
El período húmedo africano (PHA; también conocido por otros nombres ) fue un período climático en África durante las épocas geológicas del Pleistoceno tardío y el Holoceno , cuando el norte de África era más húmedo que en la actualidad. La cobertura de gran parte del Sáhara por pastos, árboles y lagos fue causada por cambios en la inclinación del eje terrestre , cambios en la vegetación y el polvo del Sáhara que fortalecieron el monzón africano y un aumento de los gases de efecto invernadero . Durante el Último Máximo Glacial anterior , el Sáhara contenía extensos campos de dunas y estaba mayormente deshabitado. Era mucho más grande que en la actualidad, y sus lagos y ríos, como el lago Victoria y el Nilo Blanco , estaban secos o con niveles bajos. El período húmedo comenzó hace aproximadamente 14.600-14.500 años, al final del evento Heinrich 1 , simultáneamente con el calentamiento Bølling-Allerød . Se formaron o expandieron ríos y lagos como el lago Chad , crecieron glaciares en el monte Kilimanjaro y el Sáhara retrocedió. Dos importantes fluctuaciones secas ocurrieron durante el Dryas Reciente y el breve evento de 8,2 mil años . El período húmedo africano terminó hace 6000-5000 años durante el período frío de la Oscilación de Piora . Si bien algunas evidencias apuntan a un final hace 5500 años en el Sahel , Arabia y África Oriental, el final del período parece haber ocurrido en varias etapas, como el evento de 4,2 mil años .
El Período Húmedo Africano (PHA) propició la colonización generalizada del Sáhara y el desierto arábigo , y tuvo un profundo impacto en las culturas africanas, incluyendo el surgimiento de la civilización del Antiguo Egipto . Los habitantes del Sáhara vivían de la caza y la recolección , y domesticaban ganado vacuno, cabras y ovejas. Dejaron yacimientos arqueológicos y artefactos, como una de las canoas más antiguas jamás descubiertas y pinturas rupestres como las de la Cueva de los Nadadores y las de las montañas de Acacus . Tras el descubrimiento de estas pinturas rupestres en zonas del Sáhara que hoy son inhóspitas, se postuló la existencia de períodos húmedos anteriores en África. Al finalizar este período, los humanos abandonaron gradualmente el desierto en busca de regiones con un suministro de agua más seguro, como el valle del Nilo y Mesopotamia , donde dieron origen a las primeras sociedades complejas .
Historia de la investigación
En 1850, el investigador Heinrich Barth analizó la posibilidad de que un cambio climático pasado hubiera provocado un aumento de la humedad en el Sáhara tras descubrir petroglifos en el desierto de Murzuq , [ 1 ] al igual que Ahmed Hassanein después de su exploración del desierto libio en 1923 , cuando vio representaciones de animales de la sabana en Gabal El Uweinat . [ 2 ] Nuevos descubrimientos de petroglifos llevaron al explorador del desierto László Almásy a acuñar el concepto de un Sáhara Verde en la década de 1930. Más adelante en el siglo XX, se reportaron cada vez más pruebas concluyentes de un Sáhara pasado más verde, la existencia de lagos [ 1 ] y mayores niveles de caudal del Nilo , [ 3 ] y se reconoció que el Holoceno presentó un período húmedo en el Sáhara. [ 4 ]
La idea de que los cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol influyen en la intensidad de los monzones se planteó ya en 1921; si bien la descripción original era parcialmente inexacta, posteriormente se hallaron numerosas pruebas de la influencia orbital sobre el clima. [ 1 ] Al principio, se creía que los períodos húmedos en África se correlacionaban con las etapas glaciales (" hipótesis pluvial ") antes de que la datación por radiocarbono se generalizara. [ 5 ] A partir de la década de 1970, la humidificación se atribuyó a cambios precesionales. [ 6 ]
El desarrollo y la existencia del período húmedo africano se han investigado con arqueología , modelado climático y paleoproxies . [ 7 ] con sitios arqueológicos , [ 8 ] Los depósitos dejados por el viento , la vegetación (por ejemplo, cera de hojas ), los lagos y los humedales, y los sitios arqueológicos también desempeñaron un papel importante. [ 9 ] El polen , los depósitos lacustres y los niveles anteriores de los lagos se han utilizado para estudiar los ecosistemas del período húmedo africano, [ 10 ] y el carbón vegetal y las impresiones de hojas se han utilizado para identificar cambios en la vegetación. [ 11 ] Muchas preguntas sin resolver sobre el AHP permanecen: su inicio, causa, intensidad, final, retroalimentaciones terrestres y las fluctuaciones durante el período. [ 12 ]
Recientemente, el punto final hipotético del AHP de hace aproximadamente 6000 años se ha probado experimentalmente en el Proyecto de Intercomparación de Modelos Paleoclimáticos [ 13 ] , y los efectos del reverdecimiento del Sahara en otros continentes han atraído la atención científica [ 14 ] . El concepto del Sahara es significativamente diferente al actual, y el rico registro que dejó ha impulsado la imaginación tanto del público como de los científicos [ 12 ] . Se ha utilizado como análogo para la desecación de Marte después del Amazoniense - Hesperiano [ 15 ] .
