Articulo de referencia

Último Máximo Glacial

Un mapa de los cambios en la temperatura de la superficie del mar y la extensión glacial durante el último máximo glacial, según Climate: Long range Investigation, Mapping, and ...

Un mapa de los cambios en la temperatura de la superficie del mar y la extensión glacial durante el último máximo glacial, según Climate: Long range Investigation, Mapping, and Prediction , un proyecto de cartografía realizado por la National Science Foundation en las décadas de 1970 y 1980.

El Último Máximo Glacial ( UMG ), también conocido como el Último Período Glacial Más Frío , [ 1 ] fue el momento más reciente durante el Último Período Glacial en el que las capas de hielo alcanzaron su máxima extensión entre 26 000 y 20 000 años atrás. [ 2 ] Las capas de hielo cubrieron gran parte del norte de Norteamérica , el norte de Europa y Asia , y afectaron profundamente el clima de la Tierra al provocar una importante expansión de los desiertos, [ 3 ] junto con un gran descenso del nivel del mar. [ 4 ]

Basándose en los cambios en la posición de los márgenes de las capas de hielo datados mediante nucleidos cosmogénicos terrestres y datación por radiocarbono , el crecimiento de las capas de hielo en el hemisferio sur comenzó hace 33 000 años y se estima que la cobertura máxima se produjo en algún momento entre hace 26 500 años [ 1 ] y hace 20 000 años. [ 5 ] Después de esto, la desglaciación causó un aumento abrupto del nivel del mar. El declive de la capa de hielo de la Antártida Occidental ocurrió entre hace 14 000 y 15 000 años, lo que concuerda con la evidencia de otro aumento abrupto del nivel del mar hace unos 14 500 años. [ 6 ] [ 7 ] Las fluctuaciones glaciares alrededor del Estrecho de Magallanes sugieren que el pico en el área de superficie glaciar se limitó a entre hace 25 200 y 23 100 años. [ 8 ]

No existen fechas consensuadas para el inicio y el final del Último Máximo Glacial (UMG), y los investigadores seleccionan las fechas según sus criterios y el conjunto de datos consultado. Jennifer French, arqueóloga especializada en el Paleolítico europeo, fecha su inicio hace 27 500 años, con las capas de hielo en su máximo alrededor de hace 26 000 años y la desglaciación comenzando entre hace 20 000 y 19 000 años. [ 9 ] En Gran Bretaña, el UMG se conoce como el Estadio de Dimlington , fechado entre hace 31 000 y 16 000 años. [ 10 ] [ 11 ]

Clima glacial

Mapa de los patrones de vegetación durante el último máximo glacial

La temperatura global promedio hace unos 21.000 años era aproximadamente 6  °C (11  °F) más fría que la actual. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el hielo permanente de verano cubría aproximadamente el 8 % de la superficie terrestre y el 25 % de la superficie terrestre durante el último máximo glacial. [ 15 ] El USGS también afirma que el nivel del mar era aproximadamente 125 metros (410 pies) más bajo que en la actualidad (2012). [ 15 ] En comparación con la actualidad, la temperatura global promedio fue de 15 °C (59 °F) para el período 2013-2017. [ 16 ] A partir de 2012, aproximadamente el 3,1 % de la superficie terrestre y el 10,7 % de la superficie terrestre están cubiertos de hielo permanente. [ 15 ]   

El secuestro de carbono en el océano Austral, altamente estratificado y productivo, fue esencial para la formación del Último Máximo Glacial (UMG). [ 17 ] La formación de una capa de hielo o casquete polar requiere tanto frío prolongado como precipitación ( nieve ). Por lo tanto, a pesar de tener temperaturas similares a las de las áreas glaciares de América del Norte y Europa , Asia Oriental permaneció sin glaciares, excepto en las elevaciones más altas. Esta diferencia se debió a que las capas de hielo en Europa produjeron extensos anticiclones sobre ellas. Estos anticiclones generaron masas de aire tan secas al llegar a Siberia y Manchuria que la precipitación suficiente para la formación de glaciares nunca pudo ocurrir (excepto en Kamchatka, donde estos vientos del oeste levantaron humedad del mar de Japón ). El relativo calor del océano Pacífico debido al cese de la corriente de Oyashio y la presencia de grandes cadenas montañosas de este a oeste fueron factores secundarios que impidieron el desarrollo de la glaciación continental en Asia . [ 18 ]

