Малый ледниковый период

ИИ-обзор статьи
Малый ледниковый период (XIV–XIX века) прошел через три фазы, характеризующиеся суровыми зимами и неурожаями. Климатические изменения были вызваны орбитальными циклами и вулканической активностью, в частности извержением вулкана Уайнапутина в 1600 году. Хотя солнечные минимумы совпадали с похолоданием, ключевым фактором стали извержения. Завершение периода ознаменовало переход к современному потеплению, которое сегодня дополнительно усиливается техногенным воздействием, приводя к устойчивому росту глобальных температур.
Первая фаза Малого ледникового периода
Первая фаза Малого ледникового периода в XIV–XV веках сопровождалась суровыми зимами и неурожаями, что привело к массовому голоду в Европе, известному как «Великий голод».
Вторая фаза Малого ледникового периода
После временного потепления XVI века началось похолодание, которое усилилось в 1600 году из-за извержения вулкана Уайнапутина, ставшего сильнейшим в истории Южной Америки и вызвавшим глобальные климатические изменения.
Третья фаза малого ледникового периода
Третья фаза, начавшаяся в 1677 году, стала наиболее холодным периодом малого ледникового периода, сопровождавшимся значительным снижением температуры в Европе и сопутствующими климатическими последствиями.
Орбитальные циклы и климат
Орбитальные циклы Земли в течение последних 2000 лет способствовали долгосрочному похолоданию в северном полушарии, охватившему Средние века и период Малого ледникового периода.
Влияние солнечной активности
Связь солнечной активности с Малым ледниковым периодом сложна: несмотря на совпадение с солнечными минимумами, климатические модели указывают на доминирующее влияние вулканической активности на глобальное похолодание.
Причины современного потепления
Современное потепление рассматривается как естественный выход из малого ледникового периода, осложненный техногенным усилением парникового эффекта, что приводит к росту глобальных температур на планете.


Ма́лый леднико́вый пери́од (МЛП) — период глобального относительного похолодания, последовавший за средневековым тёплым периодом. Хотя настоящего ледникового периода не было, этот термин был введён в научную литературу Франсуа Эмилем Маттесом в 1939 году. По некоторым взглядам, это период относительно прохладного климата, который длился с XV века до середины XIX века, а по некоторым мнениям, между 1300 и 1850 годами.

Во время Малого ледникового периода произошли значительные изменения климата. Например, особенно холодные периоды пришлись на период времени между 1570—1630 или 1675—1715 годами. Это период, когда ледники в Гренландии и морской лёд в Северной Атлантике движутся на юг, а средняя температура в Северной Европе падает до 1 °C. Сильные дожди, начавшиеся в 1315 году, прохладное лето и Великий голод в Европе между 1315 и 1317 годами можно считать отражением этих плохих погодных условий. Хотя исследователи не могут указать точную причину возникновения Малого ледникового периода, они объясняют это некоторыми возможностями и теориями. В этот период наиболее умеренное похолодание произошло в Северном полушарии.

Исторические факты

undefined

Первая фаза (условно XIV—XV века)

Исследователи полагают, что наступление малого ледникового периода было связано с замедлением течения Гольфстрима около 1300 года. Рубеж XIII—XIV веков был периодом повышенных штормов в Атлантике. (Средневековые легенды утверждают, что именно в это время от штормов в Атлантике погибли мифические острова — «Остров Дев» и «Остров Семи Городов»). Возможно, они привели к разбалансировке Северо-Атлантического течения и прекращению формирования Азорского антициклона. В 1310-х годах Западная Европа, судя по летописям, пережила настоящую экологическую катастрофу. После традиционно тёплого лета 1311 года последовали четыре пасмурных и дождливых лета 1312—1315 годов. В Англии с осени 1313 года, а во Франции с осени 1314-го стал формироваться устойчивый снежный покров: явление, почти исчезнувшее с середины IX века. С зимы 1314—1315 годов начались сильные морозы. Сильные дожди и необыкновенно суровые зимы привели к гибели нескольких урожаев и вымерзанию фруктовых садов в Англии, Шотландии, северной Франции и Германии. В Шотландии и северной Германии прекратилось виноградарство и производство вин. Зимние заморозки стали поражать даже северную Италию. Ф. Петрарка и Дж. Бокаччо фиксировали, что в XIV веке снег нередко выпадал в Италии.

Прямым следствием первой фазы МЛП стал массовый голод первой половины XIV века, в европейских хрониках известный как «Великий голод». Косвенным — кризис феодального хозяйства, возобновление барщины и крупные крестьянские восстания в Западной Европе. В русских землях первая фаза МЛП дала о себе знать в виде череды «дождливых лет» XIV века.

Примерно с 1370-х годов температура в Западной Европе стала медленно повышаться, массовый голод и неурожаи прекратились. Однако холодное, дождливое лето было частым явлением на протяжении всего XV века. Зимой часто наблюдались снегопады и заморозки на юге Европы.

Американский палеоклиматолог Мартин Спессер, изучив циклические изменения климата Земли, установил, что предельное похолодание в Европе относится примерно к 1433 году. Почти в то же время, в 1438 году, Карл VII торжественно вступил в Париж, и хроники отмечают столь суровую зиму, что дикие волки из Булонского леса забегали в поисках тепла на городские улицы[1].

Относительное потепление началось только в 1440-е годы, и оно сразу привело к подъёму сельского хозяйства. Однако температуры предшествовавшего климатического оптимума восстановлены не были. Для Западной и Центральной Европы снежные зимы стали обычным явлением, а период «золотой осени» начинался в сентябре (см. Великолепный часослов герцога Беррийского — один из шедевров книжной миниатюры позднего Средневековья).

В Гренландии стали наступать ледники, летнее оттаивание грунтов становилось всё более кратковременным, и к концу века здесь прочно установилась вечная мерзлота. Выросло количество льда в северных морях, и предпринимавшиеся в последующие века попытки достигнуть Гренландии обычно заканчивались неудачей. С конца XV века началось наступление ледников во многих горных странах и полярных районах.

Вторая фаза (условно XVI век)

Вторая фаза ознаменовалась временным повышением температуры. Возможно, это было связано с некоторым ускорением течения Гольфстрима. Другое объяснение «межледниковой» фазы XVI века — максимальная солнечная активность, частично погасившая негативный эффект от замедления Гольфстрима. В Европе вновь было зафиксировано повышение среднегодовых температур, хотя уровень предшествовавшего климатического оптимума достигнут не был. В некоторых летописях даже упоминаются факты «бесснежных зим» середины XVI века. Однако приблизительно с 1560 года температура начала медленно понижаться. По-видимому, это было связано с началом снижения солнечной активности. 19 февраля 1600 года произошло извержение вулкана Уайнапутина, сильнейшее за всю историю Южной Америки. Считается, что это извержение стало причиной больших климатических изменений в начале XVII века, вызвавших, в частности, великий голод 1601—1603 годов и Смуту в Русском царстве.

Третья фаза (условно XVII — начало XIX века)

undefined

Третья фаза стала наиболее холодным периодом МЛП. Пониженная активность Гольфстрима совпала по времени с наиболее низким после V в. до н. э. уровнем солнечной активности (Маундеровским минимумом). После сравнительно тёплого XVI века в Европе резко снизилась среднегодовая температура. Гренландия — «Зелёная земля» — покрылась ледниками, и с острова исчезли поселения викингов. Замёрзли даже южные моря. По Темзе и Дунаю катались на санках. Москва-река полгода была надёжной площадкой для ярмарок. Глобальная температура Европы понизилась на 1—2 градуса по Цельсию.

На юге Европы часто повторялись суровые и продолжительные зимы, в 1621—1669 годах замерзал пролив Босфор, а зимой 1708—1709 годов у берегов замерзало Адриатическое море. В зиму 1620—1621 годов в Падуе (Италия) выпадал снег «неслыханной глубины». Особенно холодным выдался 1665 год. Зимой 1664—1665 годов во Франции и Германии, по свидетельствам современников, птицы замерзали в воздухе. По всей Европе наблюдался всплеск смертности.

Новую волну похолодания Европа пережила в 1740-е годы. В это десятилетие в ведущих столицах Европы — Париже, Петербурге, Вене, Берлине и Лондоне — отмечались регулярные метели и снежные заносы. Во Франции неоднократно наблюдалась снежная пурга. В Швеции и Германии, по свидетельствам современников, сильные метели нередко заметали дороги. Аномальные морозы отмечались в Париже в 1784 году. До конца апреля город находился под устойчивым снежным и ледовым покровом. Температура колебалась от −7 до −10 °C.

Западная Европа

undefined

Дранга-Йокулл, самый северный ледник Исландии, достиг своего максимального размера во время малого ледникового периода около 1400 года н. э.[2]

Балтийское море замерзало дважды, в 1303 и 1306—1307 годах, и за этим последовали годы «несезонных холодов, штормов и дождей, а также повышение уровня Каспийского моря».[3] Малый ледниковый период привёл к более холодным зимам в некоторых частях Европы и Северной Америки. В середине XVII века фермы и деревни в Швейцарских Альпах были разрушены наступающими ледниками[4] Каналы и реки в Великобритании и Нидерландах часто замерзали достаточно глубоко, чтобы поддерживать катание на коньках и зимние фестивали. Поскольку торговля должна была продолжаться в течение затяжной зимы, часто длящейся 5 месяцев, торговцы оснастили свои лодки в бурском стиле досками и коньками (бегунами), отсюда и родилась ледяная лодка. Первая морозная ярмарка на реке Темза состоялась в 1608 году, а последняя — в 1814 году. Изменения, внесённые в конструкцию мостов, и строительство набережной Темзы повлияли на течение и глубину реки и значительно снизили вероятность дальнейшего замерзания.[5][6]

undefined

В 1658 году шведская армия прошла через Данию и пересекла Большой Бельт, чтобы атаковать Копенгаген с запада.

Зима 1794—1795 годов была особенно суровой: французская армия вторжения под командованием Пишегрю шла по замёрзшим рекам Нидерландов, а голландский флот застрял во льдах в гавани Ден-Хелдер.

Морской лёд, окружавший Исландию, простирался на многие километры во всех направлениях и закрывал гавани для судоходства. Население Исландии сократилось вдвое, но это могло быть вызвано флюорозом скелета после извержения Лаки в 1783 году.[7] В Исландии также случались неурожаи зерновых культур, и люди перешли на растительную диету.[8]

После того как примерно в 1250 году климат Гренландии стал более холодным и ветреным, рацион поселившихся там норвежских викингов постепенно стал менее зависимым от сельского хозяйства. Примерно к 1300 году охота на тюленей обеспечивала более трёх четвертей их рациона. К 1350 году спрос на их экспортные товары снизился, и торговля с Европой прекратилась. Последний документ, относящийся к поселениям, датируется 1412 годом, и в течение следующих десятилетий оставшиеся европейцы постепенно покидали Гренландию, что было вызвано в основном экономическими факторами, такими как увеличение количества ферм в скандинавских странах[9] Гренландия была в значительной степени отрезана льдами с 1410 по 1720-е годы[10]

В период с 1620 по 1740 год в бассейне реки Изер в Центральном массиве Франции наблюдалась фаза снижения речной активности. Считается, что это снижение речной активности связано с многолетней фазой засухи в Западном Средиземноморье.[11]

В юго-западной Европе негативное Североатлантическое колебание в сочетании с повышенной засушливостью привело к увеличению количества переносимых ветром отложений во время малого ледникого периода.[12]

undefined

В своей книге 1995 года один из первых климатологов Хьюберт Лэмб писал, что во многие годы «количество выпавшего снега было намного больше, чем когда-либо прежде или после, и снег лежал на земле на много месяцев дольше, чем сегодня» В Лиссабоне, Португалия, снегопады случались гораздо чаще, чем сегодня, а однажды зимой в XVII веке было восемь снегопадов. Многие весны и лета были холодными и влажными, но с большой изменчивостью в зависимости от года и группы лет. Это было особенно заметно во время «Гриндельвальдского колебания» (1560—1630); фаза быстрого похолодания была связана с более нестабильной погодой, в том числе с усилением штормов, несезонными снегопадами и засухами.[13] Методы ведения сельского хозяйства по всей Европе пришлось изменить, чтобы приспособиться к укороченному и менее надёжному вегетационному периоду, и многие годы были отмечены нехваткой продовольствия и голодом. Одним из них был Великий голод 1315—1317 годов, но, возможно, он случился ещё до Малого ледникового периода..[14] По словам Элизабет Юэн и Джаней Ньюджент, "голод во Франции в 1693—1694 годах, в Норвегии в 1695—1696 годах и в Швеции в 1696—1697 годах унёс жизни примерно 10 процентов населения каждой страны. В Эстонии и Финляндии в 1696—1697 годах потери оценивались в пятую и третью части национального населения соответственно[15]Виноградарство исчезло в некоторых северных регионах, а штормы привели к серьёзным наводнениям и человеческим жертвам. Некоторые из них привели к постоянной потере больших участков земли на датском, немецком и голландском побережьях.[16]

Скрипичный мастер Антонио Страдивари создавал свои инструменты во время Малого ледникового периода. Из-за более холодного климата древесина, из которой он делал скрипки, могла быть плотнее, чем в более тёплые периоды, и это влияло на звучание его инструментов.[17] По словам историка науки Джеймса Бёрка, этот период вдохновил на такие новшества в повседневной жизни, как повсеместное использование пуговиц и петель для пуговиц, а также вязание нижнего белья на заказ для лучшего утепления тела. Дымоходы были изобретены для того, чтобы заменить открытый огонь в центре общих залов и позволить в домах с несколькими комнатами отделить хозяев от слуг.[18]

«Малый ледниковый период» антрополога Брайана Фейгана из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре описывает бедственное положение европейских крестьян с 1300 по 1850 год: голод, переохлаждение, хлебные бунты и появление деспотичных правителей, жестоко обращавшихся со всё более отчаявшимся крестьянством. В конце XVII века сельское хозяйство резко пришло в упадок: «Жители Альп питались хлебом, приготовленным из молотой ореховой скорлупы, смешанной с ячменной и овсяной мукой»[19] Историк Вольфганг Берингер связывает интенсивные охоты на ведьм в Европе с неурожаями во время Малого ледникового периода[20]

undefined

«Холодный золотой век» историка-эколога Дагомара Дегрута из Джорджтаунского университета показывает, что некоторые общества процветали, а другие пришли в упадок во время Малого ледникового периода. В частности, Малый ледниковый период изменил окружающую среду вокруг Голландской республики и облегчил её использование в торговле и конфликтах. Голландцы были стойкими и даже приспосабливающимися к погодным условиям, которые опустошали соседние страны. Торговцы использовали неурожаи в своих интересах, военачальники извлекали выгоду из изменения направления ветра, а изобретатели разрабатывали технологии, которые помогали им извлекать прибыль из холодов. Таким образом, Золотой век Голландии в XVII веке во многом был обязан гибкости голландцев в адаптации к меняющемуся климату[21]

Культурные реакции

Историки утверждают, что культурная реакция на последствия Малого ледникового периода в Европе заключалась в жестоком отыгрывании на кошках[22][23][24][25] Длительные холодные и засушливые периоды привели к засухе во многих европейских сообществах и ухудшению роста сельскохозяйственных культур, снижению выживаемости скота и повышению активности патогенов и переносчиков болезней. Болезни усиливались в тех же условиях, что и безработица и экономические трудности: из-за продолжительных холодов и засухи. Болезни и безработица порождали смертельную петлю положительной обратной связи.. Хотя у сообществ были некоторые планы на случай непредвиденных обстоятельств, такие как более эффективные посевные смеси, запасы зерна на случай чрезвычайных ситуаций и международная торговля продовольствием, они не всегда оказывались эффективными. Сообщества часто реагировали на это насильственными преступлениями, в том числе грабежами и убийствами. Также участились обвинения в сексуальных преступлениях, таких как прелюбодеяние, зоофилия и изнасилование. Европейцы искали объяснения голоду, болезням и социальным волнениям, с которыми они столкнулись, и обвиняли невиновных. Данные нескольких исследований свидетельствуют о том, что рост числа насильственных действий в отношении маргинализированных групп, которые считались причиной Малого ледникового периода, совпадает с годами особенно холодной и сухой погоды.[26]

