu Hureyra son similares a 700 esferulitas de 18 sitios alrededor del mundo [25] [26] [27] .

En los sedimentos de White Pond Lake (Carolina del Sur), una capa estrecha de dos centímetros con un alto contenido de platino, paladio y carbono (en forma de hollín) tiene una edad de 12785 ± 58 años. Debajo de él, la concentración de esporas-coprófilos disminuye y la cantidad de N-15[ ¿Qué? ] fluctúa bruscamente, lo que indica un fuerte enfriamiento. El polen de la dríada de ocho pétalos ( Dryas octopetala ) , amante del frío, también se encontró allí [28] .

Sin embargo, no se ha encontrado ningún cráter de impacto correspondiente. La extinción de la fauna de mamuts no sucedió de la noche a la mañana, como debería haber ocurrido durante el impacto de un meteorito o la explosión de un cometa, su pico fue mil años antes del Younger Dryas (durante el calentamiento de Allerod ) y terminó varios miles de años después [29]. ] . Con base en estudios de muestras de sedimentos antiguos en cuevas en China, India, Uzbekistán, Brasil y España, científicos austriacos determinaron en 2020 que el enfriamiento comenzó en el Atlántico Norte hace 12.870 años, unos 50 años antes del supuesto cometa. Al mismo tiempo, en el período inmediatamente posterior a la caída del cometa, no se detectaron cambios climáticos significativos en Groenlandia [6] [30] .

El final del Younger Dryas está fechado en aproximadamente 11,55 mil años, obtenido mediante varios métodos:

11,50±0,05  ka BP Núcleos de hielo GRIP , Groenlandia [31]
11.53 + 0,04
- 0,06
 
ka BP - lago Krakenes , oeste de Noruega [32]
11.57  ka BP — núcleos de Caryaco Bay , Mar Caribe, Venezuela [33]
11.57  ka BP dendrocronología (roble/pino), Alemania [34]
11,64±0,28  ka BP Núcleos de hielo GISP2 , Groenlandia

Impacto en la agricultura

Los arqueólogos a menudo asocian el Younger Dryas con la expansión de la agricultura en el Mediterráneo oriental [35] [36] . Se supone que el clima frío y seco del Younger Dryas condujo a una disminución de la capacidad ecológica del territorio del Levante , y las tribus asentadas de la cultura Natufian temprana cambiaron a una economía de subsistencia más móvil. Se cree que un mayor deterioro del clima condujo al comienzo del cultivo de cereales .

Aunque existe un relativo consenso sobre el papel del Younger Dryas en el cambio de la naturaleza de la economía de subsistencia de la cultura Natufian , su relación con el surgimiento de la agricultura al final de este período sigue siendo un tema de debate [37] [38] (para más detalles, ver los artículos Revolución Neolítica , Creciente Fértil y Medio Oriente Prehistórico ).