Temas de investigación
Aunque los cambios en la precipitación desde el último ciclo glacial están bien establecidos, la magnitud y el momento de los cambios no están claros. [ 16 ] Dependiendo de cómo y dónde se realizan las mediciones y reconstrucciones, se han determinado diferentes fechas de inicio, fechas de finalización, duraciones [ 3 ] y niveles de precipitación [ 17 ] para el período húmedo africano. [ 3 ] Las cantidades de precipitación reconstruidas a partir de registros paleoclimáticos y simuladas por modelos climáticos a menudo son inconsistentes entre sí; [ 18 ] en general, la simulación del Sahara Verde se considera un problema para los modelos del sistema terrestre . [ 19 ] Hay más evidencia de la fase tardía del AHP que de su inicio. [ 20 ] La erosión de los sedimentos lacustres y los efectos de reservorio de carbono hacen que sea difícil datar cuándo se secaron. [ 21 ] Los cambios en la vegetación por sí solos no necesariamente indican cambios en la precipitación, ya que los cambios en la estacionalidad, la composición de especies de plantas y los cambios en el uso de la tierra también juegan un papel en los cambios de la vegetación. [ 22 ] Las relaciones isotópicas, como la relación hidrógeno / deuterio , que se han utilizado para reconstruir valores de precipitación pasados, también están bajo la influencia de diversos efectos físicos, lo que complica su interpretación. [ 23 ] La mayoría de los registros de precipitación del Holoceno en África oriental provienen de altitudes bajas. [ 24 ]
Terminología
El término «período húmedo africano» (PHA) fue acuñado en 2000 por Peter B. de Menocal et al. [ 25 ] Los períodos húmedos anteriores a veces se conocen como «períodos húmedos africanos» [ 26 ] y se han definido varios períodos secos/húmedos para la región de África Central. [ 27 ] En general, estos tipos de fluctuaciones climáticas entre períodos más húmedos y más secos se conocen como « pluviales » e « interpluviales », respectivamente. [ 28 ] El término «Sáhara Verde» se usa frecuentemente para describir los PHA. [ 29 ] Debido a que el PHA no afectó a toda África, algunos científicos han usado y recomendado en su lugar «período húmedo del norte de África» y «período húmedo del norte de África». [ 30 ]
Otros términos que se han aplicado al AHP del Holoceno o fases climáticas correlativas son "período húmedo del Holoceno", que también abarca un episodio análogo en Arabia y Asia; [ 31 ] "Período húmedo del Holoceno temprano"; [ 32 ] "episodio húmedo del Holoceno temprano a medio"; [ 33 ] "Período húmedo del Holoceno africano" (AHHP); [ 34 ] " "Pluvial del Holoceno"; [ 35 ] "Fase húmeda del Holoceno"; [ 36 ] " Kibangien A " en África Central; [ 37 ] "Makalian" para el período Neolítico del norte de Sudán; [ 38 ] "Pluvial de Nabtian", [ 39 ] "Fase húmeda de Nabtian" [ 40 ] o "período de Nabtian" para el 14.000–6.000 período húmedo sobre el Mediterráneo oriental y Levante ; [ 41 ] "Neolítico pluvial"; [ 42 ] "Neolítico subpluvial " ; [ 36 ] " Fase húmeda neolítica"; [ 43 ] " Nouakchottien " del Sahara Occidental 6.500 - 4.000 años antes del presente ; 43 ] y " Tchadien " en el Sahara Central 14.000 – 7.500 años antes del presente. [ 44 ] Los términos "Gran Seco", [ 45 ] " Léopoldvillien " [ 46 ] y Ogolien se han aplicado al período seco en el Último Máximo Glacial , [ 47 ] este último es equivalente al "Kanemiano"; [ 48 ] "Período seco Kanemiano" se refiere a un período seco entre 20.000 y 13.000 años antes del presente en el área del lago Chad . [ 49 ]
Antecedentes y comienzos
El período húmedo africano tuvo lugar a finales del Pleistoceno [ 50 ] y principios-medio del Holoceno , [ 51 ] y vio un aumento de las precipitaciones en el norte y oeste de África debido a una migración hacia el norte del cinturón de lluvias tropicales. [ 22 ] El AHP destaca dentro del Holoceno, por lo demás relativamente estable climáticamente. [ 52 ] [ 53 ] Es parte del llamado óptimo climático del Holoceno [ 54 ] y coincide con una fase cálida global, el Máximo Térmico del Holoceno . [ 55 ] [ a ] Liu et al. 2017 [ 57 ] subdividieron el período húmedo en un "AHP I" que duró hasta hace 8000 años, y un "AHP II" a partir de los 8000 años, [ 58 ] siendo el primero más húmedo que el segundo. [ 59 ]
El período húmedo africano no fue la primera fase de este tipo; existe evidencia de hasta 230 períodos húmedos/de "Sahara verde" más antiguos, que se remontan quizás a la primera aparición del Sahara hace 7-8 millones de años. [ 1 ] Los períodos húmedos anteriores parecen haber sido más intensos que el AHP del Holoceno, [ 60 ] incluyendo el período húmedo Eemiense, excepcionalmente intenso . Este período húmedo proporcionó las rutas para que los primeros humanos cruzaran Arabia y el norte de África [ 61 ] y que, junto con períodos húmedos posteriores, se ha vinculado con expansiones de las poblaciones aterianas [ 62 ] y la especiación de especies de insectos . [ 63 ] Estos períodos húmedos generalmente se asocian con interglaciales , mientras que las etapas glaciales se correlacionan con períodos secos; [ 26 ] ocurren durante mínimos de precesión, a menos que grandes capas de hielo o concentraciones insuficientes de gases de efecto invernadero supriman su inicio. [ 64 ]
El calentamiento de Bølling-Allerød parece ser sincrónico con el inicio del período húmedo africano [ 65 ] y con el aumento de la humedad en Arabia. [ 66 ] Posteriormente, en la secuencia de Blytt-Sernander, el período húmedo coincide con el período atlántico . [ 67 ]
Condiciones previas al período húmedo africano

Durante el Último Máximo Glacial , el Sahara y el Sahel habían sido extremadamente secos. [ 68 ] La extensión de las capas de dunas y los niveles de agua en los lagos cerrados [ 68 ] indican que cayeron menos precipitaciones que en la actualidad. [ 69 ] El Sahara era mucho más grande, [ 70 ] extendiéndose 500–800 kilómetros (310–500 mi) más al sur [ 71 ] hasta aproximadamente 12° de latitud norte. Las dunas estaban activas mucho más cerca del ecuador, [ 71 ] [ b ] y las selvas tropicales habían retrocedido en favor de paisajes afromontanos y de sabana a medida que disminuían las temperaturas, las precipitaciones y la humedad. [ 46 ]
Hay poca evidencia, y a menudo equívoca, de actividad humana en el Sahara [ 74 ] o Arabia en ese momento, lo que refleja su naturaleza más seca; [ 75 ] en las montañas Acacus la última presencia humana se registró hace 70.000–61.000 años, y para entonces los humanos del Último Máximo Glacial se habían retirado en gran medida a la costa mediterránea y al valle del Nilo. [ 76 ] La aridez durante el Último Máximo Glacial parece haber sido consecuencia del clima más frío y de las mayores capas de hielo polares , que comprimieron el cinturón monzónico hacia el ecuador y debilitaron el monzón de África Occidental. El ciclo del agua atmosférica y las circulaciones de Walker y Hadley también fueron más débiles. [ 77 ] Las fases secas excepcionales están vinculadas a los eventos de Heinrich [ c ] [ 79 ] cuando hay una gran cantidad de icebergs en el Atlántico Norte; [ 80 ] La descarga de grandes cantidades de tales icebergs entre 11.500 y 21.000 años antes del presente coincidió con sequías en los subtrópicos . [ 81 ]