En todo el mundo, los climas durante el Último Máximo Glacial fueron más fríos y casi siempre más secos. En casos extremos, como el sur de Australia y el Sahel , las precipitaciones podrían haber disminuido hasta en un 90 % en comparación con la actualidad, con una disminución de la flora casi en el mismo grado que en las zonas glaciares de Europa y América del Norte. Incluso en las regiones menos afectadas, la cubierta de selva tropical se redujo considerablemente, especialmente en África Occidental, donde algunos refugios estaban rodeados de praderas tropicales . La selva amazónica se dividió en dos grandes bloques por una extensa sabana , y las selvas tropicales del sudeste asiático probablemente se vieron afectadas de manera similar, con bosques caducifolios expandiéndose en su lugar, excepto en los extremos este y oeste de la plataforma de Sundaland . Solo en Centroamérica y la región del Chocó en Colombia las selvas tropicales permanecieron prácticamente intactas, probablemente debido a las extraordinarias lluvias de estas regiones. La mayoría de los desiertos del mundo se expandieron. Hubo excepciones en lo que hoy es el oeste de Estados Unidos , donde los cambios en la corriente en chorro provocaron fuertes lluvias en áreas que ahora son desierto y se formaron grandes lagos pluviales , el más conocido de los cuales es el lago Bonneville en Utah . Condiciones similares ocurrieron en el centro de Irán , donde la evidencia geomorfológica de la depresión de Masileh indica que las cuencas de Hoz-e-Sultan, Mareh y Salt Lake se fusionaron en un único lago pluvial integrado que cubría aproximadamente 6190 kilómetros cuadrados durante el período Cuaternario. [ 19 ]

En Australia , las dunas de arena móviles cubrieron la mitad del continente, mientras que el Chaco y las Pampas en Sudamérica se volvieron igualmente áridas. Las regiones subtropicales actuales también perdieron la mayor parte de su cubierta forestal, especialmente en el este de Australia, la Mata Atlántica de Brasil y el sur de China , donde los bosques abiertos se volvieron dominantes debido a condiciones mucho más secas. En el norte de China, sin glaciares a pesar de su clima frío, prevaleció una mezcla de pastizales y tundra , e incluso allí, el límite norte del crecimiento de los árboles estaba al menos 20° más al sur que en la actualidad. En el período anterior al Último Máximo Glacial (UMG), muchas áreas que se convirtieron en desiertos completamente estériles eran más húmedas que en la actualidad, especialmente en el sur de Australia, donde se cree que la ocupación aborigen coincide con un período húmedo entre 40 000 y 60 000 años antes del presente (AP). En Nueva Zelanda y las regiones vecinas del Pacífico, las temperaturas pueden haber disminuido aún más durante parte del Último Máximo Glacial debido a la erupción supervolcánica más reciente del mundo , la erupción de Oruanui , hace aproximadamente 25.500 años. [ 20 ]

Sin embargo, se estima que durante el Último Máximo Glacial, las superficies terrestres de latitudes bajas a medias y de baja elevación se enfriaron en promedio 5,8  °C en relación con sus temperaturas actuales, basándose en un análisis de gases nobles disueltos en el agua subterránea en lugar de exámenes de abundancia de especies que se han utilizado en el pasado. [ 21 ]

Impacto mundial

Durante el Último Máximo Glacial, gran parte del mundo era frío, seco e inhóspito, con frecuentes tormentas y una atmósfera cargada de polvo. El polvo atmosférico es una característica prominente en los núcleos de hielo; los niveles de polvo eran entre 20 y 25 veces mayores que en la actualidad. Esto probablemente se debió a varios factores: vegetación reducida, vientos globales más fuertes y menos precipitaciones para limpiar el polvo de la atmósfera . [ 22 ] Las enormes capas de hielo bloquearon el agua, reduciendo el nivel del mar, exponiendo las plataformas continentales , uniendo masas de tierra y creando extensas llanuras costeras . [ 23 ] Las capas de hielo también cambiaron la circulación atmosférica, haciendo que los océanos Pacífico norte y Atlántico se enfriaran y produjeran más nubes, lo que amplificó el enfriamiento global ya que las nubes reflejaban aún más luz solar. [ 24 ] Durante el Último Máximo Glacial, hace 21.000 años, el nivel del mar era unos 125 metros (unos 410 pies) más bajo que en la actualidad. [ 25 ] [ 26 ] En la mayor parte del mundo, el ciclo hidrológico se ralentizó, lo que explica el aumento de la aridez en muchas regiones del mundo. [ 27 ]