Одним из примеров жестокого преследования по надуманным причинам, имевшего место во время Малого ледникового периода, стало возрождение судов над ведьмами. Остер (2004) и Берингер (1999) утверждают, что возрождение было вызвано ухудшением климата. До Малого ледникового периода колдовство считалось незначительным преступлением, и жертв (предполагаемых ведьм) редко обвиняли. Но начиная с 1380-х годов, когда начался Малый ледниковый период, европейское население стало связывать магию с погодой. Первые систематические охоты на ведьм начались в 1430-х годах, а к 1480-м годам широко распространилось мнение, что ведьмы должны нести ответственность за плохую погоду Ведьм обвиняли в прямых и косвенных последствиях Малого ледникового периода: эпидемиях среди скота, слишком малом надое молока у коров, поздних заморозках и неизвестных болезнях В целом, количество процессов над ведьмами увеличивалось по мере снижения температуры и уменьшалось при её повышении. Пики преследований ведьм совпали с голодными кризисами, которые произошли в 1570 и 1580 годах и продолжались десять лет. Суды рассматривали в основном дела бедных женщин, многие из которых были вдовами. Не все были согласны с тем, что ведьм следует преследовать за то, что они влияют на погоду, но такие аргументы в первую очередь касались не того, существуют ли ведьмы, а того, могут ли они управлять погодой католическая церковь в раннее Средневековье утверждала, что ведьмы не могут управлять погодой, потому что они смертные, а не Бог, но к середине XIII века большинство людей согласились с тем, что ведьмы могут управлять силами природы

Еврейское население также обвиняли в ухудшении климата во время Малого ледникового периода. В западноевропейских государствах наблюдались волны антисемитизма, направленные против основного религиозного меньшинства в христианских обществах. Не было прямой связи между евреями и погодой; их обвиняли только в косвенных последствиях, таких как болезни Вспышки Чёрной смерти часто приписывали евреям. В городах Западной Европы в 1300-х годах еврейское население было уничтожено, чтобы остановить распространение чумы. Ходили слухи, что евреи либо сами отравляли колодцы, либо подговаривали прокажённых отравлять колодцы. Чтобы избежать преследований, некоторые евреи приняли христианство, а другие мигрировали в Османскую империю, Италию или Священную Римскую империю, где к ним относились более терпимо

Некоторые народы объясняли похолодание и последовавшие за ним голод и болезни во время Малого ледникового периода всеобщей божественной карой. В попытках исцелиться от неё основное бремя ложилось на определённые группы. В Германии были введены ограничения на такие виды деятельности, как азартные игры и употребление алкоголя, которые непропорционально сильно влияли на низшие классы, а женщинам было запрещено показывать колени. Другие ограничения касались всего населения, например, запрет на танцы, сексуальные отношения и ограничение в еде и напитках. В Ирландии католики обвиняли Реформацию в плохой погоде. В Анналах Лох-Се за 1588 год описывается летняя метель, когда «дикое яблоко было не больше камня», и в этом винят «злого, еретического епископа в Ойлфинне», протестантского епископа ЭлфинаДжона Линча.[27][28]

Изображения зимы в европейской живописи

undefined

Уильям Джеймс Берроуз анализирует изображение зимы на картинах, как и Ханс Нойбергер.[29] Берроуз утверждает, что это происходило почти исключительно с 1565 по 1665 год и было связано с ухудшением климата, начавшимся в 1550 году. Берроуз утверждает, что в искусстве почти не было изображений зимы, и он «выдвигает гипотезу, что необычайно суровая зима 1565 года вдохновила великих художников на создание весьма оригинальных образов и что упадок таких картин был вызван сочетанием того, что „тема“ была полностью исследована, а мягкие зимы прервали поток живописи»[30]Зимние сцены, которые влекут за собой технические трудности в живописи, регулярно и хорошо обрабатывались художниками, по крайней мере, с начала 15 века, в циклах иллюстрированных рукописей, которые показывают Труды месяцев, обычно помещаемых на календарные страницы часослова. Январь и февраль обычно изображаются заснеженными, как в феврале на знаменитом цикле «Роскошный часослов герцога Беррийского», написанном в 1412—1416 годах и проиллюстрированном ниже. Поскольку пейзажная живопись ещё не сформировалась как самостоятельный жанр в искусстве, отсутствие других зимних сцен не является чем-то примечательным. С другой стороны, снежные зимние пейзажи, особенно бурные морские пейзажи, стали художественными жанрами в голландской живописи Золотого века в самые холодные и бурные десятилетия Малого ледникового периода. Большинство современных учёных считают, что они полны символических посланий и метафор, которые были бы понятны современным зрителям.[31]

undefined

Считается, что все знаменитые зимние пейзажи Питера Брейгеля Старшего, такие как «Охотники на снегу» и «Резня в Ниневии», были написаны примерно в 1565 году. Его сын Питер Брейгель Младший (1564—1638) также написал много заснеженных пейзажей, но, по словам Берроуза, он «рабски копировал работы своего отца». Производный характер большей части этой работы затрудняет вынесение каких-либо определённых выводов о влиянии зим между 1570 и 1600 годами.[32] Брейгель Старший написал «Охотников на снегу» в Антверпене, поэтому горы на картине, вероятно, означают, что она была написана на основе рисунков или воспоминаний о пересечении Альп во время его поездки в Рим в 1551—1552 годах. Это одна из 5 известных сохранившихся картин, вероятно, из серии из 6 или 12, известной как «Двенадцать месяцев», которую Брейгелю было поручено написать богатому меценату из Антверпена, Николасу Йонгелинку (Охотники в снегу относятся к январю): ни на одной из четырёх других сохранившихся картин не изображён заснеженный пейзаж, а на уборке сена (июль) и комбайнах (август) изображены тёплые летние дни. Даже «Возвращение стада» (считается картиной ноября) и «Мрачный день» (известный как февральский) изображает пейзажи без снега

undefined

Берроуз говорит, что снежные сюжеты возвращаются в голландскую живопись Золотого века в работах Хендрика Аверкампа начиная с 1609 года. Между 1627 и 1640 годами наблюдается перерыв, который предшествует основному периоду таких сюжетов с 1640-х по 1660-е годы. Это хорошо согласуется с климатическими данными за более поздний период. Примерно после 1660 года эти сюжеты стали менее популярными, но это не соответствует никакому зафиксированному снижению суровости зим и может отражать только изменения во вкусах или моде. В более поздний период, между 1780-ми и 1810-ми годами, сюжеты со снегом снова стали популярными. Нойбергер проанализировал 12 000 картин, хранящихся в американских и европейских музеях и датируемых периодом с 1400 по 1967 год, на предмет облачности и темноты. Его публикация 1970 года показывает рост числа таких изображений, что соответствует Малому ледниковому периоду, пик которого пришёлся на период с 1600 по 1649 год.[33]

undefined

Картины и современные записи из Шотландии свидетельствуют о том, что кёрлинг, катание на коньках и ледоходство были популярными зимними видами спорта на открытом воздухе. Кёрлинг появился в XVI веке и стал широко распространённым в середине XIX века.[34] Открытый каток для кёрлинга, построенный в Гуроке в 1860-х годах, использовался почти столетие, но из-за растущей популярности крытых катков, вандализма и более мягких зим каток был заброшен в 1963 году.[35]

Общий кризис семнадцатого века

Общий кризис XVII века в Европе был периодом суровых погодных условий, неурожаев, экономических трудностей, крайнего межгруппового насилия и высокой смертности, связанных с малым ледниковым периодом. Эпизоды социальной нестабильности следовали за похолоданием с интервалом до 15 лет, и многие из них перерастали в вооружённые конфликты, такие как Тридцатилетняя война (1618—1648).[36] Война началась как война за право наследования чешского престола. Враждебность между протестантами и католиками в Священной Римской империи (большая часть которой сейчас находится на территории Германии, Австрии и Чехии) подлила масла в огонь. Вскоре это переросло в масштабный конфликт, в котором участвовали все крупные европейские державы и который опустошил большую часть Германии. Когда война закончилась, в некоторых регионах Священной Римской империи население сократилось на 70 %.[37]

Восточная Европа

В Восточной Европе малый ледниковый период ознаменовался исключительно холодным летом в 1601, 1602 и 1603 годах, когда морозы ударяли в июле−августе, а снег ложился в начале осени. Необычные холода повлекли за собой неурожай и голод, а как следствие, по мнению некоторых исследователей — стали одной из предпосылок к началу Смутного времени. Зима 1656 года была столь суровой, что в вошедшей в южные районы Русского царства польской армии от морозов погибло две тысячи человек и тысяча лошадей. В Нижнем Поволжье в зиму 1778 года птицы замерзали в полёте и падали мёртвыми[38]. В ходе русско-шведской войны 1808—1809 годов русские войска по льду преодолели Балтийское море.

Северная Азия

Ещё более холодным был малый ледниковый период в Сибири. В 1740—1741 годах экспедиция В. Беринга фиксировала сильные морозы на Камчатке и на Командорских островах. Посетивший Сибирь в 1771 году шведский путешественник И. П. Фальк писал: «Климат очень суров, зима жестокая и продолжительная… Часто случаются вьюги в мае и сентябре месяцах». В окрестностях Барнаула снег сошёл только к 15 мая, а первые листья на деревьях появились 27 мая (по новому стилю). По описаниям 1826 года, в Змеиногорске зимой все находящиеся в долинах улицы и дома покрылись сугробами до верхушек крыш.

Восточная Азия

Хотя первоначальное название «Малый ледниковый период» относилось к понижению температуры в Европе и Северной Америке, есть некоторые свидетельства длительных периодов похолодания за пределами этих регионов, хотя неясно, связаны ли они между собой или являются независимыми событиями. Манн утверждает:[39]

Хотя есть свидетельства того, что во многих других регионах за пределами Европы наблюдались периоды похолодания, расширение оледенения и значительные изменения климатических условий, время и характер этих изменений сильно варьируются от региона к региону, и представление о Малом ледниковом периоде как о глобально синхронном периоде похолодания практически отвергнуто.

В Китае теплолюбивые культуры, такие как апельсины, перестали выращивать в провинции Цзянси, где их выращивали на протяжении веков.[40] Кроме того, два периода наиболее частых тайфунов в Гуандуне совпадают с двумя самыми холодными и засушливыми периодами в северном и центральном Китае (1660—1680, 1850—1880).[41] Учёные утверждают, что одной из причин падения династии Мин могли быть засухи и голод, вызванные малым ледниковым периодом.[42]

Ведутся споры о дате начала и периодах воздействия малого ледникового периода. Большинство учёных сходятся во мнении, что период Малого ледникового периода можно разделить на три отдельных холодных периода: 1458—1552, 1600—1720 и 1840—1880 гг.[43] Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, восточная муссонная область Китая первой ощутила на себе последствия Малого ледникового периода с 1560 по 1709 год. В западном регионе Китая, окружающем Тибетское нагорье, последствия малого ледникового периода проявились позже, чем в восточном регионе, и с 1620 по 1749 год там наблюдались значительные похолодания.[44] По мере того как Средневековый тёплый период переходил в малый ледниковый период, восточноазиатский летний муссон стал намного слабее, а граница летнего муссона сместилась на юго-восток.[45] В юго-западном Китае стало значительно холоднее и суше в результате ослабления Восточно-Азиатского антициклонального струйного течения, вызванного уменьшением градиента давления из-за охлаждения южной части Евразийского континента, в то время как в северо-западном Китае, где преобладают западные ветры, количество осадков увеличилось.[46]

Изменения температуры были беспрецедентными для фермерских сообществ в Китае. Согласно исследованию Кочинга Чу 1972 года, Малый ледниковый период с конца династии Мин до начала династии Цин (1650—1700 гг.) был одним из самых холодных периодов в истории Китая.[47] Было зафиксировано множество сильных засух в летние месяцы и значительных заморозков в зимние месяцы. Это значительно ухудшило снабжение продовольствием во времена династии Мин.

Этот период Малого ледникового периода совпал с основными историческими событиями того времени. Чжурчжэни жили на севере Китая и образовали государство, подчинявшееся династии Мин и её императору Ваньли. С 1573 по 1620 год в Маньчжурии был голод, вызванный обильными снегопадами, которые привели к сокращению сельскохозяйственного производства и поголовья скота. Исследователи утверждают, что причиной голода стало понижение температуры во время Малого ледникового периода. Несмотря на нехватку продовольствия, император Ваньли приказал чжурчжэням ежегодно выплачивать одинаковую сумму дани. Это вызвало недовольство и посеяло семена восстания против династии Мин. В 1616 году чжурчжэни основали династию Поздняя Цзинь. Под предводительством Хун Тайцзи и Нурхаци династия Поздняя Цзинь двинулась на юг и одержала решающие победы в сражениях с армией династии Мин, например, в 1618 году в битве при Фушуне.[48]

После предыдущих поражений и смерти императора Ваньли император Чунчжэнь возглавил Китай и продолжил военные действия. С 1632 по 1641 год Малый ледниковый период привёл к резким изменениям климата на территориях династии Мин. Например, количество осадков в регионе Хуайбэй сократилось на 11-47 % по сравнению с историческим средним показателем. Тем временем в регионе Шааньбэй вдоль Жёлтой реки произошло шесть крупных наводнений, которые разрушили такие города, как Яньань. Климатические условия сыграли важную роль в ослаблении контроля правительства над Китаем и ускорили падение династии Мин. В 1644 году Ли Цзычэн привёл войска Поздней Цзинь в Пекин, сверг династию Мин и основал недолго просуществовавшую династию Шунь, которая вскоре была свергнута династией Цин.[49]

В первые годы правления династии Цин Малый ледниковый период продолжал оказывать значительное влияние на китайское общество. Во время правления императора Канси (1661—1722) на большинстве территорий Цинской империи было намного холоднее, чем в среднем за всю историю. Однако император Канси проводил реформы и сумел ускорить социально-экономическое восстановление после стихийных бедствий. Отчасти ему помогло то, что в начале правления династии Цин было спокойно. По сути, это ознаменовало конец Малого ледникового периода в Китае и привело к более процветающей эпохе в истории Китая, известной как эпоха Великой Цин.[50]

В Гималаях принято считать, что похолодание было синхронным с похолоданием в Европе во время Малого ледникового периода из-за особенностей морен. Однако применение методов датировки четвертичного периода, таких как датирование по поверхностной выветрелости, показало, что ледниковые максимумы пришлись на период между 1300 и 1600 годами, что немного раньше, чем самый холодный период, зафиксированный в Северном полушарии. Многие крупные поля ледникового выпавшего грунта в Гималаях оставались вблизи своих границ после Малого ледникового периода. В Гималаях также увеличилось количество снега на больших высотах, что привело к смещению муссонов на юг и увеличению количества осадков. В целом, увеличение количества зимних осадков могло вызвать некоторые движения ледников.[51] С конца Малого ледникового периода и по настоящее время наблюдается почти непрерывное отступление ледников.[52]

В регионе Белуджистан стало холоднее, и коренные жители белуджи начали массовую миграцию и стали селиться вдоль реки Инд в Синде и Пенджабе.[53]

На острове Ребун около 390 г. до н. э. (по данным образцов пыльцы, собранных в 2018 году) произошло резкое похолодание на фоне более длительной тенденции к похолоданию; это похолодание ознаменовало начало Малого ледникового периода в регионе.[54]

Ближний Восток

Османская империя существовала с начала XIV века до середины XIX века, а наиболее интенсивный период её существования пришёлся на XVI—XVII века.

С XIV по XV век Османская империя превратилась из небольшой группы солдат в крупную мировую державу[55] К концу XVI века Ливанская война оказала глубокое влияние на экономику, общество и культуру Османской империи. В феврале 1621 года отмечается, что пролив Босфор в Стамбуле полностью замёрз.[56] В 1265, 1277 и 1297—1298 годах византийские источники описывают чрезвычайно суровые холода. Кроме того, в 1298/1299 годах на Ближнем Востоке были суровые зимы.[57] За ними последовала засуха, которая произошла в Малой Азии в 1302—1304 годах, а летом 1302 года произошло наводнение на реке Сангариус.