Antes del inicio del AHP, se cree que el lago Victoria , el lago Alberto , el lago Eduardo , [ 82 ] el lago Turkana [ 83 ] y los pantanos de Sudd se habían secado. [ 84 ] El Nilo Blanco se había convertido en un río estacional [ 84 ] cuyo curso [ 85 ] junto con el del Nilo principal pudo haber sido represado por dunas. [ 86 ] El delta del Nilo estaba parcialmente seco, con llanuras arenosas que se extendían entre canales efímeros y el lecho marino expuesto, y se convirtió en una fuente de arena para los ergs [ d ] más al este. [ 88 ] Otros lagos de África, como el lago Chad y el lago Tanganica , también se habían reducido [ e ] durante este tiempo, [ 89 ] y tanto el río Níger como el río Senegal estaban atrofiados. [ 90 ]
Aumento temprano de la humedad
Es controvertido si algunas partes del desierto, como las tierras altas tipo las Colinas del Mar Rojo , fueron alcanzadas por los vientos del oeste [ 91 ] o sistemas meteorológicos asociados con la corriente en chorro subtropical [ 92 ] —y por lo tanto recibieron precipitaciones—. Esto solo se apoya claramente para el Magreb en el noroeste de África [ 91 ] y partes del noreste de África, [ 78 ] aunque el flujo de los ríos [ 93 ] / la formación de terrazas [ 94 ] y el desarrollo de lagos en las montañas Tibesti y Jebel Marra . [ 95 ] El flujo residual del Nilo puede explicarse de esta manera. [ 96 ] Las tierras altas de África parecen haber sido menos afectadas por la sequía durante el último máximo glacial. [ 97 ]
El final de la sequía glacial ocurrió entre 17.000 y 11.000 años atrás, [ 95 ] con un comienzo anterior observado en el Acacus, [ 20 ] el Sinaí [ 98 ] y las montañas del Sahara [ 99 ] 26.500–22.500 [ 20 ] y (posiblemente) 18.500 años atrás, respectivamente. [ 100 ] En el sur [ 101 ] y el centro de África, los comienzos anteriores 17.000 y 17.500 años atrás, respectivamente, pueden estar vinculados al calentamiento antártico , [ 37 ] mientras que el lago Malawi parece haber estado bajo hasta hace unos 10.000 años. [ 102 ]
Se registraron altos niveles lacustres en las montañas Jebel Marra y Tibesti entre 15 000 y 14 000 años atrás [ 103 ] y la primera etapa de glaciación en las montañas del Alto Atlas tuvo lugar al mismo tiempo que el Dryas Reciente y el inicio del período húmedo africano. [ 104 ] Alrededor de 14 500 años atrás, comenzaron a aparecer lagos en las zonas áridas. [ 105 ]
Comienzo
El período húmedo comenzó hace aproximadamente 15.000 [ 101 ] –14.500 años. [ f ] [ 50 ] El inicio del período húmedo tuvo lugar casi simultáneamente en todo el norte [ g ] y el África tropical, [ 110 ] con impactos hasta Santo Antão en Cabo Verde . [ 111 ] Aparentemente, las condiciones húmedas tardaron entre uno [ 112 ] y dos milenios [ 113 ] en avanzar hacia el norte en el Sahara [ 112 ] y Arabia, [ h ] respectivamente. [ 113 ] El sistema terrestre (por ejemplo, los cuerpos de agua subterránea ) tardó en responder a las condiciones cambiantes. [ 112 ]
El lago Victoria reapareció y se desbordó; [ 105 ] el lago Alberto también se desbordó en el Nilo Blanco [ 103 ] hace 15 000–14 500 años [ 82 ] y también el lago Tana , en el Nilo Azul . [ 103 ] El Nilo Blanco inundó parte de su valle [ 115 ] y se reconectó con el Nilo principal. [ 116 ] [ i ] En Egipto se produjeron inundaciones generalizadas por el "Nilo Salvaje"; [ 103 ] este período del "Nilo Salvaje" [ 118 ] provocó las mayores inundaciones registradas en este río [ 86 ] y sedimentación en las llanuras aluviales. [ 119 ] Incluso antes, hace 17 000–16 800 años, el agua de deshielo de los glaciares en Etiopía, que estaban retrocediendo en ese momento, puede haber comenzado a aumentar el flujo de agua y sedimentos en el Nilo. [ 120 ] En el Rift de África Oriental, los niveles de agua en los lagos comenzaron a subir hace aproximadamente 15.500/15.000 [ 121 ] –12.000 años; [ 122 ] El lago Kivu comenzó a desbordarse hacia el lago Tanganica hace aproximadamente 10.500 años. [ 123 ]
Aproximadamente al mismo tiempo que comenzó el AHP, el clima glacial frío en Europa asociado con el Evento Heinrich 1 terminó [ 105 ] con un cambio climático hasta Australasia . [ 103 ] Un calentamiento y retroceso del hielo marino alrededor de la Antártida coincide con el inicio del período húmedo africano, [ 124 ] aunque la inversión fría antártica también cae en este tiempo [ 37 ] y puede estar relacionada con un intervalo de sequía registrado en el Golfo de Guinea . [ 125 ]
Causas
El período húmedo africano fue causado por un monzón de África Occidental más fuerte [ 126 ] dirigido por cambios en la irradiancia solar y en las retroalimentaciones del albedo . [ 18 ] Esto condujo a una mayor importación de humedad tanto del Atlántico ecuatorial hacia África Occidental, como del Atlántico Norte y el Mar Mediterráneo hacia las costas mediterráneas de África [ 127 ] y las montañas Tibesti . [ 128 ] Hubo interacciones complejas con la circulación atmosférica de los extratrópicos y entre la humedad proveniente del Océano Atlántico y el Océano Índico , [ 129 ] y una mayor superposición entre las áreas humedecidas por el monzón y las humedecidas por ciclones extratropicales . [ 130 ]
Los modelos climáticos indican que los cambios de un Sáhara seco a uno "verde" y viceversa tienen un comportamiento umbral, produciéndose el cambio una vez que se supera cierto nivel de insolación; [ 131 ] asimismo, una caída gradual de la insolación suele conducir a una transición repentina de vuelta a un Sáhara seco. [ 132 ] Esto se debe a varios procesos de retroalimentación que están en funcionamiento, [ 22 ] y en los modelos climáticos, a menudo hay más de un estado estable de clima-vegetación. [ 133 ] Los cambios en la temperatura de la superficie del mar y los gases de efecto invernadero sincronizaron el inicio del AHP en África. [ 110 ]
Cambios orbitales

El período húmedo africano se ha explicado por el aumento de la insolación durante el verano del hemisferio norte. [ 22 ] Debido a la precesión , la estación en la que la Tierra pasa más cerca del Sol en su órbita elíptica (el perihelio ) cambia, y la insolación máxima de verano ocurre cuando esto sucede durante el verano del hemisferio norte. [ 134 ] Entre 11 000 y 10 000 años atrás, la Tierra pasó por el perihelio en el momento del solsticio de verano , aumentando la cantidad de radiación solar en aproximadamente un 8 %, [ 50 ] lo que resultó en que el monzón africano se volviera más fuerte y llegara más al norte. [ 135 ] Entre 15 000 y 5000 años atrás, la insolación de verano era al menos un 4 % mayor que la actual. [ 52 ] La oblicuidad también disminuyó durante el Holoceno, [ 136 ] pero el efecto de los cambios de oblicuidad en el clima se concentra en las altas latitudes, y su influencia en el monzón no está clara. [ 137 ]
Durante el verano, el calentamiento solar es más fuerte sobre la tierra del norte de África que sobre el océano, formando un área de baja presión que atrae aire húmedo y precipitaciones [ 50 ] desde el océano Atlántico. [ 138 ] El aumento de la insolación estival intensificó este efecto, [ 139 ] dando lugar a un monzón más fuerte que también se extendió más al norte. [ 136 ] Los efectos de estos cambios en la circulación llegaron hasta los subtrópicos. [ 21 ]
La oblicuidad y la precesión son responsables de dos de los ciclos de Milankovitch más importantes y no solo del inicio y el final de las edades de hielo [ 140 ] , sino también de las variaciones en la intensidad de los monzones [ 137 ] . Se espera que los monzones del hemisferio sur tengan una respuesta opuesta a la de los monzones del hemisferio norte ante la precesión, ya que los cambios en la insolación se invierten; los datos de Sudamérica corroboran esta observación [ 141 ] . El cambio de precesión aumentó la estacionalidad en el hemisferio norte, mientras que la disminuyó en el hemisferio sur [ 136 ] .