Véase también

Notas

  1. Zalloua, Pierre A.; Matiso Smith, Elizabeth.  Mapeo de expansiones posglaciales: el poblamiento del suroeste de Asia  // Informes científicos : diario. - 2017. - 6 de enero ( vol. 7 ). — Pág. 40338 . — ISSN 2045-2322 . -doi : 10.1038/ srep40338 . — PMID 28059138 .
  2. Velichko, A. A., Faustova, M. A., Pisareva, V. V., Karpukhina, N. V. Historia de la capa de hielo escandinava y los paisajes circundantes en la Edad de Hielo de Valdai y el comienzo del Holoceno // Hielo y nieve. - 2017. - V. 57, N° 3. - S. 391-416. -doi : 10.15356 / 2076-6734-2017-3-391-416 .
  3. IM Venancio, MH Shimizu, TP Santos, DO Lessa, RC Portilho-Ramos, CM Chiessi, S. Crivellari, S. Mulitza, H. Kuhnert, R. Tiedemann, M. Vahlenkamp, ​​T. Bickert, G. Sampaio , ALS Albuquerque, S. Veiga, P. Nobre, C. Nobre. Cambios en la hidrografía superficial en el Atlántico tropical occidental durante el Younger Dryas // Cambio global y planetario. - 2020. - Vol. 184. - doi : 10.1016/j.gloplacha.2019.103047 .
  4. Moran A., Ivy-Ochs S., Kerschner H. Ziwundaschg-10Be data de una morrena glaciar del circo Older Dryas en medio de los Alpes orientales // EGU General Assembly Conference Abstracts. - 2017. - T. 19.
  5. Hughes, A.L., Gyllencreutz, R., Lohne, Ø. S., Mangerud, J. y Svendsen, JI Las últimas capas de hielo de Eurasia: una base de datos cronológica y una reconstrucción de intervalos de tiempo, DATED-1 // Boreas. - 2016. - T. 45, nº 1. - S. 1-45. -doi : 10.1111/ bor.12142 .
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  8. James UL Baldini, Richard J. Brown, Natasha Mawdsley Evaluación del vínculo entre la erupción volcánica Laacher See rica en azufre y la anomalía climática Younger Dryas Archivado el 28 de abril de 2019 en Wayback Machine , 2018-07-04 (PDF)
  9. Nesje A. , Dahl SO , Bakke J. ¿Fueron los cambios climáticos abruptos del Lateglacial y el Holoceno temprano en el noroeste de Europa vinculados a las irrupciones de agua dulce en los océanos Atlántico Norte y Ártico? (ing.)  // El Holoceno  : journal. - 2004. - vol. 14(2). - Pág. 299-310. ISSN 1477-0911 .  
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  11. La piedra que acabó con el Paleolítico. La razón del enfriamiento global reciente fue la caída de un meteorito en la Tierra Archivado el 9 de mayo de 2012 en Wayback Machine  // Gazeta.ru
  12. 1 2 Hallazgos en Chile confirman la hipótesis de la caída de un gran meteorito hace 12.800 años . Consultado el 30 de marzo de 2019. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2019.
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  15. Boslough, M.; K. Nicoll, V. Holliday, TL Daulton, D. Meltzer, N. Pinter, AC Scott, T. Surovell, P. Claeys, J. Gill, F. Paquay, J. Marlon, P. Bartlein, C. Whitlock, D. Grayson y AJT Jull. Argumentos y evidencia en contra de un evento de impacto Dryas más joven  (inglés)  // SERIE DE MONOGRAFÍAS GEOFÍSICAS: revista. - 2012. - vol. 198 . - P. 13-26 .
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  19. Antiguos grabados en piedra confirman cómo el cometa golpeó la Tierra en el año 10950 a. C., lo que provocó el surgimiento de civilizaciones .
  20. Los científicos aprenden de dibujos antiguos sobre un cometa que cambió el curso de la historia Copia de archivo del 19 de mayo de 2017 en Wayback Machine , 22/04/2017
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  23. ↑ Una nueva investigación respalda la hipótesis de que el asteroide contribuyó a la extinción masiva . Consultado el 5 de octubre de 2019. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2019.
  24. En Chile, encontraron argumentos a favor de la versión de impacto del enfriamiento en el Younger Dryas . Consultado el 28 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 2 de mayo de 2019.
  25. Andrew M. T. Moore et al. Evidencia de impacto cósmico en Abu Hureyra, Siria en el inicio de Younger Dryas (~ 12,8 ka): fusión a alta temperatura a> 2200 ° C Archivado el 16 de junio de 2022 en Wayback Machine , el 6 de marzo de 2020
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  27. Los científicos han encontrado rastros de un terrible desastre en Siria Copia de archivo del 19 de abril de 2020 en Wayback Machine // 18/04/2020
  28. Christopher R. Moore et al. Los núcleos de sedimentos de White Pond, Carolina del Sur, contienen una anomalía de platino, un pico de carbono pirogénico y una disminución de esporas coprófilas a 12,8 ka . Archivado el 7 de agosto de 2020 en Wayback Machine . Informes científicos, 2019; 9(1)
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Literatura