Османская империя, чьи территории простирались на три континента, а экономика была основана на сельском хозяйстве и торговле, имела разнообразный климат и экосистемы и сильно пострадала от этого явления.[58]Османская империя была одной из крупнейших и могущественнейших империй в мире во время Малого ледникового периода. Последствия Малого ледникового периода для Османской империи были значительными и привели к изменениям в сельском хозяйстве, росту цен на продовольствие и социальным волнениям. В 1590-х годах началась череда чрезвычайно холодных зим, а самая продолжительная за последние шесть веков засуха на Ближнем Востоке ознаменовала начало Малого ледникового периода на Ближнем Востоке.[59] Из-за расширения Османской империи в конце XVI века,[60] население империи достигло примерно 30 миллионов человек, что привело к нехватке земли и увеличению налогов.[61] Во второй половине XVI века инфляция и рост цен наблюдались как на Ближнем Востоке, так и в Европе. Из-за большого количества населения и нехватки продовольствия Османская империя испытывала трудности.[62]

Похолодание нарушило сельскохозяйственное производство, что привело к нехватке продовольствия и голоду. В Османской империи редко случалась нехватка зерна из-за её расположения вблизи Дуная, Нила и Чёрного моря, однако с началом Малого ледникового периода всё изменилось, и зерно стало редкостью[63] из-за более низких температур, которые привели к сокращению вегетационного периода, снижению урожайности и уменьшению производства продуктов питания. Последствия более холодного климата усугублялись экстремальными погодными явлениями, такими как засухи, наводнения и штормы, которые ещё больше снижали урожайность. В каждой древней ближневосточной империи были значительные запасы продовольствия: у Византии были Анатолия и Сирия, у Аббасидов — регион нижнего течения Тигра и Евфрата, а также Хорасан и Бухара, у Османской империи — Египет.[64] Однако такая сельскохозяйственная зависимость была сопряжена с политическим риском, который в конечном итоге реализовался. Фермеры, которые не могут или не хотят переезжать, могут восстать против существующей власти, если погодные условия изменятся. Кочевники могли свободно перемещаться в зависимости от климатических изменений, в отличие от оседлых крестьян, которые не хотели покидать свои традиционные земли. Влияние малого ледникового периода на Османскую империю не ограничивалось сельским хозяйством и торговлей. Похолодание привело к изменениям в миграционных потоках, поскольку некоторые регионы стали непригодными для жизни, а другие стали более привлекательными. Это, в свою очередь, повлияло на демографию империи и способствовало появлению новых политических и социальных структур

Длительная засуха, а также холодные зимы привели к разрушению имперских систем, что в совокупности привело к серии восстаний, известных под общим названием Восстание Джеляля, примерно в 1596—1610 годах. Восстание стало самым продолжительным внутренним вызовом государственной власти за шесть веков существования Османской империи.[65] Целью восстания Джеляль-паши было не свержение османского правительства, а попытка добиться назначения новых губернаторов.[66] Османская империя не могла полностью оправиться от последствий малого ледникового периода в течение примерно ста лет, и даже тогда она считалась ослабленной из-за большой потери населения.[67]

Африка

Малый ледниковый период повлиял на климат Африки с XIV по XIX век.[68] Несмотря на различия по всему континенту, общая тенденция к снижению температуры в Африке привела к среднему похолоданию на 1 °C.[69]

В Эфиопии и Северной Африке сообщалось о постоянном снежном покрове на горных вершинах на уровнях, на которых он не наблюдается сегодня.[70] Тимбукту, важный город на транссахарском караванном пути, по меньшей мере 13 раз затапливался рекой Нигер, но нет никаких записей о подобных наводнениях до или после этого времени[70]

Несколько палеоклиматических исследований, проведённых в Южной Африке, выявили значительные изменения в относительных изменениях климата и условий окружающей среды. В Южной Африке образцы отложений, извлечённые из озера Малави, показывают более холодные условия в период с 1570 по 1820 год, что «подтверждает и расширяет глобальное распространение малого ледникового периода».[71] Новый метод реконструкции температуры за 3000 лет, основанный на скорости роста сталагмитов в холодной пещере в Южной Африке, также указывает на холодный период с 1500 по 1800 год, «характеризующий южноафриканский малый ледниковый период»[72] Реконструкция температуры по данным δ18O сталагмитов за 350-летний период (1690—1740 гг.) позволяет предположить, что Южная Африка, возможно, была самым холодным регионом Африки и летом охлаждалась на целых 1,4 °C.[73] Кроме того, ключевыми факторами изменчивости климата в субтропическом регионе могли быть солнечная активность и циклы Эль-Ниньо — Южное колебание. Пери гляциальные особенности на востоке горного хребта Лесото могли быть активированы во время Малого ледникового периода.[74] Ещё одна археологическая реконструкция Южной Африки показывает, что в Великое Зимбабве из-за экологических преимуществ, связанных с увеличением количества осадков, по сравнению с другими конкурирующими обществами, такими как Мапунгубве.[75] Анализ пыльцы, собранной в кучах помёта скальных даманов в горах Сёдерберг на юго-западе Южной Африки, указывает на повышение влажности в регионе в начале малого ледникового периода.[76]

Помимо колебаний температуры, данные из экваториальной Восточной Африки свидетельствуют о влиянии на гидрологический цикл в конце 1700-х годов. Реконструкция исторических данных по десяти крупным африканским озёрам указывает на то, что в Восточной Африке произошёл эпизод «засухи и высыхания».[77] В этот период глубина озёр резко сократилась, и они превратились в высохшие лужи. Весьма вероятно, что местные жители могли пересекать, в частности, озеро Чад и что периоды «сильной засухи были повсеместными». Это указывает на то, что местные сообщества, вероятно, были вынуждены совершать длительные миграции и вести войны с соседними племенами, поскольку из-за сухой почвы сельское хозяйство было практически бесполезным.

Северная Америка

undefined

Первые европейские исследователи и поселенцы в Северной Америке сообщали об исключительно суровых зимах. На юго-западе Аляски гибкость в привычках добывания пищи, присущая коренным народам, способствовала высокой приспособляемости к малому ледниковому периоду.[78] И европейцы, и коренные народы страдали от избыточной смертности в штате Мэн зимой 1607—1608 годов, а в Джеймстауне, штат Вирджиния, в то же время сообщалось о сильных морозах. В ответ на нехватку продовольствия коренные американцы объединялись в союзы.[79] В дневнике Пьера де Труа, шевалье де Труа, который возглавлял экспедицию в залив Джеймс в 1686 году, записано, что 1 июля залив всё ещё был покрыт таким количеством плавающего льда, что он мог спрятаться за ним на своём каноэ[80] Зимой 1780 года Нью-Йоркская гавань замёрзла, что позволило людям пройти пешком от острова Манхэттен до острова Статен.

К концу XIX века были составлены карты распространения горных ледников. В северной и южной зонах умеренного климата высота линии равновесия (границы, отделяющей зоны чистого накопления от зон чистого таяния) была примерно на 100 метров ниже, чем в 1975 году.[81] На юго-западе Аляски около 135 г. н. э. наблюдался температурный минимум,[82] а на юго-востоке Аляски сильно сократились площади лесов из горной тсуги.[83] В Национальном парке Глейшер последний эпизод наступления ледников произошёл в конце 18-го и начале 19-го веков.[84] В 1879 году знаменитый натуралист Джон Мьюир обнаружил, что ледники в заливе Глейшер отступили на 77 км. В Чесапикском заливештата Мэриленд значительные колебания температуры, возможно, были связаны с изменениями в силе Североатлантической термохалинной циркуляции[85]

Поскольку Малый ледниковый период произошёл во время европейской колонизации Америки, это обескуражило многих первых колонистов, которые ожидали, что климат Северной Америки будет похож на климат Европы на аналогичных широтах. Они обнаружили, что в Северной Америке, по крайней мере на территории, которая впоследствии станет Канадой и севером Соединённых Штатов, лето более жаркое, а зима более холодная, чем в Европе. Этот эффект усугубился Малым ледниковым периодом, и неподготовленность привела к краху многих ранних европейских поселений в Северной Америке.

Историки сходятся во мнении, что, когда колонисты поселились в Джеймстауне, это был один из самых холодных периодов за последние 1000 лет. Засуха также была проблемой в Северной Америке во время Малого ледникового периода, и поселенцы прибыли в Роанок во время самой сильной засухи за последние 800 лет. Исследования годичных колец деревьев, проведённые в Университете Арканзаса, показали, что многие колонисты прибыли в начале семилетней засухи. Засухи также сократили численность коренного населения Америки и привели к конфликтам из-за нехватки продовольствия. Английские колонисты в Роаноке вынудили коренных американцев из Оссомокомака поделиться с ними своими скудными запасами. Это привело к войне между двумя группами, и города коренных американцев были разрушены. Этот цикл неоднократно повторялся в Джеймстауне. Сочетание боевых действий и холодной погоды также привело к распространению болезней. Холодная погода способствовала более быстрому развитию паразитов, завезённых европейцами в комарах. Это, в свою очередь, привело к многочисленным смертям от малярии среди коренных американцев.[86]

В 1642 году Томас Горджес писал, что в период с 1637 по 1645 год колонисты в штате Мэн (тогда входившем в состав Массачусетса) столкнулись с ужасными погодными условиями. В июне 1637 года температура была настолько высокой, что многие европейские поселенцы погибли; путешественникам приходилось передвигаться ночью, чтобы не перегреться. Горджес также писал, что зима 1641—1642 годов была «невыносимо суровой» и что ни один англичанин или коренной американец никогда не видел ничего подобного. Он также утверждал, что залив Массачусетс замёрз на всю глубину, и что там, где раньше ходили корабли, теперь разъезжали конные повозки. Он утверждал, что лето 1638 и 1639 годов было очень коротким, холодным и дождливым, что усугубило нехватку продовольствия на несколько лет. Что ещё хуже, такие существа, как гусеницы и голуби, питались сельскохозяйственными культурами и уничтожали урожаи. Каждый год, о котором писал Горж, отличался необычными погодными условиями, включая обильные осадки, засуху, экстремальные холода или жару.[87]

У многих жителей Северной Америки были свои теории о суровой погоде. Колонист Фердинандо Горджес объяснял холодную погоду холодными океанскими ветрами. Хамфри Гилберт пытался объяснить ледяную и туманную погоду на Ньюфаундленде тем, что Земля притягивает холодные пары из океана и направляет их на запад. У многих других были свои теории о том, почему в Северной Америке намного холоднее, чем в Европе; их наблюдения и гипотезы дают представление о последствиях малого ледникового периода в Северной Америке.[88]

Мезоамерика

Анализ нескольких климатических показателей, проведённый на полуострове Юкатан в Мексике, который авторы связали с хрониками майя и ацтеков, описывающими периоды похолодания и засухи, подтверждает существование Малого ледникового периода в этом регионе.[89]

Другое исследование, проведённое в нескольких местах Мезоамерики, таких как Лос-Тустлас и озеро Помпал в Веракрусе, Мексика, показывает снижение активности человека в этом районе во время Малого ледникового периода. Это было доказано путём изучения фрагментов древесного угля и количества пыльцы кукурузы, взятой из образцов осадочных пород с помощью невращающегося поршневого перфоратора. Образцы также показали вулканическую активность, которая вызвала восстановление лесов между 650 и 800 годами. Случаи вулканической активности вблизи озера Помпал указывают на колебания температуры, а не на постоянный холод во время Малого ледникового периода в Мезоамерике.[90]

Южная Америка

Данные о кольцах деревьев из Патагонии показывают периоды похолодания в 1270 и 1380 годах и с 1520 по 1670 год, во время событий в Северном полушарии[91][92] Восемь кернов отложений, взятых из озера Пуйехуэ, были интерпретированы как показывающие влажный период с 1470 по 1700 год, который авторы описывают как региональный маркер наступления Малого ледникового периода.[93] В статье 2009 года подробно описаны более прохладные и влажные условия на юго-востоке Южной Америки между 1550 и 1800 годами. ссылаясь на доказательства, полученные с помощью нескольких прокси-серверов и моделей.[94] Изотопы кислорода датируют записи с трёх андийских ледяных кернов свидетельствуют о похолодании с 1600 по 1800 год.[95]

Хотя это всего лишь неподтверждённая информация, экспедиция Антонио де Веа вошла в озеро Сан-Рафаэль в 1675 году через Рио-Темпанос (в переводе с испанского «река льдин»). Испанцы не упоминали льдины, но утверждали, что ледник Сан-Рафаэль не доходил до лагуны. В 1766 году другая экспедиция заметила, что ледник доходил до лагуны и разбивался на большие айсберги. Ханс Штеффен посетил этот район в 1898 году и заметил, что ледник глубоко проник в лагуну. Такие исторические записи свидетельствуют о общем похолодании в регионе в период с 1675 по 1898 год: «Признание существования LIA в северной Патагонии на основе использования документальных источников является важным независимым доказательством возникновения этого явления в регионе»" По состоянию на 2001 год границы ледника значительно отошли от границ 1675 года.[96]

Было высказано предположение, что все ледники Гран-Кампо-Невадо рядом с Магеллановым проливом достигли наибольшей площади за всю эпоху голоцена во время малого ледникового периода.[97]

Было высказано предположение, что Малый ледниковый период, длившийся с XVII по XIX век, мог негативно сказаться на продуктивности морских экосистем и на судоходности патагонских фьордов и каналов, что было губительно для мореплавателей кавескар.[98]

Австралия и Океания

Из-за своего расположения в Южном полушарии Австралия не испытала регионального похолодания, как Европа или Северная Америка. Вместо этого для австралийского малого ледникового периода был характерен влажный, дождливый климат, за которым в XIX веке последовало высыхание и засушливость.[99]

Согласно исследованию Тибби и др. (2018), данные по озёрам в Виктории, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде свидетельствуют о том, что с XVI по начало XIX века на востоке и юго-востоке Австралии было влажно и необычно холодно. Это соответствует «пику» глобального малого ледникового периода с 1594 по 1722 год. Например, данные по лагуне Ласточкин остров на острове Норт-Страдброук свидетельствуют о периоде продолжительной влажности с 1500 по 1850 год н. э. (более 300 мм осадков в год), за которым последовало значительное уменьшение количества осадков после 1891 года. Количество осадков значительно уменьшилось примерно после 1890 года. Аналогичным образом, гидрологические записи об уровне солёности озера Сюрпрайз свидетельствуют о высоком уровне влажности в период с 1440 по 1880 год, а повышение солёности с 1860 по 1880 год указывает на негативные изменения в некогда влажном климате.[100] В середине XIX века в восточной Австралии произошли заметные изменения в количестве осадков и влажности.

Тибби и др. (2018) отмечают, что в восточной Австралии палеоклиматические изменения, связанные с малым ледниковым периодом в конце 1800-х годов, совпали с изменениями в сельском хозяйстве, вызванными европейской колонизацией. После основания в 1788 году британских колоний в Австралии, которые были сосредоточены в основном в восточных регионах и городах, таких как Сидней, а затем Мельбурн и Брисбен, британцы внедрили новые методы ведения сельского хозяйства, такие как скотоводство. Такие методы требовали повсеместной вырубки лесов и расчистки территорий. Пастораль и расчистка земель запечатлены в таких произведениях искусства, как картина 1833 года выдающегося художника-пейзажиста Джона Гловера «Пейзаж Паттердейла с коровами».

undefined

В течение следующего столетия вырубка лесов привела к потере биоразнообразия, ветровой и водной эрозии почвы, а также к засолению почвы.[101] Более того, как утверждают Гордан и др. (2003), такая расчистка земель и растительности в Австралии привела к сокращению переноса водяного пара в атмосферу на 10 %. То же самое произошло в Западной Австралии, где расчистка земель в XIX веке привела к уменьшению количества осадков в регионе.[102] К 1850—1890 годам сельскохозяйственные методы, которые применялись в восточной Австралии, скорее всего, усилили высыхание и аридизацию, ознаменовавшие конец Малого ледникового периода.