África y Oriente Medio

En África y Oriente Medio, se formaron muchos glaciares de montaña más pequeños, y el Sáhara y otros desiertos arenosos se expandieron enormemente. [ 23 ] El núcleo de sedimentos de aguas profundas del Atlántico V22-196, extraído frente a la costa de Senegal, muestra una importante expansión del Sáhara hacia el sur. [ 28 ]

El Golfo Pérsico tiene una profundidad media de unos 35 metros, y el lecho marino entre Abu Dabi y Catar es aún menos profundo, con menos de 15 metros en su mayor parte. Durante miles de años, el Ur-Shatt (la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates ) proporcionó agua dulce al Golfo, al fluir a través del estrecho de Ormuz hacia el Golfo de Omán . Los datos batimétricos sugieren que existían dos paleocuencas en el Golfo Pérsico. La cuenca central pudo haber alcanzado una superficie de aproximadamente 20 000 km² , comparable en su máxima extensión a lagos como el lago Malaui en África. Entre 12 000 y 9 000 años atrás, gran parte del fondo del Golfo no estaba cubierto por agua, y solo se inundó con el mar después de 8 000 años AP. [ 29 ] 

Se estima que las temperaturas medias anuales en el sur de África fueron 6  °C más bajas que en la actualidad durante el Último Máximo Glacial. Sin embargo, esta caída de temperatura por sí sola no habría sido suficiente para generar una glaciación generalizada o permafrost en las montañas Drakensberg o las tierras altas de Lesotho . [ 30 ] La congelación estacional del suelo en las tierras altas de Lesotho podría haber alcanzado profundidades de 2 metros o más bajo la superficie. [ 31 ] Sin embargo, algunos pequeños glaciares se desarrollaron durante el LGM, en particular en laderas orientadas al sur. [ 30 ] En las montañas Hex River , en el Cabo Occidental , los arroyos de bloques y las terrazas encontradas cerca de la cima de Matroosberg evidencian una actividad periglaciar pasada que probablemente ocurrió durante el LGM. [ 32 ] Los indicadores paleoclimatológicos indican que la región alrededor de la cueva Boomplaas era más húmeda, con un aumento de las precipitaciones invernales. [ 33 ] La región de la cuenca del río Zambezi era más fría en relación con la actualidad y el descenso local de la temperatura media fue estacionalmente uniforme. [ 34 ]

En la isla Mauricio , en el archipiélago de Mascarenhas , predominaba la vegetación de bosque húmedo abierto, en contraste con el estado predominantemente de bosque alto estratificado cerrado de los bosques de Mauricio durante el Holoceno. [ 35 ]

Asia

Un mapa que muestra la extensión probable de tierra y agua en la época del último máximo glacial, hace 20.000 años, cuando el nivel del mar probablemente era más de 110 metros inferior al actual.

Mientras que el sur de Siberia estaba cubierto predominantemente por el bioma de estepa de mamuts, el norte de Siberia contenía hábitats mucho más mesófilos y húmedos, incluyendo turberas , bosques y tundras. [ 36 ]

En el Tíbet actual existían capas de hielo (aunque los científicos siguen debatiendo hasta qué punto la meseta tibetana estaba cubierta de hielo), así como en Baltistán y Ladakh . En el sudeste asiático se formaron numerosos glaciares de montaña más pequeños, y el permafrost cubría Asia hasta el sur de Pekín . Debido al descenso del nivel del mar, muchas de las islas actuales estaban unidas a los continentes: las islas indonesias, hasta Borneo y Bali, estaban conectadas al continente asiático en una masa de tierra llamada Sundaland . Palawan también formaba parte de Sundaland, mientras que el resto de las Filipinas formaban una gran isla separada del continente únicamente por el paso de Sibutu y el estrecho de Mindoro . [ 37 ]

El entorno a lo largo de la costa del sur de China no era muy diferente del actual, caracterizado por bosques subtropicales húmedos de hoja perenne, a pesar de que los niveles del mar en el Mar de China Meridional eran unos 100 metros más bajos que en la actualidad. [ 38 ]