Retroalimentación de albedo
Según los modelos climáticos , [ 1 ] los cambios orbitales por sí solos no pueden aumentar la precipitación sobre África lo suficiente como para explicar la formación de los grandes lagos desérticos como el lago Megachad de 330 000 kilómetros cuadrados (130 000 millas cuadradas ) , [ j ] [ 21 ] los indicadores climáticos de precipitación, [ 145 ] o la expansión hacia el norte de la vegetación [ 146 ] a menos que se tengan en cuenta los cambios en la superficie terrestre y oceánica. [ 22 ]
La disminución del albedo resultante de los cambios en la vegetación es un factor importante en el aumento de las precipitaciones. [ 21 ] Específicamente, el aumento de las precipitaciones incrementa la cantidad de vegetación; la vegetación absorbe más luz solar y, por lo tanto, hay más energía disponible para el monzón. Además, la evapotranspiración de la vegetación añade más humedad, aunque este efecto es menos pronunciado que el efecto del albedo. [ 68 ] Los flujos de calor en el suelo y la evaporación también se ven alterados por la vegetación. [ 147 ]
La reducción de la generación de polvo en un Sahara más húmedo, [ 148 ] donde los lagos sumergieron las principales regiones generadoras de polvo, influye en el clima [ 149 ] al reducir la cantidad de luz absorbida por el polvo. [ 1 ] La disminución de las emisiones de polvo también modifica las propiedades de las nubes , haciéndolas menos reflectantes y más eficientes para inducir precipitaciones. [ 150 ] En los modelos climáticos, la reducción de las cantidades de polvo en la troposfera junto con los cambios en la vegetación puede [ 151 ] explicar a menudo, pero no siempre, la expansión hacia el norte del monzón. [ 152 ] Sin embargo, no existe un acuerdo universal sobre los efectos del polvo en las precipitaciones en el Sahel, [ 1 ] en parte porque los efectos del polvo en las precipitaciones pueden depender de su tamaño. [ 153 ]
Además de los cambios en las precipitaciones brutas, al evaluar los efectos del cambio climático sobre la vegetación, es necesario considerar los cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, como la duración de las estaciones secas , [ 154 ] así como los efectos fertilizantes del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. [ 147 ]
Otras fuentes de cambios en el albedo:
- Los cambios en las propiedades del suelo provocan cambios en el monzón; la sustitución de suelos desérticos por suelos francos produce un aumento de las precipitaciones, [ 155 ] y los suelos húmedos [ 147 ] o que contienen materia orgánica reflejan menos luz solar y aceleran el proceso de humectación. [ 1 ] Los cambios en la arena del desierto también modifican el albedo. [ 147 ]
- Los cambios de albedo causados por lagos y humedales [ 18 ] pueden alterar la precipitación en los modelos climáticos. [ 155 ]
Cambios en la Zona de Convergencia Intertropical
Las temperaturas extratropicales más cálidas durante el verano pueden haber empujado la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) hacia el norte [ 156 ] unos cinco o siete grados de latitud , [ 157 ] lo que resultó en cambios en las precipitaciones. [ 158 ] Las temperaturas de la superficie del mar frente al norte de África se calentaron bajo efectos orbitales y debido a vientos alisios más débiles , lo que llevó a un movimiento hacia el norte de la ZCIT y a un aumento de los gradientes de humedad entre la tierra y el mar. [ 68 ] Dos gradientes de temperatura, uno entre un Atlántico más frío durante la primavera y un continente africano que ya se estaba calentando, el otro entre temperaturas más cálidas al norte de los 10° de latitud y más frías al sur, pueden haber contribuido a este cambio. [ 159 ] En África Oriental, los cambios en la ZCIT tuvieron un efecto relativamente pequeño en los cambios de precipitación. [ 160 ] La posición pasada de la ZCIT en Arabia también es controvertida. [ 161 ]
Cambios en las precipitaciones en África Oriental
El período húmedo africano en África Oriental parece haber sido impulsado por múltiples mecanismos. [ 162 ] Entre los mecanismos propuestos se encuentran la disminución de la estacionalidad de las precipitaciones [ 163 ] debido al aumento de las precipitaciones en la estación seca, [ 164 ] el acortamiento de la estación seca, el aumento de las precipitaciones [ 165 ] y el aumento de la entrada de humedad de los océanos Atlántico e Índico. La entrada de humedad del Atlántico fue desencadenada en parte por un monzón más fuerte de África Occidental e Índico, lo que tal vez explique por qué los efectos del AHP se extendieron al hemisferio sur. [ 160 ] El comportamiento de los vientos alisios del este no está claro; el aumento del transporte de humedad por los vientos alisios del este puede haber ayudado al desarrollo del AHP [ 126 ] pero alternativamente, puede haber ocurrido un monzón Índico más fuerte que desviara los vientos del este de África Oriental. [ 166 ]
Los cambios en el límite aéreo del Congo [ k ] [ 168 ] o el aumento de la convergencia a lo largo de este límite pueden haber contribuido; [ 165 ] el límite aéreo del Congo se habría desplazado hacia el este por los vientos del oeste más fuertes [ 169 ] dirigidos por la menor presión atmosférica sobre el norte de África, [ 170 ] permitiendo que la humedad adicional del Atlántico llegara al este de África. [ 171 ] Las partes del este de África que estaban aisladas de la humedad del Atlántico no se volvieron significativamente más húmedas durante el AHP [ 106 ] aunque en un sitio de Somalia la estacionalidad de la precipitación puede [ 172 ] o no haber disminuido. [ 173 ]
Diversos factores contribuyentes pueden haber provocado el aumento de la humedad en África Oriental, no todos los cuales necesariamente actuaron simultáneamente durante el AHP. [ 174 ] Finalmente, el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero puede haber influido en el inicio del AHP en el sureste tropical de África; [ 175 ] allí, se esperaría que los cambios orbitales provocaran variaciones climáticas opuestas a las del hemisferio norte. [ 176 ] El patrón de cambios de humedad en el sureste de África es complejo. [ 177 ]
Factores adicionales