На севере, судя по свидетельствам, условия были довольно засушливыми, но коралловые ядра с Большого Барьерного рифа показывают, что количество осадков было таким же, как сегодня, но с меньшей изменчивостью. Исследование, в ходе которого анализировались изотопы в кораллах Большого Барьерного рифа, показало, что увеличение переноса водяного пара из южных тропических океанов к полюсам способствовало Малому ледниковому периоду.[103] Реконструкции скважин в Австралии позволяют предположить, что за последние 500 лет 17 век был самым холодным на континенте.[104] Метод реконструкции температуры в скважине также указывает на то, что потепление Австралии за последние пять столетий составляет лишь около половины потепления, испытываемого Северным полушарием, что ещё раз доказывает, что Австралия не достигла той глубины охлаждения, которую испытывало Северное полушарие. континенты на севере.

На западном побережье Южных Альп Новой Зеландии ледник Франца-Иосифа быстро продвигался во время Малого ледникового периода и достиг максимальной протяжённости в начале XVIII века. Это был один из немногих случаев прорыва ледника в тропический лес[105] Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ледник способствовал аномалии температуры −0,56 ° C в течение Малого ледникового периода в Новой Зеландии.[106] На основе датировки жёлто-зелёного лишайника подрода Rhizocarpon, ледника Мюллера, на восточном склоне Южных Альп в пределах Национальный парк Аораки / Маунт-Куксчитается, что его максимальная протяжённость была между 1725 и 1730 годами..[107]

Тихоокеанские острова

Данные об уровне моря на Тихоокеанских островах свидетельствуют о том, что уровень моря в этом регионе понизился, возможно, в два этапа, между 1270 и 1475 годами. Это было связано с понижением температуры на 1,5 ° C, как определено с помощью кислородно-изотопного анализа, и наблюдаемым увеличением частоты Эль-Ниньо.[108] аписи о кораллах в тропической части Тихого океана указывают на то, что наиболее частая и интенсивная активность Эль-Ниньо-Южное колебание было в середине 17 века.[109] Записи о фораминиферах 18 O указывают на то, что Индо-Тихоокеанский тёплый бассейн был тёплым и солёным между 1000 и 1400 годами, с температурами, приближающимися к текущим условиям, но что он охлаждался с середины 17 века. с 1400 года и достигла своих самых низких температур в 1700 году. Это согласуется с переходом от потепления в середине голоцена к Малому ледниковому периоду.[110] Однако в юго-западной части Тихого океана в течение Малого ледникового периода наблюдались более тёплые, чем обычно, условия, что, как считается, было вызвано усилением пассатов, которые увеличили испарение и солёность в регионе. Резкие перепады температур между высокими широтами и экватором, как считается, привели к более сухим условиям в субтропиках..[111] Независимые многокомпонентные анализы озера Рараку (седиментология, минералогия, органическая и неорганическая геохимия и т. д.) показывают, что остров Пасхи пережил два периода засушливого климата, которые привели к нехватке воды. Первый период длился с 500 по 1200 год, а второй — во время Малого ледникового периода с 1570 по 1720 год.[112] Между двумя периодами засухи на острове был влажный период с 1200 по 1570 год. Это совпало с расцветом цивилизации Рапа-Нуи[113]

Атлантический океан

В Северной Атлантике в отложениях, накопившихся после окончания последнего ледникового периода, который произошёл почти 12 000 лет назад, наблюдается регулярное увеличение количества крупных частиц осадочных пород, отложившихся в результате таяния айсбергов в открытом в настоящее время океане. Это указывает на серию похолоданий на 1-2 °C , которые повторяются примерно каждые 1500 лет.[114] Самым последним похолоданием был Малый ледниковый период. Те же события, связанные с похолоданием, обнаружены в отложениях, накапливающихся у берегов Африки, но масштабы похолодания, по-видимому, были больше: 3-8 °C[115] Значения δ18O в останках хирономид на Азорских островах отражают похолодание в период малого ледникого.[116]

Антарктида

undefined

Кройц и др. (1997) сравнили результаты исследований ледяных кернов Западной Антарктики с данными проекта «Гренландский ледниковый щит» GISP2; они предположили синхронное глобальное похолодание.[117] Керн океанических отложений из восточной части бассейна Брансфилд на Антарктическом полуострове показывает столетние события, которые авторы связывают с Малым ледниковым периодом и Средневековым потеплением[118] Авторы отмечают, что «появляются и другие необъяснимые климатические явления, сопоставимые по продолжительности и амплитуде с событиями малого ледникого и тёплого средневековья»

В долине Сипл (SD) произошло климатическое событие, время начала которого совпадает со временем Малого ледникового периода в Северной Атлантике, согласно корреляции с данными GISP2. Малый ледниковый период является наиболее драматических климатических событий на запись SD-голоцена glaciochemical.[119] в Сипл купола ледяного керна также содержащиеся самого высокого уровня расплава слои (до 8 %) между 1550 и 1700, скорее всего из-за тёплым летом.[120] закон купола кернов льда показывают более низкие уровни CO2 соотношения от 1550 до 1800, что Этеридж и Стил считают «вероятно, в результате холоднее глобального климата»[121]

В кернах осадочных пород в бассейне Брансфилд на Антарктическом полуострове в период Малого ледникового периода были обнаружены неогляциальные признаки по диатомовым водорослям и морским льдам.[122] Данные по стабильным изотопам из ледяного керна в седловине Эребус на горе Эребус позволяют предположить, что в период Малого ледникового периода в регионе моря Росса средняя температура была на 1,6 ± 1,4 °C ниже, чем за последние 150 лет.[123]

Причины

Учёные предварительно определили семь возможных причин Малого ледникового периода: орбитальные циклы, снижение солнечной активности, повышенная вулканическая активность, изменение течений в океане,,[124] колебания численности населения в разных частях света, вызывающие восстановление лесов или вырубку лесов, а также присущая глобальному климату изменчивость.

Орбитальные циклы

Орбитальное воздействие из-за циклов на орбите Земли вокруг Солнца в течение последних 2000 лет вызывало долгосрочную тенденцию к похолоданию в северном полушарии, которая продолжалась в Средние века и во время Малого ледникового периода. Скорость похолодания в Арктике составляет примерно 0,02 °C в столетие. Эту тенденцию можно экстраполировать в будущее, и она может привести к полному ледниковому периоду, но инструментальные измерения температуры в XX веке показывают внезапное изменение этой тенденции, когда глобальная температура повысилась из-за выбросов парниковых газов.[125]

Солнечная активность

Солнечная активность включает в себя любые возмущения на Солнце, такие как солнечные пятна и вспышки, связанные с переменным магнитным полем солнечной поверхности и солнечной атмосферы (короны). Поскольку теорема Альфвена применима, магнитное поле короны вытягивается в гелиосферу солнечным ветром. Неровности в этом магнитном поле гелиосферы защищают Землю от галактических космических лучей, рассеивая их, что позволяет учёным отслеживать солнечную активность в прошлом, анализируя изотопы углерода-14 или бериллия-10, образующиеся при попадании космических лучей в атмосферу и оседающие в земных резервуарах, таких как годичные кольца деревьев и ледяные покровы. В периоды 1400—1550 (минимум Шпёрера) и 1645—1715 (минимум Маундера) были зафиксированы очень низкие уровни солнечной активности, и оба они находятся в пределах или, по крайней мере, пересекаются с малым ледниковым периодом по большинству определений. Однако солнечная активность, измеренная по космогенным изотопам, была такой же высокой между минимумом Шпёрера и минимумом Маундера, как и примерно в 1940 году,[126] но этот интервал также относится к малому ледниковому периоду. Следовательно, связь между солнечной активностью и малый ледниковый далеко не проста..

В одном исследовании в качестве фактора, потенциально ответственного за начало малого ледникового периода, было названо снижение солнечной активности около 1230 года н. э., измеренное по биогенному кремнезёму, скорректированному по остаткам при сжигании (IR-BSi). Авторы отмечают, что это снижение солнечной активности предшествовало началу значительного вулканизма.[127]

Исследование, проведённое Дмитрием Мокуи и др., подтвердило, что в начале минимума Шпёрера скорость образования углерода-14 резко возросла.[128] Эти авторы утверждают, что такое повышение совпало с резким падением температуры, зафиксированным в торфяных болотах Европы. Это снижение температуры также наблюдается в средних температурах северного полушария, рассчитанных на основе широкого спектра палеоклиматических показателей, но начало Шпёреровского минимума на самом деле произошло примерно на 50 лет раньше.[129] Задержка в 50 лет возможна, но не согласуется с последующими изменениями предполагаемой солнечной активности и средней температуры в северном полушарии.[130] Например, пик солнечной активности между минимумом Шпёрера и минимумом Маундера приходится на 50 лет после единственного пика средней температуры в северном полушарии, с которым его можно было бы связать.

Исследование, проведённое Джудит Лин в 1999 году, также указало на связь между Солнцем и Малым ледниковым периодом. Её исследование показало, что в период с 1650 по 1790 год общая солнечная радиация увеличилась на 0,13 % (1,8 Вт/м−1), что могло повысить температуру Земли на 0,3 °C. В рассчитанных коэффициентах корреляции глобальной температурной реакции на реконструкцию солнечного воздействия за три разных периода они обнаружили средний коэффициент 0,79 (то есть 62 % изменений можно объяснить TSI), что указывает на возможную взаимосвязь между этими двумя компонентами. Команда Лина также сформулировала уравнение, согласно которому изменение температуры составляет 0,16 °C на каждый 0,1 % увеличения общей солнечной радиации.[131] Однако основная проблема количественной оценки долгосрочных тенденций в Солнечном излучении заключается в стабильности абсолютных радиометрических измерений, проводимых из космоса. С момента появления новаторской работы Джудит Лин, о которой говорилось выше, стабильность улучшилась, но проблема всё ещё остаётся.[132][133] Анализ, сравнивающий тенденции в современных наблюдениях за суммарным излучением и потоками космических лучей, показывает, что неопределённость означает, что, возможно, в Маундеровском минимуме суммарное излучение было выше, чем в настоящее время, но неопределённость высока, и наилучшие оценки разницы между современным суммарным излучением и суммарным излучением в Маундеровском минимуме находятся в диапазоне ±0,5 Вт/м−1, но с 2-кратной неопределённостью ±1 Вт/м−1.[134]

В центре малого ледникого периода во время минимума Шпёрера и минимума Маундера количество солнечных пятен было минимальным, и в результате в эти минимумы увеличилось количество космогенных изотопов (углерода-14 и бериллия-10). Однако подробные исследования с использованием множества палеоклиматических индикаторов показывают, что снижение температуры в Северном полушарии в Малый ледниковый период началось до начала минимума Маундера, но после начала минимума Шпёрера и продолжалось до тех пор, пока не закончился минимум Маундера (и даже после окончания гораздо более слабого минимума Далтона). Возвращение к более активным солнечным условиям между этими двумя большими солнечными минимумами не оказало заметного влияния ни на глобальную температуру, ни на температуру в Северном полушарии. Температура в Центральной Англии свидетельствует о том, что низкая солнечная активность, возможно, способствовала возникновению малого ледникого периода из-за увеличения числа холодных зим, по крайней мере в Европе[135] но более холодное лето в большей степени связано с вулканической активностью.. Сравнение записей TSI с тенденциями δ18O в ядре льда Гренландии позволяет предположить, что на солнечную активность приходилось только 55 % наблюдаемого отклонения тренда.[136] Численное климатическое моделирование показывает, что вулканическая активность была основным фактором, повлиявшим на общее снижение температуры в период малого ледникового периода, о чём свидетельствуют различные косвенные признаки палеоклимата.[137]

Вулканическая активность

В статье 2012 года Миллер и др. связывают Малый ледниковый период с «необычным 50-летним эпизодом с четырьмя крупными богатыми серой взрывными извержениями, каждое из которых привело к глобальному выбросу сульфатов более 60 Тг», и отмечают, что «большие изменения в солнечной радиации не требуются».[138]

На протяжении всего позднего дриаса наблюдалась повышенная вулканическая активность.[139] Когда происходит извержение вулкана, его пепел поднимается высоко в атмосферу и может распространиться на всю Землю. Пепловое облако блокирует часть поступающего солнечного излучения, что приводит к глобальному похолоданию на срок до двух лет после извержения. При извержениях также выделяется сера в виде диоксида серы. Когда диоксид серы достигает стратосферы, газ превращается в частицы серной и сернистой кислоты, которые отражают солнечные лучи. Это ещё больше уменьшает количество радиации, достигающей поверхности Земли.

Недавнее исследование показало, что особенно сильное тропическое извержение вулкана в 1257 году, возможно, на горе Самалас (предкальдерное образование действующего вулкана Ринджани) недалеко от горы Ринджани на Ломбоке в Индонезии, за которым последовали три менее масштабных извержения в 1268, 1275 и 1284 годах, не позволило климату восстановиться. Возможно, это стало причиной первоначального похолодания, а загадочное извержение 1452/1453 годов вызвало второй импульс похолодания. Холодное лето может сохраняться из-за обратной связи между морским льдом и океаном ещё долгое время после удаления вулканических аэрозолей.[140]

К другим вулканам, извергавшимся в ту эпоху и, возможно, повлиявшим на похолодание, относятся Билли-Митчелл (ок. 1580 г.), Уайнаутина (1600 г.), Маунт-Паркер (1641 г.), Лонг-Айленд (Папуа — Новая Гвинея) (ок. 1660 г.) и Лаки (1783 г.). Извержение вулкана Тамбора в 1815 году, также в Индонезии, покрыло атмосферу пеплом, и следующий год стал известен как «Год без лета»[141] когда в июне и июле в Новой Англии и Северной Европе были зафиксированы заморозки и снегопады..

Циркуляция океана

undefined

В начале 2000-х годов в качестве объяснения малого ледникого периода было предложено замедление термохалинной циркуляции,[142][143] в частности, из-за ослабления североатлантического круговорота[144][145] Циркуляция могла быть нарушена из-за попадания большого количества пресной воды в Северную Атлантику и могла быть вызвана периодом потепления перед малым ледниковым периодом, известным как Средневековый тёплый период.[146][147] Таким образом, некоторые исследователи классифицируют малый ледниковый период как событие Бонда. В 2005 году возникли опасения, что прекращение термохалинной циркуляции может произойти снова в результате нынешнего потепления[148].[149][150]

Более поздние исследования показывают, что общая Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция, возможно, уже сейчас слабее, чем во время малого ледникового периода,[151][152]или, возможно, даже за последнее тысячелетие.[153] Хотя до сих пор ведутся активные споры о силе атлантической меридиональной циркуляции, эти результаты делают связь между Атлантической меридиональной циркуляции и малым ледниковым периодом маловероятной. Однако некоторые исследования показывают, что в малом ледниковом периоде было задействовано гораздо более локальное нарушение конвекции Северного субполярного круговорота,[154][155][156] эти результаты делают связь между Атлантической опрокидывающей циркуляции и малым ледниковым периодом маловероятной. Однако некоторые исследования показывают, что в малом ледниковом было задействовано гораздо более локальное нарушение конвекции Северного субполярного круговорота.[157] Это потенциально актуально для ближайшего будущего, поскольку некоторые климатические модели прогнозируют постоянный коллапс этой конвекции при некоторых сценариях будущего изменения климата.[158][159][160]

Сокращение численности населения

Некоторые исследователи предположили, что влияние человека на климат началось раньше, чем принято считать (подробнее см. «Ранний антропоцен»), и что значительное сокращение численности населения в Евразии и Северной и Южной Америке уменьшило это влияние и привело к похолоданию.