Australasia

El continente australiano, Nueva Guinea , Tasmania y muchas islas más pequeñas conformaban una única masa terrestre. Este continente ahora se conoce a veces como Sahul . En el golfo de Bonaparte, en el noroeste de Australia, los niveles del mar eran unos 125 metros más bajos que en la actualidad. [ 39 ] El interior de Australia experimentó una aridez generalizada, evidenciada por una extensa actividad de dunas y la disminución de los niveles de los lagos. [ 40 ] El este de Australia experimentó dos mínimos de temperatura. [ 41 ] Los sedimentos lacustres de la isla North Stradbroke, en la costa de Queensland, indicaron condiciones húmedas. [ 42 ] Los datos de la laguna Little Llangothlin también indican la persistencia de selvas tropicales en el este de Australia en ese momento. [ 43 ] Los ríos mantuvieron su forma sinuosa en el sureste de Australia y hubo una mayor deposición eólica de sedimentos en comparación con la actualidad. [ 44 ] Las cordilleras Flinders también experimentaron condiciones húmedas, [ 45 ] al igual que la isla Canguro . [ 46 ] En el suroeste de Australia Occidental, los bosques desaparecieron durante el Último Máximo Glacial. [ 47 ]

Entre Sahul y Sundaland —una península del sudeste asiático que comprendía la actual Malasia y el oeste y norte de Indonesia— se encontraba un archipiélago de islas conocido como Wallacea . Los estrechos y menos numerosos que separaban estas islas, Sahul y Sundaland, eran considerablemente menores que en la actualidad.

Las dos islas principales de Nueva Zelanda, junto con las islas más pequeñas asociadas, estaban unidas formando una sola masa continental. Prácticamente toda la cordillera de los Alpes del Sur estaba cubierta de hielo permanente, con glaciares alpinos que se extendían desde ella hacia gran parte de las tierras altas circundantes . [ 48 ]

Europa

Los refugios del Último Máximo Glacial , hace aproximadamente 20.000 años.
  cultura solutrense

Las reconstrucciones del clima del Último Máximo Glacial en el Paleártico Occidental , basadas en asociaciones de roedores, sugieren que el enfriamiento fue significativamente mayor en invierno que en verano, [ 50 ] consistente con los hallazgos de otros indicadores como el polen. [ 51 ] El modelo basado en roedores estimó una anomalía de temperatura media anual de −5,3  °C en comparación con las temperaturas actuales, con la temperatura media del mes más frío mostrando un cambio de casi −7  °C, mientras que la anomalía de temperatura media del mes más cálido alcanzó solo −3,4  °C. El análisis espacial de estas reconstrucciones indica un marcado gradiente latitudinal, junto con diferencias regionales, lo que sugiere que las anomalías de temperatura fueron mayores en el noroeste de Europa pero menores en el suroeste y este de Europa en comparación con los resultados de algunos modelos de circulación general . [ 50 ]

El norte de Europa estaba cubierto en gran parte por hielo, cuyo límite sur atravesaba Alemania y Polonia. Este hielo se extendía hacia el norte, cubriendo Svalbard y la Tierra de Francisco José, y hacia el noreste, ocupando el mar de Barents , el mar de Kara y Nueva Zembla , terminando en la península de Taymyr, en lo que hoy es el noroeste de Siberia. [ 52 ] El calentamiento comenzó en las latitudes septentrionales hace unos 20 000 años, pero fue limitado y no se produjo un calentamiento considerable hasta hace unos 14 600 años. [ 53 ]

En el noroeste de Rusia , la capa de hielo Fennoscandia alcanzó su extensión máxima hace aproximadamente 17 000 años, unos cinco mil años más tarde que en Dinamarca, Alemania y el oeste de Polonia. Fuera del Escudo Báltico , y en Rusia en particular, el margen de hielo del Último Máximo Glacial de la capa de hielo Fennoscandia era muy lobulado. Los principales lóbulos del Último Máximo Glacial de Rusia seguían las cuencas del Dvina , el Vologda y el Rybinsk , respectivamente. Los lóbulos se originaron como resultado del hielo siguiendo depresiones topográficas poco profundas rellenas de un sustrato de sedimentos blandos . [ 54 ] La región norte de los Urales estaba cubierta de estepas periglaciares. [ 55 ]