- El cambio climático en las latitudes más septentrionales puede haber contribuido al inicio del AHP. [ 126 ] La contracción de los mantos de hielo escandinavos y laurenticos ocurrió al comienzo del mismo, [ 147 ] y en los modelos climáticos, a menudo se requiere un retroceso de los mantos de hielo para simular el período húmedo [ 178 ] aunque su tamaño tiene poca influencia en su intensidad. [ 179 ] Su existencia también podría explicar por qué el AHP no comenzó inmediatamente con el pico de insolación temprano, ya que los mantos de hielo aún existentes habrían enfriado el clima. [ 180 ]
- Los cambios en la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico influyen en el monzón africano [ 126 ] y podrían haber influido en el inicio del AHP. Unos vientos alisios más débiles y una mayor insolación provocarían temperaturas más cálidas en la superficie del mar, aumentando las precipitaciones al amplificar los gradientes de humedad tierra-mar [ 68 ] y las tasas de evaporación. [ 181 ] También influyeron los cambios en la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC) [ 182 ] y los gradientes de temperatura del Atlántico Norte. [ 138 ]
- El calentamiento del mar Mediterráneo aumenta la cantidad de precipitación en el Sahel; este efecto es responsable del reciente aumento de la precipitación en el Sahel mediado por el calentamiento global antropogénico . [ 1 ] Las temperaturas más cálidas de la superficie del mar allí también podrían explicar el aumento de la precipitación registrado en el Mediterráneo [ 161 ] y el aumento de la intensidad de la precipitación reconstruida a partir de antiguos ríos en el Sahara durante el AHP. [ 183 ]
- El aumento de las precipitaciones durante el invierno se correlaciona con una mayor extensión espacial de las precipitaciones mediterráneas y podría haber ayudado al establecimiento del AHP en el norte de África , [ 184 ] particularmente en Argelia , [ 185 ] Marruecos , [ 186 ] el norte de Egipto , [ 187 ] el norte del Mar Rojo , [ 188 ] el Tibesti , [ 189 ] el norte de Arabia, [ 161 ] y generalmente en latitudes más altas donde el monzón no llegó [ 159 ] o pudo haber sido inadecuado. [ 190 ] Estas precipitaciones pueden haberse extendido a otras partes del Sahara; tal vez habría llevado a que las áreas de precipitaciones de verano e invierno se superpusieran [ 191 ] y el área seca entre las zonas climáticas influenciadas por el monzón y los vientos del oeste se volviera más húmeda o desapareciera por completo. [ 192 ] Tales cambios en la precipitación derivada del Mediterráneo pueden correlacionarse con cambios en las oscilaciones del Atlántico Norte y del Ártico [ 184 ] y con el mayor contraste entre veranos cálidos e inviernos fríos, [ 185 ] y pueden ser impulsados por cambios orbitales. [ 145 ] Sin embargo, algunos estudios observan una disminución en la precipitación invernal en el noroeste de África debido a un desplazamiento hacia los polos de las trayectorias de las tormentas. [ 193 ]
- También se ha propuesto que el transporte de humedad hacia el norte, mediado por vaguadas , durante el otoño y la primavera, explique el aumento de las precipitaciones y su subestimación por parte de los modelos climáticos . [ 18 ] El aumento del transporte de humedad hacia el norte por dichas vaguadas incrementa las precipitaciones otoñales en el Sáhara cuando la ZCIT se desplaza hacia el norte; por lo tanto, su humedad puede ser capturada más fácilmente por las vaguadas, generando columnas de humedad. [ 194 ] Este mecanismo es particularmente relevante para el Sáhara noroccidental al sur de las montañas del Atlas, donde el monzón propiamente dicho podría no haber llegado, [ 195 ] y también puede ser relevante para el norte de Arabia. [ 196 ]
- Durante las décadas de 1970 y 1980 se propuso la existencia de anticiclones subtropicales más débiles como explicación. [ 197 ]
- En regiones montañosas como el campo volcánico de Meidob, las bajas temperaturas posteriores al último máximo glacial pueden haber reducido la evaporación y, por lo tanto, haber permitido un inicio temprano de la humedad. [ 198 ]
- Los cambios en el campo geomagnético de la Tierra pueden estar relacionados con los cambios de humedad. [ 199 ]
- El aumento del suministro de humedad procedente de lagos dispersos [ 200 ] y de lagos más grandes como el lago Megachad puede haber incrementado la precipitación, aunque este efecto probablemente no sea suficiente para explicar la totalidad del AHP [ 201 ] y depende del modelo. [ 202 ] Se ha atribuido un papel similar a los extensos humedales, drenajes y lagos del Sáhara Oriental [ 203 ] y al ecosistema en general. [ 204 ]
- Dos vientos de gran altitud, el chorro del este africano y el chorro del este tropical, modulan los flujos de aire atmosférico sobre África y, por lo tanto, también la cantidad de precipitación; el chorro del este tropical proviene de la India y se alimenta de gradientes de temperatura entre los trópicos [ 205 ] y los subtrópicos, mientras que el chorro del este africano se alimenta de gradientes de temperatura en el Sahel . [ 206 ] Un monzón de África Occidental más fuerte resultó en un chorro del este africano más débil y, por lo tanto, disminuyó el transporte de humedad fuera de África. [ 169 ]
- El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico puede haber desempeñado un papel en el desencadenamiento del AHP, [ 147 ] especialmente su extensión a través del ecuador, [ 207 ] así como su reanudación después del Dryas Reciente y el evento Heinrich 1 a través del aumento de las temperaturas de la superficie del mar. [ 208 ] Las concentraciones de dióxido de carbono tienen una fuerte influencia en la intensidad de los cambios orbitales necesarios para iniciar un AHP [ 209 ] pero no desempeñan un papel importante en el control de su intensidad. [ 179 ]
- En algunas partes del Sahara, el aumento del suministro de agua procedente de las regiones montañosas puede haber contribuido al desarrollo de condiciones húmedas. [ 210 ]
- Los bosques más grandes de Eurasia pueden haber provocado un desplazamiento hacia el norte de la ZCIT. [ 211 ]
- A lo largo de la costa de Senegal, el aumento del nivel del mar contribuyó al establecimiento de la vegetación AHP. [ 212 ]