Чёрная смерть в Европе

По оценкам, Чёрная смерть унесла жизни от 30 % до 60 % населения Европы.[161] В общей сложности в XIV веке чума сократила численность населения мира с примерно 475 миллионов до 350—375 миллионов.[162] Мировому населению потребовалось 200 лет, чтобы восстановиться до прежнего уровня[163]Уильям Раддиман и др. предположили, что такое значительное сокращение численности населения в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке привело к снижению сельскохозяйственной активности, что позволило восстановить леса и дополнительно поглотить углекислый газ из атмосферы, что привело к возникновению малого ледникого периода..[164]

Монгольские нашествия

В исследовании, проведённом в 2011 году Департаментом глобальной экологии Института Карнеги, утверждается, что монгольские вторжения и завоевания, длившиеся почти два столетия, способствовали глобальному похолоданию, опустошив обширные территории и заменив возделываемые земли поглощающими углерод лесами.[165][166]

Уничтожение коренного населения и биомассы Северной и Южной Америки

Уильям Раддиман далее выдвинул гипотезу, что сокращение численности населения в Северной и Южной Америке после начала контактов с европейцами в 16 веке могло иметь аналогичный эффект.[167][168] В аналогичном ключе Кох и другие в 1990 году предположили, что, поскольку европейские завоевания и болезни, принесённые европейцами, убили до 90 % коренных американцев, около 50 миллионов гектаров земли, возможно, вернулись в состояние дикой природы, вызвав повышенное поглощение углекислого газа.[169] Другие исследователи поддерживают депопуляцию в Северной и Южной Америке как фактор и утверждали, что люди вырубили там значительное количество лесов для поддержки сельского хозяйства до того, как приход европейцев привёл к демографическому коллапсу.[170][171]

Ричард Невл, Роберт Далл и их коллеги далее предположили, что не только антропогенная вырубка лесов сыграла роль в сокращении количества углерода, удерживаемого в неотропических лесах, но и то, что пожары, вызванные человеком, сыграли центральную роль в сокращении биомассы в лесах Амазонии и Центральной Америки до прихода европейцев и сопутствующего распространения болезней во время колумбийского обмена.[172][173] Далл и Невл подсчитали, что восстановление лесов в тропических биомах только Северной и Южной Америки с начала С 1500 по 1650 год чистое связывание углерода составляло 2-5 Пг. Брайерли предположил, что прибытие европейцев в Америку вызвало массовую смертность от эпидемических заболеваний, что привело к заброшенности сельскохозяйственных угодий. Это привело к восстановлению большого количества лесов, которые поглотили больше CO2.[174] Исследование кернов осадочных пород и образцов почвы также позволяет предположить, что поглощение CO2 в результате восстановления лесов в Северной и Южной Америке могло способствовать малому ледниковому периоду..[175] Сокращение численности населения связано с падением уровня CO2, наблюдаемым на Куполе Закона в Антарктиде.

Однако эта гипотеза подвергается критике на том основании, что агролесоводство, которым занимались доколумбовы фермеры в Южной Америке, на самом деле не приводило к крупномасштабной вырубке лесов, характерной для современного сельского хозяйства, поэтому лесовосстановление не должно было иметь такого огромного эффекта[176]

Численность населения увеличивается в средних и высоких широтах

Предполагается, что во время Малого ледникового периода увеличение масштабов вырубки лесов оказало достаточное влияние на альбедо (отражательную способность) Земли, чтобы вызвать региональное и глобальное снижение температуры. Изменения в альбедо были вызваны повсеместной вырубкой лесов в высоких широтах, из-за чего снежный покров стал более заметным и, следовательно, увеличилась отражательная способность поверхности Земли, поскольку земли расчищались для сельскохозяйственных нужд. Теория предполагает, что в течение Малого ледникового периода было расчищено достаточно земель, чтобы вырубка лесов стала возможной причиной изменения климата.[177]

Было высказано предположение, что теория интенсификации землепользования могла бы объяснить этот эффект. Теория была первоначально предложена Эстер Бозеруп и предполагает, что сельское хозяйство развивается только по мере того, как этого требует население.[178] Кроме того, есть свидетельства быстрого заселения и расширения сельского хозяйства, что может оправдать некоторые изменения, наблюдавшиеся в климате в этот период..

Эта теория всё ещё является предметом споров по нескольким причинам: в первую очередь из-за сложности воссоздания климатических моделей за пределами узкого набора территорий[требуется уточнение] в этих регионах; поэтому нельзя полагаться на данные, объясняющие масштабные изменения или широкий спектр других источников глобального изменения климата. В дополнение к первой причине климатические модели, включающие этот период, показали повышение и понижение температуры во всём мире.[179] То есть климатические модели показали, что вырубка лесов не является ни единственной причиной изменения климата, ни надёжной причиной снижения глобальной температуры.

Присущая климату изменчивость

Самопроизвольные колебания глобального климата могут объяснять изменчивость в прошлом. Очень сложно определить, каким может быть истинный уровень изменчивости, вызванной внутренними причинами, учитывая наличие других сил, как отмечалось выше, величина которых может быть неизвестна. Одним из подходов к оценке внутренней изменчивости является использование длительных расчётов в рамках глобальных климатических моделей с учётом взаимодействия океана и атмосферы. Их преимущество в том, что известно, что внешнее воздействие равно нулю, но недостатком является то, что они могут не полностью отражать реальность. Изменения могут быть вызваны хаосом в океанах, атмосфере или взаимодействием между ними. Два исследования пришли к выводу, что продемонстрированная внутренняя изменчивость была недостаточно велика, чтобы объяснить Малый ледниковый период.[180][181] Однако суровые зимы 1770—1772 годов в Европе были вызваны аномалией в Североатлантическом колебании..[182]

Влияние события на современный мир

Современное потепление — это естественный выход из малого ледникового периода XIV—XIX веков, которое осложнено техногенным усилением парникового эффекта[183][184][185]. Потепление привело к восстановлению температур, наблюдавшихся в X—XIII веках (см. средневековый климатический оптимум), в 21 веке почти достигнуты температуры Атлантического оптимума, а к 2100 году по пессимистическим прогнозам ожидается среднее повышение температур на 5°[186]; по оптимистическим прогнозам — не более 2° по сравнению с XIX веком, согласно Парижскому соглашению по климату[187].