El permafrost cubría Europa al sur de la capa de hielo hasta el sur de la actual Szeged , en el sur de Hungría. El hielo cubría toda Islandia . [ 56 ] Además, el hielo cubría Irlanda junto con aproximadamente la mitad norte de las Islas Británicas, con el límite sur de la capa de hielo extendiéndose aproximadamente desde el sur de Gales hasta el noreste de Inglaterra, y luego a través de la tierra ahora sumergida de Doggerland hasta Dinamarca . [ 57 ] Europa Central tenía zonas aisladas de calor relativo que correspondían a áreas hidrotermalmente activas, las cuales servían de refugio para taxones no adaptados a climas extremadamente fríos. [ 58 ]

En la Cordillera Cantábrica, en el extremo noroccidental de la Península Ibérica , que actualmente carece de glaciares permanentes, el Último Máximo Glacial (UMG) provocó un retroceso glaciar local como consecuencia del aumento de la aridez causado por el crecimiento de otros mantos de hielo más al este y al norte, lo que limitó drásticamente las nevadas anuales en las montañas del noroeste de España. Los glaciares alpinos cantábricos se habían expandido previamente entre hace aproximadamente 60 000 y 40 000 años durante un máximo glaciar local en la región. [ 59 ] En el noreste de Iberia, el UMG no fue la parte más fría del MIS 2; el intervalo inmediatamente posterior, de 18 000 a 14 000 años, lo fue. [ 60 ]

En el noreste de Italia , en la región alrededor del lago Fimon , los semidesiertos, estepas y praderas esteparias dominadas por Artemisia reemplazaron a los bosques boreales abiertos al comienzo del Último Máximo Glacial (UMG), específicamente durante el Estadio Heinrich 3. El clima general de la región se volvió más seco y frío. [ 61 ]

En las montañas Sar , la altitud de la línea de equilibrio glacial era aproximadamente 450 metros menor que en el Holoceno. [ 62 ] En Grecia , predominaba la vegetación esteparia. [ 63 ]

La abundancia de megafauna en Europa alcanzó su punto máximo alrededor de 27.000 y 21.000 años antes del presente; esta abundancia fue atribuible al clima frío del estadio. [ 64 ]

Durante el Último Máximo Glacial, Europa experimentó una reducción significativa de la población humana , con estimaciones que sugieren un descenso de hasta el 60%. [ 65 ]

América del norte

Glaciación del hemisferio norte durante las últimas edades de hielo, durante las cuales capas de hielo de tres a cuatro kilómetros de espesor causaron un descenso del nivel del mar de unos 120  m.

En Groenlandia, la diferencia entre las temperaturas del Último Máximo Glacial (UMG) y las temperaturas actuales fue el doble durante el invierno que durante el verano. Los forzamientos de gases de efecto invernadero e insolación dominaron los cambios de temperatura en el norte de Groenlandia, mientras que la variabilidad de la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC) fue la influencia dominante en el clima del sur de Groenlandia. [ 66 ] La isla Illorsuit estaba cubierta exclusivamente por glaciares de base fría. [ 67 ]

El este de Beringia era extremadamente frío y seco. [ 68 ] Las temperaturas del aire en julio en el norte de Alaska y Yukón eran aproximadamente 2–3  °C más bajas en comparación con la actualidad. [ 69 ] Las altitudes de la línea de equilibrio en Alaska sugieren que las temperaturas de verano eran 2–5  °C en comparación con la época preindustrial. [ 70 ] El análisis de núcleos de sedimentos de Lone Spruce Pond en el suroeste de Alaska muestra que era una zona de relativa calidez. [ 71 ]

Después de un período previo de retroceso relativo de 52.000 a 40.000 años atrás, [ 72 ] la capa de hielo Laurentina creció rápidamente al comienzo del Último Máximo Glacial hasta cubrir prácticamente todo Canadá al este de las Montañas Rocosas y extenderse aproximadamente hasta los ríos Misuri y Ohio , y hacia el este hasta Manhattan , [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] alcanzando un volumen máximo total de alrededor de 26,5 a 37 millones de kilómetros cúbicos. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] En su apogeo, la capa de hielo Laurentina alcanzó 3,2 km de altura alrededor de Keewatin Dome y alrededor de 1,7-2,1 km a lo largo de la divisoria de las llanuras. [ 79 ] Además de la gran capa de hielo Cordillerana en Canadá y Montana , los glaciares alpinos avanzaron y (en algunos lugares) los casquetes polares cubrieron gran parte de las Montañas Rocosas y Sierra Nevada más al sur. Los gradientes latitudinales eran tan pronunciados que el permafrost no se extendía mucho al sur de las capas de hielo, excepto en las zonas de mayor altitud. Los glaciares obligaron a las primeras poblaciones humanas que originalmente habían migrado desde el noreste de Siberia a refugiarse , remodelando su variación genética mediante mutación y deriva genética . Este fenómeno estableció los haplogrupos más antiguos que se encuentran entre los nativos americanos , y las migraciones posteriores son responsables de los haplogrupos del norte de Norteamérica. [ 80 ]  