- Otros mecanismos propuestos incluyen la convección que ocurre por encima de la capa límite atmosférica , [ 213 ] el aumento de los flujos de calor latente , [ 214 ] cambios en la actividad de las ondas tropicales sobre África, [ 215 ] la baja presión en el noroeste de África que atrae humedad al Sahara, [ 216 ] monzones asiáticos más fuertes que atraen humedad del Océano Índico a África, [ 181 ] el aumento de la escorrentía debido a cambios en el régimen de precipitación en lugar de la cantidad de precipitación, [ 190 ] cambios en la Fosa del Mar Rojo [ l ] (para Arabia), [ 196 ] cambios en los ciclos solares [ 218 ] y fenómenos complejos de flujo atmosférico. [ 219 ]
Efectos

El período húmedo africano se extendió por la mayor parte de África: [ 12 ] El Sahara y el este, [ 57 ] el sureste y el África ecuatorial. En general, los bosques y las zonas boscosas se expandieron por todo el continente. [ 220 ] Un episodio húmedo similar tuvo lugar en las Américas tropicales [ m ] y Asia, [ n ] [ 223 ] incluyendo la región de Makrán , [ 224 ] el Medio Oriente [ 223 ] y la Península Arábiga ; [ 225 ] el episodio parece estar relacionado con el mismo forzamiento orbital que el AHP. [ 226 ] Un episodio monzónico del Holoceno temprano se extendió hasta el desierto de Mojave en América del Norte. [ 227 ] En contraste, se registra un episodio más seco en gran parte de América del Sur, donde el lago Titicaca , el lago Junín , la descarga del río Amazonas y la disponibilidad de agua en el Atacama fueron menores. [ 228 ]
El caudal de los ríos Congo , Níger , [ 229 ] Nilo , [ 230 ] Ntem , [ 35 ] Rufiji , [ 231 ] y Sanaga aumentó. [ 229 ] La escorrentía de Argelia , [ 232 ] África ecuatorial, África nororiental y el Sáhara occidental también fue mayor. [ 233 ] El aumento del caudal provocó cambios en la morfología de los sistemas fluviales y sus llanuras aluviales , [ 37 ] y el río Senegal expandió su cauce, [ 234 ] rompió dunas y volvió a entrar en el océano Atlántico. [ 90 ]
Flora y fauna del Sáhara
Durante el período húmedo africano, lagos, ríos, humedales y vegetación, incluyendo pastos y árboles, cubrían el Sahara [ 235 ] y el Sahel [ 139 ] , creando un "Sahara Verde" [ 236 ] con una cobertura terrestre que no tiene análogos modernos. [ 237 ] La evidencia incluye datos de polen, sitios arqueológicos, evidencia de actividad faunística como diatomeas , mamíferos , ostrácodos , reptiles y caracoles , valles fluviales enterrados , esteras ricas en materia orgánica , lutitas , evaporitas , así como travertinos y tobas depositados en ambientes subacuáticos. [ 51 ]

La cubierta vegetal se extendía entonces sobre casi todo el Sahara [ 50 ] y consistía en una sabana de pastos abierta con arbustos y árboles, [ 138 ] con una vegetación de sabana húmeda que se establecía en las montañas. [ 238 ] En general, la vegetación se expandió hacia el norte [ 223 ] hasta los 27 – 30° de latitud norte en África Occidental [ 11 ] con un límite del Sahel a unos 23° norte, [ 54 ] ya que el Sahara estaba poblado por plantas que hoy en día suelen encontrarse unos 400 kilómetros (250 mi) [ 239 ] - 600 kilómetros (370 mi) más al sur. [ 240 ] El movimiento de la vegetación hacia el norte tomó algún tiempo, y algunas especies de plantas se movieron más rápido que otras. [ 241 ] Las plantas que realizan la fijación de carbono C3 se volvieron más comunes. [ 242 ] El régimen de incendios tiene efectos importantes sobre la vegetación y la fauna; [ 243 ] durante el AHP, algunas áreas del norte se volvieron lo suficientemente húmedas como para que la vegetación pudiera soportar incendios, y las áreas más del sur se volvieron demasiado húmedas. [ 244 ]
Los bosques y las plantas de los trópicos húmedos se concentraron alrededor de lagos, ríos [ 245 ] y la costa del Océano Atlántico de Senegal ; [ 246 ] los cuerpos de agua también fueron colonizados por plantas acuáticas y parcialmente acuáticas [ 247 ] y la costa senegalesa por manglares . [ 212 ] El paisaje durante el AHP se ha descrito como un mosaico entre varios tipos de vegetación de origen semidesértico, húmedo [ 248 ] o tropical [ 249 ] en lugar de un simple desplazamiento hacia el norte de especies de plantas, [ 250 ] No hubo desplazamiento hacia el sur de plantas mediterráneas durante el Holoceno [ 251 ] y en las montañas Tibesti las temperaturas frías pueden haber restringido la expansión de plantas tropicales. [ 252 ] Los datos de polen a menudo muestran un predominio de pastos sobre árboles de trópicos húmedos. [ 11 ] El árbol Lophira alata y otros pueden haberse extendido fuera de los bosques africanos durante el AHP, [ 253 ] y las plantas Lactuca pueden haberse dividido en dos especies bajo los efectos del AHP y otros cambios climáticos en África durante el Holoceno. [ 254 ]
El clima del Sahara no se volvió completamente homogéneo; sus partes centro-orientales eran probablemente más secas que los sectores occidental y central [ 255 ] y el mar de arena libio seguía siendo un desierto [ 1 ] aunque las áreas desérticas puras retrocedieron a pequeñas áreas centrales [ 256 ] o se volvieron áridas / semiáridas . [ 257 ] Un cinturón árido pudo haber existido al norte de los 22° de latitud [ 258 ] y hacia el delta del Nilo, [ 259 ] o la vegetación [ 146 ] y el monzón africano pudieron haber alcanzado los 28–31° de latitud norte; [ 260 ] en general las condiciones entre los 21° y 28° de latitud norte son poco conocidas. [ 261 ] Las áreas secas pudieron haber persistido en las sombras de lluvia de las montañas y podrían haber sustentado vegetación de clima árido, lo que explica la presencia de su polen en los núcleos de sedimentos . [ 262 ] Además, se han reconstruido gradaciones norte-sur en los patrones de vegetación a partir de datos de carbón vegetal y polen. [ 263 ]