Примечания

  1. Анохин Г. И. К этнической истории гренландских норманнов // Романия и Барбария. К этнической истории народов зарубежной Европы. — М.: Наука, 1989. — С. 186.
  2. Harning, David J.; Geirsdóttir, Áslaug; Miller, Gifford H.; Anderson, Leif (15 November 2016). “Episodic expansion of Drangajökull, Vestfirðir, Iceland, over the last 3 ka culminating in its maximum dimension during the Little Ice Age”. Quaternary Science Reviews [англ.]. 152: 118—131. Bibcode:2016QSRv..152..118H. DOI:10.1016/j.quascirev.2016.10.001. Дата обращения 5 June 2024 – via Elsevier Science Direct.
  3. Tuchman, Barbara Wertheim (1912–1989). A distant mirror: the calamitous 14th century : [англ.]. — Ballantine, 1979. — P. 24. — ISBN 978-0-241-97297-7.
  4. Cowie, Jonathan. Climate change: biological and human aspects : [англ.]. — Cambridge University Press, 2007. — P. 164. — ISBN 978-0-521-69619-7.
  5. Davies, Caroline Part of River Thames freezes amid sub-zero temperatures. The Guardian (12 февраля 2021). Дата обращения: 12 февраля 2021.
  6. Lockwood, M.; et al. (Апрель 2017 года). “Морозные ярмарки, солнечные пятна и Малый ледниковый период”. Астрономия и геофизика [англ.]. 58 (2): 2.17—2.23. DOI:10.1093/astrogeo/atx057. ISSN 2115-7251. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  7. Stone, R. (2004). “Volcanology: Iceland's Doomsday Scenario?”. Science. 306 (5700): 1278—1281. DOI:10.1126/science.306.5700.1278. PMID 15550636. S2CID 161557686.
  8. Rögnvaldardóttir, Nanna What Did They Eat? – Icelandic food from the Settlement through the Middle Ages. Gestgjafinn. Архивировано 20 февраля 2012 года.
  9. Stockinger, Günther Archaeologists Uncover Clues to Why Vikings Abandoned Greenland. Der Spiegel (10 января 2012). Дата обращения: 12 января 2013. Архивировано 31 августа 2025 года.
  10. SVS Science Story: Ice Age. NASA Scientific Visualization Studio. Дата обращения: 2 августа 2007. Архивировано 6 сентября 2025 года.
  11. Delile, Hugo; Schmitt, Laurent; Jacob-Rousseau, Nicolas; Grosprêtre, Loïc; Privolt, Grégoire; Preusser, Frank (15 марта 2016 года). “Реакция долины истоков на изменения климата и землепользования во время Малого ледникового периода в Центральном массиве (бассейн реки Изерон, Франция)”. Geomorphology. 257: 179—197. Bibcode:2016Geomo.257..179D. DOI:10.1016/j.geomorph.2016.01.010. Дата обращения 21 апреля 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  12. Costas, Susana; Jerez, Sonia; Trigo, Ricardo M.; Goble, Ronald; Rebêlo, Luís (24 мая 2012 года). “Вторжение песка вдоль португальского побережья, вызванное сдвигами на запад во время холодных климатических явлений”. Научные обзоры четвертичного периода. 42: 15—28. Bibcode:2012QSRv...42...15C. DOI:10.1016/j.quascirev.2012.03.008. HDL:10400.9/1848. Дата обращения 30 августа 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  13. Jones, Evan T.; Hewlett, Rose; Mackay, Anson W. (5 May 2021). “Weird weather in Bristol during the Grindelwald Fluctuation (1560–1630)”. Weather. 76 (4): 104—110. Bibcode:2021Wthr...76..104J. DOI:10.1002/wea.3846. HDL:1983/28c52f89-91be-4ae4-80e9-918cd339da95. S2CID 225239334.
  14. Cullen, Karen J. [[1] в «Книгах Google» Famine in Scotland: The 'Ill Years' of The 1690s]. — Edinburgh University Press, 2010. — P. 20. — ISBN 978-0-7486-3887-1.
  15. Ewanu, Elizabeth. [[2] в «Книгах Google» Finding the Family in Medieval and Early Modern Scotland] / Elizabeth Ewanu, Janay Nugent. — Ashgate, 2008. — P. 153. — ISBN 978-0-7546-6049-1.
  16. Lamb, Hubert H. The little ice age // Climate, history and the modern world : [англ.]. — London, England : Routledge, 1995. — P. 211–241. — ISBN 978-0-415-12734-9.
  17. Whitehouse, David. Звук Страдивари "благодаря солнцу", BBC (17 декабря 2003 года). Архивировано 5 мая 2004 года.
  18. «Thunder in the Skies». Connections. BBC.
  19. Fagan, 2001.
  20. Behringer, Wolfgang (Сентябрь 1999 года). “Изменение климата и охота на ведьм: влияние Малого ледникового периода на менталитет”. Climatic Change. 43 (1): 335—351. Bibcode:1999ClCh...43..335B. DOI:10.1023/A:1005554519604. S2CID 189869470. Дата обращения 11 ноября 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  21. Dagomar Degroot, The Frigid Golden Age: Climate Change, the Little Ice Age, and the Dutch Republic, 1560—1720 (New York: Cambridge University Press, 2018) ISBN 978-1-108-41931-4.
  22. Oster, Emily (2004). “Witchcraft, weather and economic growth in Renaissance Europe”. Journal of Economic Perspectives. 18 (1): 215—228. CiteSeerX 10.1.1.526.7789. DOI:10.1257/089533004773563502. JSTOR 3216882. S2CID 22483025. SSRN 522403.
  23. Behringer, Wolfgang. Cultural Consequences of the Little Ice Age // A Cultural History of Climate : [англ.]. — Wiley, 2009. — P. 121–167. — ISBN 978-0-7456-4529-2.
  24. Parker, Geoffrey. The Little Ice Age // Global Crisis: War, Climate Change, & Catastrophe in the Seventeenth Century. — Yale University Press, 2013. — P. 3–25. — ISBN 978-0-300-20863-4.
  25. Lehmann, Hartmut (1988). “The Persecution of Witches as Restoration of Order: The Case of Germany, 1590s–1650s”. Central European History. 21 (2): 107—121. DOI:10.1017/S000893890001270X. S2CID 145501088.
  26. Post, John D. (1984). “Climatic Variability and the European Mortality Wave of the Early 1740s”. The Journal of Interdisciplinary History. 15 (1): 1—30. DOI:10.2307/203592. JSTOR 203592. PMID 11617361.
  27. Part 12 of Annals of Loch Cé. Corpus of Electronic Texts. University College Cork. Архивировано 4 сентября 2025 года.
  28. Meigs, Samantha A. Reformations in Ireland: Tradition and Confessionalism, 1400–1690. — Springer, 1997. — ISBN 978-1-349-25710-2.
  29. Macdougall, Douglas. [[3] в «Книгах Google» Frozen Earth: The Once and Future Story of Ice Ages]. — University of California Press, 2004. — P. 225. — ISBN 978-0-520-24824-3.
  30. Huddart, David. [[4] в «Книгах Google» Earth Environments: Past, Present and Future] / David Huddart, Tim Stott. — Wiley, 2010. — P. 863. — ISBN 978-0-470-74960-9.
  31. Degroot, Dagomar. The Frigid Golden Age: Climate Change, the Little Ice Age, and the Dutch Republic, 1560–1720 : [англ.]. — New York : Cambridge University Press, 2018. — P. 254. — ISBN 978-1-108-41931-4.
  32. Дэвид Хаддарт, Тим А. Стотт. Окружающая среда Земли: прошлое, настоящее и будущее (англ.). — 2010.
  33. Thornes, John E. [[5] в «Книгах Google» John Constable's skies: a fusion of art and science] : [англ.] / John E. Thornes, John Constable. — Continuum International, 1999. — P. 32. — ISBN 978-1-902459-02-8.
  34. Kilsyth Curling. Дата обращения: 11 сентября 2010. Архивировано 5 февраля 2012 года.
  35. The Story so Far!!! Gourock Curling Club (2009). Дата обращения: 11 сентября 2010. Архивировано 25 апреля 2012 года.
  36. Zhang, David D.; Lee, Harry F.; Wang, Cong; Li, Baosheng; Pei, Qing; Zhang, Jane; An, Yulun (18 October 2011). “The causality analysis of climate change and large-scale human crisis”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (42): 17296—17301. DOI:10.1073/pnas.1104268108. PMC 3198350. PMID 21969578.
  37. National Geographic. Essential Visual History of the World : []. — National Geographic Society, 2007. — P. 190–191. — ISBN 978-1-4262-0091-5.
  38. Красноярский рабочий. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 18 января 2012 года.
  39. Michael E Mann. Little Ice Age (англ.). — 2002.
  40. P Reiter. From Shakespeare to Defoe: malaria in England in the Little Ice Age (англ.). National Library of Medicine. Архивировано 16 сентября 2025 года.
  41. Liu, Kam-biu; Shen, Caiming; Louie, Kin-Sheun (2001). “A 1,000-Year History of Typhoon Landfalls in Guangdong, Southern China, Reconstructed from Chinese Historical Documentary Records”. Annals of the Association of American Geographers. 91 (3): 453—464. DOI:10.1111/0004-5608.00253. S2CID 53066209.
  42. Fan, Ka-wai (10 октября 2009 года). “Климатические изменения и династические циклы в истории Китая: обзорный очерк”. Climatic Change. 101 (3—4): 565—573. Bibcode:2010ClCh..101..565F. DOI:10.1007/s10584-009-9702-3. S2CID 153997845. Дата обращения 5 июля 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  43. Cai, Wenjuan; Yn, Shuyan (March 2009). “The freeze disasters in the Little Ice Age of Ming and Qing Dynasties in the Guanzhong Region”. Journal of Arid Land Resources and Environment. College of Tourism and Environmental Sciences, Shaanxi Normal University. 23 (3): 119.
  44. Zhang, Xian; Shao, Xiaohua; Wang, Tao (3 May 2013). “Regional Climate Characteristics in China during the Little Ice Age”. Journal of Nanjing University of Information Science and Technology: Natural Science Edition. 4 (1): 317—325.
  45. Lan, Jianghu; Xu, Hai; Lang, Yunchao; Yu, Keke; Zhou, Peng; Kang, Shugang; Zhou, Kangen; Wang, Xulong; Wang, Tianli; Cheng, Peng; Yan, Dongna; Yu, Shiyong; Che, Ping; Ye, Yuanda; Tan, Liangcheng (1 апреля 2020 года). “Резкое ослабление восточноазиатских летних муссонов в Северном Китае во время перехода от средневекового тёплого периода к Малому ледниковому периоду”. Geology. 48 (4): 307—312. Bibcode:2020Geo....48..307L. DOI:10.1130/G46811.1. S2CID 212826794. Дата обращения 5 июля 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  46. Li, Ting-Yong; Xiao, Si-Ya; Shen, Chuan-Chou; Zhang, Jian; Chen, Chao-Jun; Cheng, Hai; Spötl, Christoph; Huang, Ran; Wang, Tao; Li, Jun-Yun; Wu, Yao; Liu, Zi-Qi; Edwards, R. Lawrence; Yu, Tsai-Luen (15 января 2021 года). “Небольшие изменения климата в Юго-Западном Китае в ледниковый период из-за сталагмитовой записи δ18O”. Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология. 562: 110167. Bibcode:2021PPP...56210167L. DOI:10.1016/j.palaeo.2020.110167. S2CID 230543250. Дата обращения 5 ноября 2022 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  47. KeZhen, Zhu (January 1972). “中国近五千年来气候变迁的初步研究”. Acta Archaeologica Sinica. 1 (1): 25.
  48. Xiao, Jie; Zheng, Guozhang; Guo, Zhengsheng; Yan, Lisha (Июнь 2018 года). “Изменение климата и социальная реакция в период расцвета малого ледникового периода во времена династий Мин и Цин”. Журнал "Ресурсы засушливых земель и окружающая среда", Колледж географических наук, Шаньсийский педагогический университет. 32 (6): 80. DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2018.176. Архивировано из оригинала 9 октября 2021 года. Дата обращения 5 мая 2021 года. Используется устаревший параметр |url-status= (справка); Проверьте дату в |access-date=, |date=, |archive-date= (справка на английском)
  49. Yi, Shanming (Май 2015 года). “Упадок династии Мин и "Малый ледниковый период". Журнал социальных наук Северо-Китайского университета водного хозяйства и электроэнергетики. 1 (5): 3. Дата обращения 5 мая 2021 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  50. Xiao, Lingbo; Fang, Xiuqi; Zheng, Jingyun; Zhao, Wanyi (June 2015). “Famine, Migration and War: Comparison of Climate Change Impacts and Social Responses in North China between the Late Ming and Late Qing Dynasties”. The Holocene. 25 (6): 900—910. Bibcode:2015Holoc..25..900X. DOI:10.1177/0959683615572851.
  51. Rowan, Ann (1 February 2017). “The 'Little Ice Age' in the Himalaya: A review of glacier advance driven by Northern Hemisphere temperature change”. The Holocene. 27 (2): 292—308. Bibcode:2017Holoc..27..292R. DOI:10.1177/0959683616658530. S2CID 55253587.
  52. Lee, Ethan; Carrivick, Jonathan L.; Quincey, Duncan J.; Cook, Simon J.; James, William H. M.; Brown, Lee E. (20 декабря 2021 года). “Ускоренная потеря массы гималайских ледников со времён Малого ледникового периода”. Научные отчеты [англ.]. 11 (1): 24284. Bibcode:2021NatSR..1124284L. DOI:10.1038/s41598-021-03805-8. ISSN 2045-2322. PMC 8688493. PMID 34931039. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  53. From Zardaris to Makranis: How the Baloch came to Sindh. The Express Tribune (28 марта 2014). Архивировано 23 сентября 2025 года.
  54. Leipe, Christian; Müller, Stefanie; Hille, Konrad; Kato, Hirofumi; Kobe, Franziska; Schmidt, Mareike; Seyffert, Konrad; Spengler III, Robert; Wagner, Mayke; Weber, Andrzej W.; Tarasov, Pavel E. (1 августа 2018 года). “Изменение растительности и антропогенное воздействие на острове Ребун (северо-западная часть Тихого океана) за последние 6000 лет”. Научные обзоры четвертичного периода. 193: 129—144. Bibcode:2018QSRv..193..129L. DOI:10.1016/j.quascirev.2018.06.011. Дата обращения 14 апреля 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  55. White, Sam. The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. — Cambridge University Press, 2011-08-15. — P. 1. — ISBN 978-1-107-00831-1. — doi:10.1017/cbo9780511844058.
  56. White, Sam. The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. — Cambridge University Press, 2011-08-15. — P. 123. — ISBN 978-1-107-00831-1. — doi:10.1017/cbo9780511844058.
  57. Raphael, Sarah Kate. Climate and Political Climate. — Brill, 2013-01-15. — P. 22. — ISBN 978-90-04-24473-3. — doi:10.1163/9789004244733.
  58. Ágoston, Gábor (2011-11-13), Ottoman conquests, The Encyclopedia of War, Oxford, UK: Blackwell Publishing Limited, p. 545, ISBN 978-1-4051-9037-4, doi:10.1002/9781444338232.wbeow464, <http://dx.doi.org/10.1002/9781444338232.wbeow464>. Проверено 26 апреля 2023.. 
  59. White, S. Water on Sand: Environmental histories of the Middle East and North Africa. — Oxford University Press, 2012. — P. 72.
  60. Itzkowitz, Norman. Ottoman Empire and Islamic Tradition. — University of Chicago Press, 1980. — P. 67. — ISBN 978-0-226-38806-9. — doi:10.7208/chicago/9780226098012.001.0001.
  61. The Changing Ottoman Empire // Greece, the Hidden Centuries. — I.B. Tauris & Co. Ltd, 2010. — P. 281. — ISBN 978-1-78076-238-8. — doi:10.5040/9780755621231.ch-014.
  62. Gerber, Haim (September 1996). “An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. Edited by Halil Inalcik. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. xxxix, 1026. $120.00”. The Journal of Economic History (book review). 56 (3): 413—414. DOI:10.1017/s0022050700017216. ISSN 0022-0507. S2CID 154949743.
  63. White, Sam. The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. — Cambridge University Press, 2011-08-15. — P. 32. — ISBN 978-1-107-00831-1. — doi:10.1017/cbo9780511844058.
  64. Griswold, William J. (September–October 1978). “Saudi Aramco World: Whither the Weather”. Saudi Aramco World. 29 (5): 22—27. Дата обращения 2023-04-26.
  65. Duffy, Andrea (9 June 2021). “What the Ottoman Empire can teach us about the consequences of climate change – and how drought can uproot peoples and fuel warfare”. The Conversation [англ.]. Дата обращения 2023-04-26 – via Colorado State University.
  66. Robinson, Nova (May 2019). “Betty Anderson, A History of the Modern Middle East: Rulers, Rebels, and Rouges (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2016). Pp. 540. $44.95 paper.
    ISBN
    : 9780804783248”
    . International Journal of Middle East Studies (book review). 51 (2): 321—323. DOI:10.1017/s0020743819000114. ISSN 0020-7438. S2CID 167176658.
  67. White, Sam. The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. — Cambridge University Press, 15 August 2011. — P. 2. — ISBN 978-1-107-00831-1. — doi:10.1017/cbo9780511844058.
  68. Johnson, Thomas C.; Barry, Sylvia L.; Chan, Yvonne; Wilkinson, Paul (2001). <0083:drocvs>2.0.co;2 “Десятилетний рекорд изменчивости климата за последние 700 лет в Южных тропиках Восточной Африки”. Geology. 29 (1): 83. Bibcode:2001Geo....29...83J. DOI:10.1130/0091-7613(2001)029<0083:drocvs>2.0.co;2. ISSN 0091-7613. Дата обращения 11 ноября 2023 года. Проверьте дату в |access-date= (справка на английском)
  69. Klein, Richard G. (December 2000). “The Earlier Stone Age of Southern Africa”. The South African Archaeological Bulletin. 55 (172): 107—122. DOI:10.2307/3888960. ISSN 0038-1969. JSTOR 3888960.
  70. 1 2 Reiter, Paul (2000). “From Shakespeare to Defoe: Malaria in England in the Little Ice Age”. Emerging Infectious Diseases. 6 (1): 1—11. DOI:10.3201/eid0601.000101. PMC 2627969. PMID 10653562.
  71. Johnson, Thomas C.; Barry, Sylvia L.; Chan, Yvonne; Wilkinson, Paul (2001). “Decadal record of climate variability spanning the past 700 yr in the Southern Tropics of East Africa”. Geology. 29 (1): 83. Bibcode:2001Geo....29...83J. DOI:10.1130/0091-7613(2001)029<0083:DROCVS>2.0.CO;2. S2CID 20364249.
  72. Holmgren, K.; Tyson, P. D.; Moberg, A.; Svanered, O. (2001). “A preliminary 3000-year regional temperature reconstruction for South Africa”. South African Journal of Science. 97: 49—51. HDL:10520/EJC97278.