En el sureste de Norteamérica, entre los montes Apalaches meridionales y el océano Atlántico, existía un enclave de clima inusualmente cálido. [ 81 ]

Sudamerica

En el hemisferio sur, el manto de hielo patagónico cubría todo el tercio sur de Chile y las zonas adyacentes de Argentina. En el lado occidental de los Andes, el manto de hielo alcanzaba el nivel del mar hasta los 41 grados sur en el canal de Chacao . La costa occidental de la Patagonia estaba mayormente glaciada, pero algunos autores han señalado la posible existencia de refugios libres de hielo para algunas especies de plantas. En el lado oriental de los Andes, los lóbulos glaciares ocupaban las depresiones de Seno Skyring , Seno Otway , la bahía de Inútil y el canal Beagle . En el estrecho de Magallanes, el hielo llegaba hasta Segunda Angostura . [ 82 ]

Un mapa del mundo durante el Último Máximo Glacial

Durante el Último Máximo Glacial (UMG), los glaciares de valle en los Andes del sur (38–43° S) se fusionaron y descendieron de los Andes, ocupando cuencas lacustres y marinas donde se extendieron formando grandes lóbulos glaciares de piedemonte . Los glaciares se extendieron unos 7  km al oeste del actual lago Llanquihue , pero no más de 2 a 3  km al sur del mismo. El lago Nahuel Huapi en Argentina también estaba glaciado en la misma época. [ 83 ] En la mayor parte del archipiélago de Chiloé , el avance glaciar alcanzó su punto máximo hace 26 000 años, formando un largo sistema de morrenas norte-sur a lo largo de la costa oriental de la isla de Chiloé (41,5–43° S). Para entonces, la glaciación a la latitud de Chiloé era de tipo capa de hielo, en contraste con la glaciación de valle que se encuentra más al norte en Chile. [ 84 ]

A pesar del avance de los glaciares, gran parte del área al oeste del lago Llanquihue permaneció libre de hielo durante el Último Máximo Glacial. Durante el período más frío de este período, la vegetación en esta zona estaba dominada por hierbas alpinas en amplias superficies abiertas. El calentamiento global que siguió provocó un cambio gradual en la vegetación hacia una vegetación dispersa dominada por especies de Nothofagus . [ 85 ] Dentro de esta vegetación de tipo parque, el páramo magallánico se alternaba con el bosque de Nothofagus , y a medida que avanzaba el calentamiento, incluso árboles de clima cálido comenzaron a crecer en la zona. Se estima que el límite arbóreo se encontraba a unos 1000 m de altitud con respecto a las elevaciones actuales durante el período más frío, pero ascendió gradualmente hasta hace 19 300 años. En ese momento, un cambio de temperatura provocó la sustitución de gran parte de la vegetación arbórea por páramo magallánico y especies alpinas. [ 86 ] En Isla Grande de Chiloé , tanto el páramo magallánico como los bosques de Nothofagus de dosel cerrado estaban presentes durante el Último Máximo Glacial (UMG), pero el primero desapareció a finales del UMG. [ 87 ]

Se sabe poco acerca de la extensión de los glaciares durante el Último Máximo Glacial al norte de la región de los lagos chilenos . Hacia el norte, en los Andes áridos de Centroamérica y el Último Máximo Glacial se asocia con un aumento de la humedad y el avance verificado de al menos algunos glaciares de montaña. [ 88 ] Los glaciares de montaña en los Andes septentrionales alcanzaron su máxima extensión hace aproximadamente 27 000 años. [ 89 ] En el noroeste de Argentina, los depósitos de polen registran el descenso altitudinal del límite arbóreo durante el Último Máximo Glacial. [ 90 ]