Los fósiles registran los cambios en la fauna animal del Sahara. [ 264 ] Esta fauna incluía antílopes , [ 50 ] babuinos , [ 265 ] aves , [ 266 ] ratas de caña , [ 265 ] bagres , [ 267 ] almejas , [ 268 ] cormoranes , [ 269 ] cocodrilos, [ 50 ] elefantes, [ 270 ] ranas, [ 271 ] gacelas , [ 270 ] jirafas , [ 50 ] alcelafos , [ 272 ] liebres , [ 270 ] hipopótamos , [ 272 ] moluscos , percas del Nilo , [ 273 ] pelícanos , [ 274 ] rinocerontes , [ 265 ] águilas culebreras , [ 269 ] serpientes, [ 271 ] tilapia , [ 268 ] sapos , [ 271 ] tortugas [ 275 ] y muchos más animales, [ 276 ] y en Egipto había búfalos africanos , hienas manchadas , jabalíes , ñus y cebras . [ 277 ] Otras aves incluyen el cuervo de cuello marrón , la focha , la gallineta común , el zampullín crestado , el ibis brillante , el busardo patilargo , la paloma bravía , el ganso espolonado y el pato moñudo . [ 278 ] Algunas aves migratorias pueden haber cambiado su ruta de vuelo en respuesta al AHP. [ 279 ] Grandes manadas de animales vivían en el Sahara.[ 280 ] Algunos animales se expandieron por todo el desierto, mientras que otros se limitaron a lugares con aguas profundas. [ 273 ] Los períodos húmedos en el Sahara pueden haber permitido que las especies cruzaran el ahora desierto. [ 281 ] [ 258 ] Una reducción en los pastizales abiertos al comienzo del AHP puede explicar la disminución de las poblaciones de algunos mamíferos durante [ 282 ] y uncuello de botella poblacionalenlos guepardosal comienzo del período húmedo, [ 283 ] mientras que condujo a la expansión de la población de otros animales comoel ratón multimamífero de Hubert [ 284 ] yel ratón multimamífero de Natal. [ 285 ]
Lagos y ríos del Sáhara
Varios lagos se formaron [ 264 ] o se expandieron en el Sahara [ 197 ] y en las montañas Hoggar y Tibesti . [ 286 ] El más grande de ellos fue el lago Chad , que aumentó al menos diez veces su tamaño actual [ 287 ] para formar el lago Megachad [ 142 ] o Megalago Chad, entonces el lago más grande de la Tierra. [ 288 ] Este lago Chad ampliado alcanzó dimensiones de 1000 por 600 kilómetros (620 mi × 370 mi) en dirección norte-sur y este-oeste respectivamente, [ 289 ] cubriendo la depresión de Bodélé [ 290 ] y quizás hasta un 8% del desierto del Sahara actual. [ 291 ] Influyó en el clima mismo; [ 292 ] por ejemplo, las precipitaciones se habrían reducido en el centro del lago y aumentado en sus márgenes. [ 1 ] El lago Chad posiblemente fue alimentado desde el norte por ríos que drenaban las montañas Hoggar (cuenca de Taffassasset) [ 293 ] y Tibesti, desde las montañas Ennedi en el este a través de los "paleoríos orientales" [ 294 ] y desde el sur por los ríos Chari - Logone y Komadugu . [ 295 ] El río Chari era el principal afluente [ 296 ] mientras que los ríos que drenaban el Tibesti formaban abanicos aluviales [ 297 ] /el delta del río Angamma en su entrada al norte del lago Chad. [ 298 ] Se han encontrado esqueletos de elefantes, hipopótamos y homininos en el delta del Angamma, que es la característica dominante de la línea costera del norte del lago Chad. [ 289 ] El lago se desbordó hacia el río Níger [ 299 ] durante el nivel alto del mar a través del Mayo Kebbi y el río Benue , llegando finalmente al Golfo de Guinea . [ 295 ] Los sistemas de dunas más antiguos quedaron sumergidos por el lago Chad. [ 300 ]
Entre los grandes [ 301 ] lagos que pueden haberse formado en el Sahara están el lago Megafezzan en Libia [ 302 ] y el lago Ptolomeo en Sudán. [ 303 ] Quade et al. 2018 plantearon algunas dudas sobre el tamaño y la existencia de algunos de estos lagos, como el lago Ptolomeo, el lago Megafezzan y el lago Ahnet-Mouydir ; [ 304 ] es posible que los lagos gigantes solo se hayan formado en la parte sur del Sahara. [ 305 ] Otros lagos se conocen en Adrar Bous en Níger , [ 90 ] Era Kohor y Trou au Natron en las montañas Tibesti , [ 306 ] In-Atei en Hoggar , en Ine Sakane [ 307 ] y en Taoudenni en Mali , [ 308 ] los lagos Garat Ouda y Takarkori en las montañas Acacus , [ 267 ] Chemchane en Mauritania , [ 309 ] en Guern El Louläilet en el Gran Erg Occidental , [ 310 ] y Hassi el Mejnah y Sebkha Mellala ambos en Argelia , [ 311 ] en Wadi Shati y en otras partes del Fezzan en Libia , [ 312 ] en Bilma, Dibella, Fachi [ 313 ] y Gobero en el Teneré , [ 10 ] Seeterrassental en Níger [ 314 ] y en "Ocho Crestas", [ 315 ] El Atrun, [ 316 ] Lago Gureinat, Merga, [ 317 ] "Cresta", [ 315 ] Sidigh, [ 317 ] Wadi Mansurab, [ 4 ] Selima y Oyo en Sudán. [ 318 ] Los lagos de Ounianga se fusionaron en dos grandes lagos [ 319 ]y se desbordaron, ya sea por encima de la superficie o bajo tierra. [ 320 ] En algunas regiones se desarrollaron mosaicos de pequeños lagos, [ 321 ] como el Gran Erg Occidental . [ 322 ] Los humedales también se expandieron durante el AHP, pero tanto su expansión como su posterior retroceso fueron más lentos que los de los lagos. [ 323 ] La topografía sahariana impide el drenaje rápido del agua acumulada, favoreciendo así el desarrollo de cuerpos de agua. [ 181 ] El río Níger , que había sido represado por dunas durante el LGM, formó un lago en la región de Tombuctú que finalmente se desbordó y se drenó en algún momento durante el AHP. [ 324 ]
En algunas partes del Sahara se formaron lagos efímeros como en Abu Ballas , Bir Kiseiba , [ 325 ] Bir Sahara , Bir Tarfawi y Nabta Playa [ o ] en Egipto, [ 317 ] que pueden estar relacionados con religiones egipcias posteriores, [ 327 ] o lagos pantanosos como en Adrar Bous cerca de las montañas Air . [ 313 ] Se desarrollaron lagos efímeros entre dunas, [ 328 ] y parece haber existido un "archipiélago de agua dulce" en la cuenca de Murzuq. [ 329 ] Todos estos sistemas lacustres dejaron fósiles como peces, sedimentos límnicos [ 330 ] y suelos fértiles que luego se utilizaron para la agricultura (El Deir, Oasis de Kharga ). [ 331 ] Finalmente, se formaron lagos de cráter en campos volcánicos [ 332 ] como Trou au Natron y Era Kohor en Tibesti, [ 333 ] y a veces sobreviven hasta el día de hoy como lagos remanentes más pequeños como el cráter Malha [ 334 ] en el campo volcánico Meidob . [ 332 ] Potencialmente, la mayor disponibilidad de agua durante el AHP puede haber facilitado el inicio de erupciones freatomagmáticas como la formación de maares en el campo volcánico Bayuda , aunque la cronología de las erupciones volcánicas allí no se conoce lo suficientemente bien como para sustentar un vínculo con el AHP. [ 335 ]
El aumento de las precipitaciones dio lugar a la formación o reactivación de sistemas fluviales en el Sahara. [ 336 ] El gran río Tamanrasset [ 337 ] fluía desde las montañas del Atlas y Hoggar hacia el oeste, en dirección al Atlántico [ 338 ] , y desembocaba en él en la bahía de Arguin, en Mauritania . [ 339 ] En su momento formó la duodécima cuenca hidrográfica más grande del mundo [ 340 ] y dejó un cañón submarino y sedimentos fluviales. [ 341 ] Junto con otros ríos, formó estuarios y manglares en la bahía de Arguin. [ 339 ] Otros ríos de la misma zona también formaron cañones submarinos, [ 342 ] y los patrones de sedimentación en los núcleos de sedimentos marinos [ 343 ] y la ocurrencia de deslizamientos submarinos en la zona se han relacionado con la actividad de estos ríos. [ 344 ]