  73. Sundqvist, H. S.; Holmgren, K.; Fohlmeister, J.; Zhang, Q.; Matthews, M. Bar; Spötl, C.; Körnich, H. (Декабрь 2013 года). “Свидетельства сильного похолодания в Южной Африке между 1690 и 1740 годами нашей эры”. Scientific Reports [англ.]. 3 (1): 1767. Bibcode:2013NatSR...3.1767S. DOI:10.1038/srep01767. ISSN 2045-2322. PMC 3642658. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  74. MacKay, Anson W.; Bamford, Marion K.; Grab, Stefan W.; Fitchett, Jennifer M. (2016). “A multi-disciplinary review of late Quaternary palaeoclimates and environments for Lesotho”. South African Journal of Science. 112 (7/8): 9. DOI:10.17159/sajs.2016/20160045.
  75. Huffman, Thomas N. (Январь 1996 года). “Археологические свидетельства климатических изменений в Южной Африке за последние 2000 лет”. Четвертичный международный. 33: 55—60. Bibcode:1996QuInt..33...55H. DOI:10.1016/1040-6182(95)00095-x. ISSN 1040-6182. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  76. Valsecchi, Verushka; Chase, Brian M.; Slingsby, Jasper A.; Carr, Andrew A.; Quick, Lynne J.; Meadows, Michael E.; Cheddadi, Rachid; Reimer, Paula J. (1 октября 2013 года). “Данные о пыльце и микроуглеродах за 15 600 лет с высоким разрешением, собранные в горах Седерберг, Южная Африка”. Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология. 387: 6—16. Bibcode:2013PPP...387....6V. DOI:10.1016/j.palaeo.2013.07.009. Дата обращения 16 ноября 2022 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  77. Nicholson, Sharon E.; Yin, Xungang (2001). “Условия выпадения осадков в Экваториальной Восточной Африке в девятнадцатом веке, как следует из данных о состоянии озера Виктория”. Climatic Change. 48 (2/3): 387—398. Bibcode:2001ClCh...48..387N. DOI:10.1023/a:1010736008362. ISSN 0165-0009. S2CID 130327434. Дата обращения 9 сентября 2023 года. Проверьте дату в |access-date= (справка на английском)
  78. Masson-MacLean, Edouard; Houmard, Claire; Knecht, Rick; Sidéra, Isabelle; Dobney, Keith; Britton, Kate (30 мая 2020 года). “Доконтактная адаптация к Малому ледниковому периоду на юго-западе Аляски: новые данные с сайта Наналлек”. Четвертичный международный [англ.]. 549: 130—141. Bibcode:2020QuInt.549..130M. DOI:10.1016/j.quaint.2019.05.003. HDL:2164/15121. Дата обращения 18 августа 2024 года – via Elsevier Science Direct. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  79. THE SUN'S CHILLY IMPACT ON EARTH (англ.). Архивировано 6 сентября 2025 года.
  80. Kenyon, W. A. The Battle for James Bay : [англ.] / W. A. Kenyon, J. R. Turnbull. — Toronto, Canada : Macmillan Company of Canada Limited, 1971.
  81. Wallace S Broecker. Was a change in thermohaline circulation responsible for the Little Ice Age? (англ.). National Library of Medicine. Архивировано 18 сентября 2025 года.
  82. Forbes, Véronique; Ledger, Paul M.; Cretu, Denisa; Elias, Scott (30 May 2020). “A sub-centennial, Little Ice Age climate reconstruction using beetle subfossil data from Nunalleq, southwestern Alaska”. Quaternary International [англ.]. 549: 118—129. Bibcode:2020QuInt.549..118F. DOI:10.1016/j.quaint.2019.07.011. HDL:2164/14668. Дата обращения 18 August 2024 – via Elsevier Science Direct.
  83. Anderson, R. Scott; Kaufman, Darrell S.; Schiff, Caleb; Daigle, Tom; Berg, Edward (15 октября 2013 года). “Влияние похолодания в период малого оледенения на распространение горного болиголова (Tsuga mertensiana) в юго-центральной части Аляски”. Четвертичный международный [англ.]. 310: 228. Bibcode:2013QuInt.310..228A. DOI:10.1016/j.quaint.2013.07.058. Дата обращения 18 августа 2024 года – via Elsevier Science Direct. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  84. Ice Ages. National Park Service. Архивировано 12 апреля 2005 года.
  85. Cronin, T. M.; Dwyer, G. S.; Kamiya, T.; Schwede, S.; Willard, D. A. (2003). “Medieval Warm Period, Little Ice Age and 20th century temperature variability from Chesapeake Bay” (PDF). Global and Planetary Change. 36 (1): 17. Bibcode:2003GPC....36...17C. DOI:10.1016/S0921-8181(02)00161-3. HDL:10161/6578. Архивировано из оригинала (PDF) 2022-10-09. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  86. Wolfe, Brendan Little Ice Age and Colonial Virginia (амер. англ.). The Encyclopedia Virginia (7 декабря 2020). Дата обращения: 26 мая 2021. Архивировано 31 августа 2025 года.
  87. Climate and Mastery of the Wilderness in Seventeenth-Century New England (англ.). Colonial Society of Massachusetts. Дата обращения: 26 мая 2021. Архивировано 6 декабря 2019 года.
  88. White, Sam (2015). “Непростой американский климат: новый мировой опыт и основы новой науки”. Isis. 106 (3): 544—566. DOI:10.1086/683166. JSTOR 10.1086/683166. PMID 26685517. S2CID 37331690. Дата обращения 9 сентября 2023 года. Проверьте дату в |access-date= (справка на английском)
  89. Hodell, David A.; Brenner, Mark; Curtis, Jason H.; Medina-González, Roger; Ildefonso-Chan Can, Enrique; Albornaz-Pat, Alma; Guilderson, Thomas P. (2005). “Climate change on the Yucatan Peninsula during the Little Ice Age”. Quaternary Research. 63 (2): 109. Bibcode:2005QuRes..63..109H. DOI:10.1016/j.yqres.2004.11.004. S2CID 129924750.
  90. del Socorro Lozano-García, Ma.; Caballero, Margarita; Ortega, Beatriz; Rodríguez, Alejandro; Sosa, Susana (9 октября 2007 года). “Прослеживание последствий Малого ледникового периода в тропических низменностях восточной Мезоамерики”. Труды Национальной академии наук Соединённых Штатов Америки. 104 (41): 16200—16203. Bibcode:2007PNAS..10416200L. DOI:10.1073/pnas.0707896104. PMC 2000453. PMID 17913875. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  91. Villalba, Ricardo (1990). “Climatic fluctuations in northern Patagonia during the last 1000 years as inferred from tree-ring records”. Quaternary Research. 34 (3): 346—60. Bibcode:1990QuRes..34..346V. DOI:10.1016/0033-5894(90)90046-N. S2CID 129024705.
  92. Villalba, Ricardo (1994). “Tree-ring and glacial evidence for the medieval warm epoch and the little ice age in southern South America”. Climatic Change. 26 (2—3): 183—97. Bibcode:1994ClCh...26..183V. DOI:10.1007/BF01092413. S2CID 189877440.
  93. Bertrand, Sébastien; Boës, Xavier; Castiaux, Julie; Charlet, François; Urrutia, Roberto; Espinoza, Cristian; Lepoint, Gilles; Charlier, Bernard; Fagel, Nathalie (2005). “Temporal evolution of sediment supply in Lago Puyehue (Southern Chile) during the last 600 yr and its climatic significance”. Quaternary Research. 64 (2): 163. Bibcode:2005QuRes..64..163B. DOI:10.1016/j.yqres.2005.06.005. HDL:2268/24732. S2CID 20090174.
  94. Meyer, Inka. The Little Ice Age in Southern South America: Proxy and Model Based Evidence // Past Climate Variability in South America and Surrounding Regions / Inka Meyer, Sebastian Wagner. — 2009. — Vol. 14. — P. 395–412. — ISBN 978-90-481-2671-2. — doi:10.1007/978-90-481-2672-9_16.
  95. Thompson, L. G. Tropical Glacier and Ice Core Evidence of Climate Change on Annual to Millennial Time Scales // Climate Variability and Change in High Elevation Regions: Past, Present & Future / L. G. Thompson, E. Mosley-Thompson, M. E. Davis … [и др.]. — 2003. — Vol. 15. — P. 137–155. — ISBN 978-90-481-6322-9. — doi:10.1007/978-94-015-1252-7_8.
  96. Araneda, Alberto; Torrejón, Fernando; Aguayo, Mauricio; Torres, Laura; Cruces, Fabiola; Cisternas, Marco; Urrutia, Roberto (2007). “Historical records of San Rafael glacier advances (North Patagonian Icefield): Another clue to 'Little Ice Age' timing in southern Chile?”. The Holocene. 17 (7): 987. Bibcode:2007Holoc..17..987A. DOI:10.1177/0959683607082414. HDL:10533/178477. S2CID 128826804.
  97. Koch, Johannes; Kilian, Rolf (2005). 'Little Ice Age' glacier fluctuations, Gran Campo Nevado, southernmost Chile” (PDF). The Holocene. 15 (1): 20—28. Bibcode:2005Holoc..15...20K. DOI:10.1191/0959683605hl780rp. S2CID 129125563. Архивировано из оригинала (PDF) 2022-10-09. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  98. Estay, Sergio A.; López, Daniela N.; Silva, Carmen P.; Gayo, Eugenia M.; McRostie, Virginia; Lima, Mauricio (2022). “A modeling approach to estimate the historical population size of the Patagonian Kawésqar people”. The Holocene. 32 (6): 578—583. Bibcode:2022Holoc..32..578E. DOI:10.1177/09596836221080761. S2CID 247151899.
  99. Tibby, J.; Tyler, J. J.; Barr, C. (2018-12-15). “Post little ice age drying of eastern Australia conflates understanding of early settlement impacts”. Quaternary Science Reviews. Archives of Humans, Environments and their Interactions – papers in honour of Professor C. Neil Roberts and Professor Henry F. Lamb. 202: 45—54. Bibcode:2018QSRv..202...45T. DOI:10.1016/j.quascirev.2018.10.033. ISSN 0277-3791. S2CID 134005721.
  100. Mercer, D.; Marden, P. (2006). “Ecologically sustainable development in a 'quarry' economy: one step forward, two steps back”. Geographical Research. 44 (2): 183—202. Bibcode:2006GeoRs..44..183M. DOI:10.1111/j.1745-5871.2006.00376.x.
  101. Gordon, L.; Dunlop, M.; Foran, B. (2003). “Land cover change and water vapour flows: learning from Australia”. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 358 (385): 1973—1984. DOI:10.1098/rstb.2003.1381. PMC 1693281. PMID 14728792.
  102. Nair, U. S.; Wu, Y.; Kala, J.; Lyons, T. J.; Peilke, R. A.; Hacker, J. M. (2011). “The role of land use change on the development and evolution of the west coast trough, convective clouds, and precipitation in southwest Australia”. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 116 (D7): D7. Bibcode:2011JGRD..116.7103N. DOI:10.1029/2010JD014950.
  103. Hendy, Erica J.; Gagan, Michael K.; Alibert, Chantal A.; McCulloch, Malcolm T.; Lough, Janice M.; Isdale, Peter J. (2002). “Abrupt Decrease in Tropical Pacific Sea Surface Salinity at End of Little Ice Age”. Science. 295 (5559): 1511—1514. Bibcode:2002Sci...295.1511H. DOI:10.1126/science.1067693. PMID 11859191. S2CID 25698190.
  104. Pollack, Henry N.; Huang, Shaopeng; Smerdon, Jason E. (2006). “Five centuries of climate change in Australia: The view from underground”. Journal of Quaternary Science. 21 (7): 701. Bibcode:2006JQS....21..701P. DOI:10.1002/jqs.1060. HDL:2027.42/55832.
  105. Fagan, Brian M. The Little Ice Age: How Climate Made History, 1300–1850. — Basic Books, 2001. — ISBN 978-0-465-02272-4.
  106. Lorrey, Andrew; Fauchereau, Nicholas; Stanton, Craig; Pearce, Petra (June 2013). “The Little Ice Age climate of New Zealand reconstructed from South Alps cirque glaciers: A synoptic type approach”. Climate Dynamics. 42 (11—12): 11—12. DOI:10.1007/s00382-013-1876-8.
  107. Winkler, Stefan (2000). “The 'Little Ice Age' maximum in the Southern Alps, New Zealand: Preliminary results at Mueller Glacier”. The Holocene. 10 (5): 643—647. Bibcode:2000Holoc..10..643W. DOI:10.1191/095968300666087656. S2CID 131695554.
  108. Nunn, Patrick D. (2000). “Environmental catastrophe in the Pacific Islands around A.D. 1300”. Geoarchaeology. 15 (7): 715—740. Bibcode:2000Gearc..15..715N. DOI:10.1002/1520-6548(200010)15:7<715::AID-GEA4>3.0.CO;2-L.
  109. Cobb, Kim M.; Charles, Chris; Cheng, Hai; Edwards, R. Lawrence The Medieval Cool Period and the Little Warm Age in the Central Tropical Pacific? Fossil Coral Climate Records of the Last Millennium. Архивировано 20 ноября 2003 года.
  110. Field, Julie S.; Lape, Peter V. (March 2010). “Paleoclimates and the emergence of fortifications in the tropical Pacific islands”. Journal of Anthropological Archaeology. Elsevier Incorporated. 29 (1): 113—124. DOI:10.1016/j.jaa.2009.11.001 – via Elsevier Science Direct.
  111. Hendy, E. J. (22 февраля 2002 года). “Резкое снижение солености поверхности тропической части Тихого океана в конце Малого ледникового периода”. Science. 295 (5559): 1511—1514. Bibcode:2002Sci...295.1511H. DOI:10.1126/science.1067693. ISSN 0036-8075. PMID 11859191. S2CID 25698190. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  112. Rull, Valenti (5 January 2020). “Drought, freshwater availability and cultural resilience on Easter Island (SE Pacific) during the Little Ice Age”. The Holocene. Sage Publications. 30 (5): 774—780. Bibcode:2020Holoc..30..774R. DOI:10.1177/0959683619895587. HDL:10261/198861. S2CID 214564573 – via GeoRef In Process.
  113. Fischer, Steven Roger. Island at the End of the World: The Turbulent History of Easter Island : []. — London, England : Reaktion Books, 2005. — ISBN 1-86189-282-9.
  114. Bond et al., 1997.
  115. Abrupt Climate Changes Revisited: How Serious and How Likely? USGCRP Seminar. US Global Change Research Program (23 февраля 1998). Дата обращения: 18 мая 2005. Архивировано 11 июня 2007 года.
  116. Raposeiro, Pedro M.; Ritter, Catarina; Abbott, Mark; Hernandez, Armand; Pimentel, Adriano; Lasher, Everett; Płóciennik, Mateusz; Berlajolli, Violeta; Kotrys, Bartosz; Pombal, Xabier Pontevedra; Souto, Martin; Giralt, Santiago; Gonçalves, Vitor (1 May 2024). “Late Holocene climate dynamics in the Azores archipelago”. Quaternary Science Reviews [англ.]. 331: 108617. Bibcode:2024QSRv..33108617R. DOI:10.1016/j.quascirev.2024.108617.
  117. Kreutz, K. J. (1997). “Bipolar Changes in Atmospheric Circulation During the Little Ice Age”. Science. 277 (5330): 1294—1296. DOI:10.1126/science.277.5330.1294. S2CID 129868172.
  118. Khim, Boo-Keun; Yoon, Ho Il; Kang, Cheon Yun; Bahk, Jang Jun (2002). “Unstable Climate Oscillations during the Late Holocene in the Eastern Bransfield Basin, Antarctic Peninsula”. Quaternary Research. 58 (3): 234. Bibcode:2002QuRes..58..234K. DOI:10.1006/qres.2002.2371. S2CID 129384061.
  119. Siple Dome Glaciochemistry. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 11 ноября 2002 года.
  120. Das, Sarah B.; Alley, Richard B. Clues to changing WAIS Holocene summer temperatures from variations in melt-layer frequency in the Siple Dome ice core. Архивировано 7 октября 2006 года.
  121. Etheridge, D. M.; Steele, L. P.; Langenfelds, R. L.; Francey, R. J.; Barnola, J. -M. Historical CO2 Records from the Law Dome DE08, DE08-2, and DSS Ice Cores. Carbon Dioxide Information Analysis Center. Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy. Архивировано 1 декабря 2002 года.
  122. Bárcena, M. Angeles; Gersonde, Rainer; Ledesma, Santiago; Fabrés, Joan; Calafat, Antonio M.; Canals, Miquel; Sierro, F. Javier; Flores, Jose A. (1998). “Record of Holocene glacial oscillations in Bransfield Basin as revealed by siliceous microfossil assemblages”. Antarctic Science. 10 (3): 269. Bibcode:1998AntSc..10..269B. DOI:10.1017/S0954102098000364. S2CID 128443058.
  123. Rhodes, R. H.; Bertler, N. A. N.; Baker, J. A.; Steen-Larsen, H. C.; Sneed, S. B.; Morgenstern, U.; Johnsen, S. J. (2012). “Little Ice Age climate and oceanic conditions of the Ross Sea, Antarctica from a coastal ice core record”. Climate of the Past. 8 (4): 1223. Bibcode:2012CliPa...8.1223R. DOI:10.5194/cp-8-1223-2012.
  124. Wanamaker, Alan D.; Butler, Paul G.; Scourse, James D.; Heinemeier, Jan; Eiríksson, Jón; Knudsen, Karen Luise; Richardson, Christopher A. (2012). “Surface changes in the North Atlantic meridional overturning circulation during the last millennium”. Nature Communications. 3 (1): 899. Bibcode:2012NatCo...3..899W. DOI:10.1038/ncomms1901. PMC 3621426. PMID 22692542.
  125. Kaufman, D. S.; Schneider, D. P.; McKay, N. P.; Ammann, C. M.; Bradley, R. S.; Briffa, K. R.; Miller, G. H.; Otto-Bliesner, B. L.; Overpeck, J. T.; Vinther, B. M.; Abbott, M.; Axford, M.; Bird, Y.; Birks, B.; Bjune, H. J. B.; Briner, A. E.; Cook, J.; Chipman, T.; Francus, M.; Gajewski, P.; Geirsdottir, K.; Hu, A.; Kutchko, F. S.; Lamoureux, B.; Loso, S.; MacDonald, M.; Peros, G.; Porinchu, M.; Schiff, D.; Seppa, C.; Seppa, H.; Arctic Lakes 2k Project Members (2009). “Недавнее потепление обращает вспять долгосрочное похолодание в Арктике” (PDF). Science. 325 (5945): 1236—1239. Bibcode:2009Sci...325.1236K. CiteSeerX 10.1.1.397.8778. DOI:10.1126/science.1173983. PMID 19729653. S2CID 23844037.Arctic Warming Overtakes 2,000 Years of Natural Cooling. UCAR (3 сентября 2009). Дата обращения: 19 мая 2011. Архивировано 27 апреля 2011 года.Bello, David (4 September 2009). “Global Warming Reverses Long-Term Arctic Cooling”. Scientific American. Дата обращения 19 May 2011.
  126. Usoskin, I. G. (March 2017). “A history of solar activity over millennia”. Living Reviews in Solar Physics [англ.]. 15 (3): 3. arXiv:0810.3972. Bibcode:2017LRSP...14....3U. DOI:10.1007/s41116-017-0006-9. S2CID 195340740.
  127. Kokfelt, U.; Muscheler, R. (Март 2013 года). “Солнечное воздействие на климат в течение последнего тысячелетия было зафиксировано в озерных отложениях северной Швеции”. Голоцен [англ.]. 23 (3): 447—452. Bibcode:2013Holoc..23..447K. DOI:10.1177/0959683612460781. ISSN 0959-6836. S2CID 128814633. Дата обращения 11 ноября 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  128. Mauquoy, Dmitri; van Geel, Bas; Blaauw, Maarten; van der Plicht, Johannes (1 January 2002). “Evidence from northwest European bogs shows 'Little Ice Age' climatic changes driven by variations in solar activity”. The Holocene [англ.]. 12 (1): 1—6. Bibcode:2002Holoc..12....1M. DOI:10.1191/0959683602hl514rr. ISSN 0959-6836. S2CID 131513256.