La Amazonia era mucho más seca que en la actualidad. [ 91 ] Los valores de δ D de las ceras vegetales del Último Máximo Glacial están significativamente más enriquecidos que los actuales y los que datan del MIS 3, lo que evidencia esta mayor aridez. [ 92 ] El este de Brasil también se vio afectado; el sitio de Guanambi en Bahía era mucho más seco que hoy. [ 93 ]

Océano Atlántico

AMOC fue más débil y menos profunda durante el Último Máximo Glacial (UMG). [ 94 ] Las temperaturas de la superficie del mar en el giro subtropical occidental del Atlántico Norte fueron aproximadamente 5  °C más frías en comparación con la actualidad. Las aguas de profundidad intermedia del Atlántico Norte estuvieron mejor ventiladas durante el UMG por el Agua Intermedia Glacial del Atlántico Norte (GNAIW) en relación con su ventilación actual por el Agua Profunda Superior del Atlántico Norte (NADW). El GNAIW era pobre en nutrientes en comparación con el NADW superior actual. Debajo del GNAIW, el agua de fondo de origen meridional, muy rica en nutrientes, llenaba las profundidades del Atlántico Norte. [ 95 ]

Debido a la presencia de inmensas capas de hielo en Europa y América del Norte, el flujo de meteorización continental hacia el Atlántico Norte se redujo, como lo mide el aumento de la proporción de isótopos radiogénicos en las relaciones isotópicas del neodimio. [ 96 ]

Existe controversia sobre si el afloramiento frente a la costa marroquí fue más intenso durante el Último Máximo Glacial (UMG) que en la actualidad. Aunque el aumento del tamaño de los cocolitos en Calcidiscus leptoporus sugiere que los vientos alisios más fuertes durante el UMG provocaron un aumento del afloramiento costero en la costa noroccidental de África, [ 97 ] los registros de δ 13 C de foraminíferos planctónicos muestran que el afloramiento y la productividad primaria no se incrementaron durante el UMG, excepto en intervalos transitorios alrededor de 23.200 y 22.300 años AP. [ 98 ]

En el Atlántico Sur occidental , donde se forma el Agua Intermedia Antártica , el flujo de partículas en hundimiento aumentó como resultado del mayor flujo de polvo durante el Último Máximo Glacial y la productividad de exportación sostenida. El aumento del flujo de partículas en hundimiento eliminó el neodimio de las aguas poco profundas, produciendo un cambio en la proporción isotópica. [ 99 ]

Océano Pacífico

En la isla de Hawái , los geólogos han reconocido desde hace tiempo depósitos formados por glaciares en Mauna Kea durante las últimas edades de hielo. Los estudios más recientes indican que en el volcán se conservan depósitos de tres episodios glaciares ocurridos entre hace 150 000 y 200 000 años. Se formaron morrenas glaciares en el volcán hace unos 70 000 años y entre 40 000 y 13 000 años. Si se formaron depósitos glaciares en Mauna Loa , estos han quedado sepultados hace mucho tiempo por flujos de lava más recientes. [ 100 ]

La baja temperatura superficial del mar (TSM) y la baja salinidad superficial del mar (SSS) en el Mar de China Oriental durante el Último Máximo Glacial (UMG) sugieren que la Corriente de Kuroshio se redujo en intensidad en relación con la actualidad. [ 101 ] La circulación abisal del Pacífico fue más débil durante el UMG que en la actualidad, aunque fue temporalmente más fuerte durante algunos intervalos de retroceso de la capa de hielo. [ 102 ] La Oscilación del Sur de El Niño (ENSO) fue fuerte durante el UMG. [ 103 ] La evidencia sugiere que la Zona Mínima de Oxígeno Peruana en el Pacífico oriental fue más débil que en la actualidad, probablemente como resultado de mayores concentraciones de oxígeno en el agua de mar permitidas por temperaturas más frías del agua del océano, aunque fue similar en extensión espacial. [ 104 ]

La salida de Agua Intermedia del Pacífico Norte a través del Mar de Tasmania fue más fuerte durante el Último Máximo Glacial. [ 105 ]

En la Gran Barrera de Coral, a lo largo de la costa de Queensland , el desarrollo del arrecife se desplazó hacia el mar debido al descenso abrupto del nivel del mar, alcanzando una distancia máxima de la costa actual cuando el nivel del mar se aproximó a sus niveles más bajos hace aproximadamente 20 700–20 500 años. [ 106 ] La deposición de carbonato microbiano en la Gran Barrera de Coral se vio favorecida debido a los bajos niveles de CO₂ atmosférico . [ 107 ]