  129. A history of solar activity over millennia (англ.). Springer Nature (4 марта 2017). Архивировано 19 августа 2025 года.
  130. Owens, M. J. , Lockwood, M. , Hawkins, E. , Usoskin, I., Jones, G. S., Barnard, L. , Schurer, A. and Fasullo, J. The Maunder minimum and the Little Ice Age: an update from recent reconstructions and climate simulations (англ.). Архивировано 12 сентября 2025 года.
  131. Lean, Judith; Rind, David (1 January 1999). “Evaluating sun–climate relationships since the Little Ice Age”. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics [англ.]. 61 (1—2): 25—36. Bibcode:1999JASTP..61...25L. DOI:10.1016/S1364-6826(98)00113-8. ISSN 1364-6826.
  132. Kopp, G. (April 2014). “An assessment of the solar irradiance record for climate studies”. J. Space Weather and Space Climate [англ.]. 4: A14. Bibcode:2014JSWSC...4A..14K. DOI:10.1051/swsc/2014012.
  133. Kopp, G. (July 2016). “Magnitudes and timescales of total solar irradiance variability”. Journal of Space Weather and Space Climate [англ.]. 6: A30. arXiv:1606.05258. Bibcode:2016JSWSC...6A..30K. DOI:10.1051/swsc/2016025. S2CID 55902879.
  134. Lockwood, M.; Ball, W. (May 2020). “Placing limits on long-term variations in quiet-Sun irradiance and their contribution to total solar irradiance and solar radiative forcing of climate”. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences [англ.]. 476 (2238): 20200077. Bibcode:2020RSPSA.47600077L. DOI:10.1098/rspa.2020.0077. ISSN 1364-5021. PMC 7428030. PMID 32831591.
  135. Lockwood, M.; Harrison, R. G.; Woollings, T.; Solanki, S. K. (2010). “Are cold winters in Europe associated with low solar activity?”. Environmental Research Letters [англ.]. 5 (2): 024001. Bibcode:2010ERL.....5b4001L. DOI:10.1088/1748-9326/5/2/024001. S2CID 10669151.
  136. Fischer, H.; Werner, M.; Wagenbach, D.; Schwager, M.; Thorsteinnson, T.; Wilhelms, F.; Kipfstuhl, J.; Sommer, S. (1998-05-15). “Little Ice Age clearly recorded in northern Greenland ice cores”. Geophysical Research Letters [англ.]. 25 (10): 1749—1752. Bibcode:1998GeoRL..25.1749F. DOI:10.1029/98GL01177. S2CID 128608360.
  137. H. Fischer, M. Werner, D. Wagenbach, M. Schwager, T. Thorsteinnson, F. Wilhelms, J. Kipfstuhl, S. Sommer. Little Ice Age clearly recorded in northern Greenland ice cores (15 мая 1998). Архивировано 22 марта 2019 года.
  138. Miller, Gifford H.; Geirsdóttir, Áslaug; Zhong, Yafang; Larsen, Darren J.; Otto-Bliesner, Bette L.; Holland, Marika M.; Bailey, David A.; Refsnider, Kurt A.; Lehman, Scott J.; Southon, John R.; Anderson, Chance; Björnsson, Helgi; Thordarson, Thorvaldur (30 January 2012). “Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks”. Geophysical Research Letters. 39 (2): n/a. Bibcode:2012GeoRL..39.2708M. CiteSeerX 10.1.1.639.9076. DOI:10.1029/2011GL050168. S2CID 15313398.
  139. Robock, Alan (21 декабря 1979 года). "Малый ледниковый период": средние наблюдения в Северном полушарии и модельные расчёты”. Science. 206 (4425): 1402—1404. Bibcode:1979Sci...206.1402R. DOI:10.1126/science.206.4425.1402. PMID 17739301. S2CID 43754672. Дата обращения 11 сентября 2023 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  140. Was the Little Ice Age triggered by massive volcanic eruptions?, ScienceDaily. Архивировано 4 сентября 2025 года. Дата обращения: 30 октября 2025.
  141. Is the Meghalayan Event a Tipping Point in Geology? The Wire. Архивировано 7 сентября 2025 года.
  142. Broecker, Wallace S. (2000). “Was a change in thermohaline circulation responsible for the Little Ice Age?”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 97 (4): 1339—1342. Bibcode:2000PNAS...97.1339B. DOI:10.1073/pnas.97.4.1339. JSTOR 121471. PMC 34299. PMID 10677462.
  143. A Chilling Possibility – NASA Science. Science.nasa.gov. Дата обращения: 24 июня 2013. Архивировано 17 марта 2010 года.
  144. Lapointe, Francois; Bradley, Raymond S. (2021-12-17). “Little Ice Age abruptly triggered by intrusion of Atlantic waters into the Nordic Seas”. Science Advances. 7 (51): eabi8230. Bibcode:2021SciA....7.8230L. DOI:10.1126/sciadv.abi8230. ISSN 2375-2548. PMC 8673760. PMID 34910526.
  145. Hopkin, Michael. Gulf Stream weakened in 'Little Ice Age'. BioEd Online (29 ноября 2006). Дата обращения: 1 февраля 2019. Архивировано 11 мая 2021 года.
  146. Villanueva, John Carl. Little Ice Age, Universe Today (19 October 2009). Архивировано 3 марта 2010 года. Дата обращения: 22 сентября 2010.
  147. Pittenger, Richard F.; Gagosian, Robert B. (Октябрь 2003 года). “Глобальное потепление может оказать сдерживающее воздействие на военных”. Defense Horizons. 33. Архивировано из оригинала (PDF) 31 мая 2012 года. Дата обращения 22 сентября 2010 года. Используется устаревший параметр |url-status= (справка); Проверьте дату в |access-date=, |date=, |archive-date= (справка на английском)
  148. Banerji, Upasana S. 12 – Bond events and monsoon variability during Holocene—Evidence from marine and continental archives // Holocene Climate Change and Environment / Upasana S. Banerji, D. Padmalal. — Elsevier, 2021. — P. 293–339. — ISBN 978-0-323-90085-0. — doi:10.1016/B978-0-323-90085-0.00016-4.
  149. Leake, Jonathan. Britain faces big chill as ocean current slows, The Times (8 мая 2005 года). Архивировано 8 февраля 2007 года. Дата обращения: 11 мая 2010 года.
  150. Малый ледниковый период, on season 15, episode 5 (англ.). Scientific American Frontiers. Chedd-Angier Production Company for PBS (2005). Архивировано 2006 года.
  151. Rahmstorf, Stefan; Box, Jason E.; Feulner, Georg; Mann, Michael E.; Robinson, Alexander; Rutherford, Scott; Schaffernicht, Erik J. (2015). “Exceptional twentieth-century slowdown in Atlantic Ocean overturning circulation” (PDF). Nature Climate Change. 5 (5): 475—480. Bibcode:2015NatCC...5..475R. DOI:10.1038/nclimate2554. ISSN 1758-678X. Архивировано из оригинала (PDF) 2016-09-09. Используется устаревший параметр |url-status= (справка) публикация с закрытым доступом — за платной стеной PDF in UNEP Document Repository Архивировано 12 июля 2019 года.
  152. Thornalley, David JR; et al. (11 апреля 2018 года). “Аномально слабая конвекция в Лабрадорском море и опрокидывание Атлантики за последние 150 лет”. Nature. 556 (7700): 227—230. Bibcode:2018Natur.556..227T. DOI:10.1038/s41586-018-0007-4. PMID 29643484. S2CID 4771341. Дата обращения 3 октября 2022 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  153. Caesar, L.; McCarthy, G.D.; Thornalley, D. J. R.; Cahill, N.; Rahmstorf, S. (25 февраля 2021 года). “Текущая меридиональная циркуляция в Атлантическом океане была самой слабой за последнее тысячелетие”. Nature Geoscience. 14 (3): 118—120. Bibcode:2021NatGe..14..118C. DOI:10.1038/s41561-021-00699-z. S2CID 232052381. Дата обращения 3 октября 2022 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  154. Kilbourne, Kelly Halimeda; et, al. (17 февраля 2022 года). “Изменение циркуляции в Атлантическом океане всё ещё остается неопределённым”. Nature Geoscience. 15 (3): 165—167. Bibcode:2022NatGe..15..165K. DOI:10.1038/s41561-022-00896-4. HDL:2117/363518. S2CID 246901665. Дата обращения 3 октября 2022 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  155. Caesar, L.; McCarthy, G. D.; Thornalley, D. J. R.; Cahill, N.; Rahmstorf, S. (17 февраля 2022 года). “Reply to: Atlantic circulation change still uncertain”. Nature Geoscience. 15 (3): 168—170. Bibcode:2022NatGe..15..168C. DOI:10.1038/s41561-022-00897-3. S2CID 246901654. Дата обращения 3 октября 2022 года. Проверьте дату в |access-date=, |date= (справка на английском)
  156. Latif, Mojib; Sun, Jing; Visbeck, Martin; Bordbar (25 апреля 2022 года). “Natural variability has dominated Atlantic Meridional Overturning Circulation since 1900”. Nature Climate Change. 12 (5): 455—460. Bibcode:2022NatCC..12..455L. DOI:10.1038/s41558-022-01342-4. S2CID 248385988. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  157. Arellano-Nava, Beatriz; Halloran, Paul R.; Boulton, Chris A.; Scourse, James; Butler, Paul G.; Reynolds, David J.; Lenton, Timothy (25 августа 2022 года). “Дестабилизация приполярной Северной Атлантики перед Малым ледниковым периодом”. Nature Communications. 13 (1): 5008. Bibcode:2022NatCo..13.5008A. DOI:10.1038/s41467-022-32653-x. PMC 9411610. PMID 36008418. S2CID 251842966. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  158. Swingedouw, Didier; Bily, Adrien; Esquerdo, Claire; Borchert, Leonard F.; Sgubin, Giovanni; Mignot, Juliette; Menary, Matthew (2021). “On the risk of abrupt changes in the North Atlantic subpolar gyre in CMIP6 models”. Annals of the New York Academy of Sciences. 1504 (1): 187—201. Bibcode:2021NYASA1504..187S. DOI:10.1111/nyas.14659. HDL:10447/638022. PMID 34212391. S2CID 235712017.
  159. Armstrong McKay, David; Abrams, Jesse; Winkelmann, Ricarda; Sakschewski, Boris; Loriani, Sina; Fetzer, Ingo; Cornell, Sarah; Rockström, Johan; Staal, Arie; Lenton, Timothy (9 сентября 2022 года). “Глобальное потепление, превышающее 1,5°C, может спровоцировать многочисленные климатические переломы”. Science [англ.]. 377 (6611): eabn7950. DOI:10.1126/science.abn7950. HDL:10871/131584. ISSN 0036-8075. PMID 36074831. S2CID 252161375. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  160. Armstrong McKay, David Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points – paper explainer (англ.). climatetippingpoints.info (9 сентября 2022). Дата обращения: 2 октября 2022. Архивировано 15 июля 2025 года.
  161. Austin Alchon, Suzanne. A pest in the land: new world epidemics in a global perspective. — University of New Mexico Press, 2003. — P. 21. — ISBN 978-0-8263-2871-7.
  162. Historical Estimates of World Population. Census.gov. Дата обращения: 28 апреля 2019. Архивировано 22 июля 2018 года.
  163. Jay, Peter (17 июля 2000 года). “A Distant Mirror”. TIME Europe. 156 (3). Архивировано из оригинала 25 июля 2008 года. Дата обращения 25 Января 2018 года. Используется устаревший параметр |url-status= (справка); Проверьте дату в |access-date=, |date=, |archive-date= (справка на английском)
  164. Nevle, R. J.; Bird, D. K.; Ruddiman, W. F.; Dull, R. A. (1 August 2011). “Neotropical human–landscape interactions, fire, and atmospheric CO2 during European conquest”. The Holocene [англ.]. 21 (5): 853—864. Bibcode:2011Holoc..21..853N. DOI:10.1177/0959683611404578. ISSN 0959-6836. S2CID 128896863.
  165. War, Plague No Match For Deforestation In Driving CO2 Buildup. Carnegie Institution for Science (20 января 2011). Дата обращения: 8 декабря 2019. Архивировано 8 сентября 2015 года.
  166. Pongratz J., Caldeira K., Reick C. H., Claussen M. Coupled climate–carbon simulations indicate minor global effects of wars and epidemics on atmospheric CO2 between ad 800 and 1850 (англ.) // The HoloceneSAGE Publishing, 2011. — Vol. 21, Iss. 5. — P. 843—851. — ISSN 0959-6836; 1477-0911doi:10.1177/0959683610386981
  167. Ravilious, Kate. Europe's chill linked to disease, BBC (27 February 2006). Архивировано 24 мая 2006 года.
  168. Ruddiman, William F. (2003). “The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago”. Climatic Change. 61 (3): 261—293. Bibcode:2003ClCh...61..261R. CiteSeerX 10.1.1.651.2119. DOI:10.1023/B:CLIM.0000004577.17928.fa. S2CID 2501894.
  169. David Graeber and David Wendgrow, «The Dawn of Everything» (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021) p. 258.
  170. Faust, Franz X.; Gnecco, Cristóbal; Mannstein, Hermann; Stamm, Jörg (2006). “Evidence for the Postconquest Demographic Collapse of the Americas in Historical CO2 Levels” (PDF). Earth Interactions. 10 (11): 1. Bibcode:2006EaInt..10k...1F. DOI:10.1175/EI157.1. Архивировано из оригинала (PDF) 2022-10-09. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  171. Richard J. Nevle et al., «Ecological-hydrological effects of reduced biomass burning in the neotropics after A.D. 1500,» Geological Society of America Meeting, Minneapolis MN, 11 October 2011. abstract Архивировано 15 августа 2019 года.. Popular summary: "Columbus' arrival linked to carbon dioxide drop: Depopulation of Americas may have cooled climate, " Science News, 5 November 2011. (access date 2 January 2012).
  172. Nevle, Richard J.; Bird, Dennis K. (7 July 2008). “Effects of syn-pandemic fire reduction and reforestation in the tropical Americas on atmospheric CO2 during European conquest”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 264 (1): 25—38. Bibcode:2008PPP...264...25N. DOI:10.1016/j.palaeo.2008.03.008. ISSN 0031-0182.
  173. Dull, Robert A.; Nevle, Richard J.; Woods, William I.; Bird, Dennis K.; Avnery, Shiri; Denevan, William M. (31 August 2010). “The Columbian Encounter and the Little Ice Age: Abrupt Land Use Change, Fire, and Greenhouse Forcing”. Annals of the Association of American Geographers. 100 (4): 755—771. DOI:10.1080/00045608.2010.502432. ISSN 0004-5608. S2CID 129862702.
  174. Reforestation helped trigger Little Ice Age, researchers say. web.archive.org. Дата обращения: 30 октября 2025.
  175. Bergeron, Louis. Исследователи утверждают, что восстановление лесов способствовало возникновению Малого ледникового периода, Stanford News Service (17 декабря 2008 года). Архивировано 9 февраля 2009 года.
  176. Watling, Jennifer; Iriarte, José; Mayle, Francis E.; Schaan, Denise; Pessenda, Luiz C. R.; Loader, Neil J.; Street-Perrott, F. Alayne; Dickau, Ruth E.; Damasceno, Antonia; Ranzi, Alceu (2017-02-21). “Impact of pre-Columbian "geoglyph" builders on Amazonian forests”. Proceedings of the National Academy of Sciences [англ.]. 114 (8): 1868—1873. Bibcode:2017PNAS..114.1868W. DOI:10.1073/pnas.1614359114. ISSN 0027-8424. PMC 5338430. PMID 28167791.
  177. Ellis, Erle C.; Kaplan, Jed O.; Fuller, Dorian Q.; Vavrus, Steve; Klein Goldewijk, Kees; Verburg, Peter H. (2013). “Used planet: A global history”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (20): 7978—7985. Bibcode:2013PNAS..110.7978E. DOI:10.1073/pnas.1217241110. PMC 3657770. PMID 23630271.
  178. Turner, B. L.; Fischer-Kowalski, Marina (2010). “Ester Boserup: An interdisciplinary visionary relevant for sustainability”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 107 (51): 21963—21965. Bibcode:2010PNAS..10721963T. DOI:10.1073/pnas.1013972108. PMC 3009765. PMID 21135227.
  179. Pitman, A. J.; Noblet-Ducoudre, N.; Cruz, F. T.; Davin, E. L.; Bonan, G. B.; Brovkn, V.; Claussen, M.; Delire, C.; Ganzeveld, L.; Gayler, V.; Can den Hurk, B. J. J. M.; Lawrence, P. J.; van der Molen, M. K.; Muller, C.; Reick, C. H.; Seneviratne, S. I.; Strengers, B. J.; Voldoire, A. (2009). “Uncertainties in climate responses to past land cover change: First results from the LUCID intercomparison study”. Geophysical Research Letters. 36 (L14814): L14814. Bibcode:2009GeoRL..3614814P. DOI:10.1029/2009GL039076. HDL:11858/00-001M-0000-0011-F8CF-9. S2CID 15504757.
  180. Free, Melissa; Robock, Alan (1999). “Global warming in the context of the Little Ice Age”. Journal of Geophysical Research. 104 (D16): 19, 057. Bibcode:1999JGR...10419057F. DOI:10.1029/1999JD900233.
  181. Hunt, B. G. (2006). “Средневековый тёплый период, Малый ледниковый период и имитация климатической изменчивости”. Climate Dynamics. 27 (7—8): 677—694. Bibcode:2006ClDy...27..677H. DOI:10.1007/s00382-006-0153-5. S2CID 128890550. Дата обращения 11 сентября 2023 года. Проверьте дату в |access-date= (справка на английском)
  182. Collet, Dominik (2020). “Hungern und handeln”. Damals [нем.] (6): 72—76.
  183. Гулёв С. К., Катцов В. М., Соломина О. Н. Глобальное потепление продолжается // Вестник РАН. — 2008. — Т. 78, № 1. — С. 20—27.
  184. Замолодчиков Д. Г. Естественная и антропогенная концепции современного потепления климата // Вестник Российской академии наук. — 2013. — Т. 83, № 3. — С. 227—235.
  185. Котляков В. М. О причинах и следствиях современных изменений климата // Солнечно-земная физика. — 2012. — № 21. — С. 110—114.
  186. Jeff Tollefson. How hot will Earth get by 2100? (англ.) // Nature. — 2020-04-22. — Vol. 580, iss. 7804. — P. 443–445. — doi:10.1038/d41586-020-01125-x. Архивировано 7 апреля 2022 года.
  187. Гладильщикова А. А., Дмитриева Т. М., Семёнов С. М. Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата “Глобальное потепление на 1.5 С” // Фундаментальная и прикладная климатология. — 2018. — Т. 4. — С. 5—18.

Ссылки

  • Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны д’Арк. 987—1460. — М.: Международные отношения, 2001. — 416 с.

Дополнительно по теме

Категории