Océano Índico

Las aguas profundas del Océano Índico estaban significativamente menos oxigenadas durante el Último Máximo Glacial (UMG) en comparación con el Holoceno Medio. [ 108 ] El sur profundo del Océano Índico, en particular, fue un enorme sumidero de carbono, lo que explica parcialmente la muy baja pCO₂ del UMG . [ 109 ] Las aguas intermedias del sureste del Mar Arábigo estaban poco ventiladas en relación con la actualidad debido al debilitamiento de la circulación termohalina. [ 110 ]

Océano Austral

La evidencia obtenida de los núcleos de sedimentos del mar de Scotia sugiere que la corriente circumpolar antártica fue más débil durante el Último Máximo Glacial que durante el Holoceno. [ 111 ] El Frente Polar Antártico (FPA) se ubicaba mucho más al norte que en la actualidad. Algunos estudios sugieren que podría haber estado situado tan al norte como a los 43°S, llegando hasta el sur del océano Índico. [ 112 ]

Período glacial tardío

El Período Glacial Tardío siguió al Último Máximo Glacial y precedió al Holoceno , que comenzó hace unos 11.700 años. [ 113 ]

Véase también

Notas

  1. 1 2 Barrell, David JA; Almond, Peter C.; Vandergoes, Marcus J.; Lowe, David J.; Newnham, Rewi M. (15 de agosto de 2013). "Un estratotipo compuesto basado en polen para la evaluación interregional de eventos climáticos en Nueva Zelanda durante los últimos 30 000 años (proyecto NZ-Intimate)" . Quaternary Science Reviews . 74 : 4–20 . Bibcode : 2013QSRv...74....4B . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.04.002 . Recuperado el 9 de mayo de 2023 .
  2. Armstrong, Edward; Hopcroft, Peter O.; Valdes, Paul J. (7 de noviembre de 2019). "Un conjunto de datos climáticos terrestres simulados del hemisferio norte para los últimos 60 000 años" . Scientific Data . 6 (1): 265. Bibcode : 2019NatSD...6..265A . doi : 10.1038/s41597-019-0277-1 . PMC 6838074. PMID 31700065 .  
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Lecturas adicionales

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    • Gillespie, Alan R.; Porter, Stephen C.; Atwater, Brian F. (2003). El período cuaternario en los Estados Unidos . Elsevier. ISBN 978-0-444-51471-4.
    • Ehlers, Jürgen; Gibbard, Philip L. (2004). Glaciaciones del Cuaternario: Extensión y cronología. 1. Europa . Elsevier. ISBN 978-0-444-51462-2.
    • Ehlers, Jürgen; Gibbard, Philip L. (2004). Glaciaciones del Cuaternario: Extensión y Cronología. 2. Norteamérica . Elsevier. ISBN 978-0-444-51592-6.
    • Ehlers, Jürgen; Gibbard, Philip L. (2004). Glaciaciones del Cuaternario: Extensión y Cronología. 3. Sudamérica, Asia, África, Australia, Antártida . Elsevier. ISBN 978-0-444-51593-3.
  • Šibrava, Vladimír (1986). Šibrava, V.; Bowen, DQ; Richmond, GM (eds.). "Glaciaciones cuaternarias en el hemisferio norte" . Quaternary Science Reviews . 5 : 1–514 . Bibcode : 1986QSRv....5....1S . doi : 10.1016/0277-3791(86)90167-8 .
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  • "Mapa y base de datos SIG de formas del relieve glaciar y características relacionadas con la última capa de hielo británica" . BRITICE . Departamento de Geología, Universidad de Sheffield. 2004.
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  • Manley, W.; Kuaffman, D. "Atlas de paleoglaciares de Alaska: una compilación geoespacial de la extensión de los glaciares del Pleistoceno" . INSTAAR . Universidad de Colorado.
  • Proyecto de Intercomparación de Modelos Paleoclimáticos (PMIP) Sitio web del PMIP y 'Publicaciones  : Último Máximo Glacial.
  • Proyecto de Intercomparación de Modelos Paleoclimáticos Fase II (PMIP2) Página principal de PMIP2 y publicaciones de PMIP 2.
  • Osipov, Eduard Y.; Khlystov, Oleg M. "Glaciares y flujo de agua de deshielo hacia el lago Baikal durante el Último Máximo Glacial" .