Ríos como el Irharhar en Argelia , Libia y Túnez [ 345 ] y los ríos Sahabi y Kufra en Libia estuvieron activos durante este tiempo [ 346 ] aunque hay algunas dudas de que tuvieran flujo perenne [ 347 ] o que llegaran al mar directamente; [ 348 ] parecen haber sido más importantes en períodos húmedos anteriores. [ 341 ] Pequeñas cuencas hidrográficas, [ 349 ] uadis [ 350 ] y ríos que descargan en cuencas endorreicas como Wadi Tanezzuft también transportaron agua durante el AHP, [ 351 ] lo que provocó una mayor erosión. [ 352 ] En Egipto, algunos ríos activos durante el AHP son ahora crestas de grava . [ 353 ] En las montañas Air , Hoggar y Tibesti, la llamada " Terraza Media " se emplazó en este tiempo. [ 354 ] Los ríos [ p ] y lagos del Sahara pueden haber actuado como vías para la propagación de humanos y animales; [ 355 ] animales que podrían haberse propagado a través del Sahara en estos cuerpos de agua son el cocodrilo del Nilo y los peces Clarias gariepinus y Tilapia zillii . [ 262 ] El nombre Tassili n'Ajjer , que significa "meseta de los ríos" en bereber , puede ser una referencia a flujos fluviales pasados. [ 356 ] Por otro lado, los flujos intensos de estos ríos pueden haber hecho que sus orillas fueran peligrosas para los humanos y, por lo tanto, crear un impulso adicional para el movimiento humano. [ 357 ] Los valles fluviales ahora secos del AHP en el Sahara oriental se han utilizado como análogos de antiguos sistemas fluviales en Marte . [ 358 ]
Los humanos del Sáhara
Las condiciones y los recursos eran propicios para los primeros cazadores-recolectores , pescadores [ 359 ] y, posteriormente, pastores ; [ 360 ] la cronología exacta —cuándo regresaron los humanos al Sahara después del inicio del AHP— es objeto de controversia. [ 361 ] Es posible que hayan venido del norte ( Magreb o Cirenaica ) [ 362 ] donde se ubicaba la cultura Capsiana [ q ] , [ 364 ] del sur ( África subsahariana ) o del este ( Valle del Nilo ). [ 362 ] La población humana en el Sahara aumentó rápidamente durante el AHP, interrumpida por un breve declive entre 7600 y 6700 años atrás. [ 365 ] Se han encontrado rastros de actividad humana en las montañas Acacus [ 366 ] donde cuevas y refugios rocosos fueron utilizados como campamentos base para los humanos, [ 367 ] como la cueva Uan Afuda [ 366 ] y los refugios rocosos Uan Tabu y Takarkori . [ 368 ] La primera ocupación en Takarkori tuvo lugar entre 10 000 y 9000 años atrás; [ 369 ] allí se registran unos cinco milenios de evolución cultural humana. [ 360 ] En Gobero, en el desierto de Ténéré , se ha encontrado un cementerio , que se ha utilizado para reconstruir el estilo de vida de estos antiguos habitantes del Sahara, [ 10 ] y en el lago Ptolomeo, en Nubia, los humanos se asentaron cerca de la orilla del lago, utilizando sus recursos y quizás incluso participando en actividades de ocio . [ 370 ] En ese momento, muchos humanos parecen haber dependido de los recursos acuáticos, ya que muchas de las herramientas dejadas por los primeros humanos están asociadas con la pesca ; por lo tanto, esta cultura también se conoce como " acuálítica " [ 235 ] aunque se han encontrado diferencias sustanciales entre las culturas de varios lugares. [ 371 ] El reverdecimiento del Sahara condujo a una expansión demográfica[ 372 ] y especialmente en el Sáhara Oriental la ocupación humana coincide con el AHP. [ 373 ] Por el contrario, la ocupación disminuyó a lo largo del valle del Nilo, [ 374 ] ya que se volvió inhóspito para el asentamiento humano debido a las inundaciones [ 375 ] que se extendieron hasta el delta del Nilo. [ 376 ] Los humanos se trasladaron al segmento sudanés del valle del Nilo hace solo unos 11.000 años. [ 377 ]
Los humanos cazaban animales grandes con armas que se han encontrado en sitios arqueológicos [ 378 ] y los cereales silvestres que se encontraban en el Sahara durante el AHP, como brachiaria , sorgo y urochloa, eran una fuente adicional de alimento. [ 379 ] Los humanos también domesticaron ganado vacuno , [ 67 ] cabras y ovejas . [ 380 ] La domesticación del ganado vacuno pudo haber ocurrido especialmente en el Sahara oriental, ambientalmente más variable, [ 381 ] donde la falta de lagos (el ganado tiene altas necesidades de agua potable ) pudo haber limitado la presencia de ganado vacuno. [ 382 ] La ganadería se intensificó hace unos 7000 años cuando los animales domésticos llegaron al Sahara, y un auge demográfico puede estar vinculado a este cambio en la práctica cultural; [ 383 ] el ganado vacuno y las cabras se extendieron hacia el suroeste desde el extremo noreste de África desde hace 8000 años antes del presente. [ 384 ] Se ha demostrado la producción lechera en algunos lugares [ 385 ] y la ganadería está respaldada por la frecuente representación de ganado en pinturas rupestres . [ 386 ] No está clara la importancia relativa de las prácticas de cazadores-recolectores y el pastoreo, ni si las personas eran sedentarias o migratorias. [ 387 ] La canoa Dufuna , uno de los barcos más antiguos conocidos en el mundo, [ 388 ] parece datar del período húmedo del Holoceno e implica que los cuerpos de agua de esa época eran navegados por humanos. [ 389 ] Las unidades culturales "Masara" y "Bashendi" existieron en el oasis de Dakhleh durante el AHP. [ 390 ] En las montañas Acacus, se han identificado varios horizontes culturales conocidos como Acacus Temprano y Tardío y Pastoral Temprano, Medio, Tardío y Final [ 391 ] mientras que en Níger la cultura Kiffian se ha relacionado con el comienzo del AHP. [ 392 ] Las civilizaciones antiguas prosperaron, [ 223 ] con la agricultura y la ganadería teniendo lugar enAsentamientos neolíticos . [ 393 ] Posiblemente, la domesticación de plantas en África se retrasó debido a la mayor disponibilidad de alimentos durante el PHA, y solo tuvo lugar alrededor del 2500 a . C. [ 394 ]

Los humanos crearon arte rupestre como petroglifos y pinturas rupestres en el Sahara, que tiene la mayor densidad de tales creaciones del mundo. [ 395 ] Las escenas incluyen animales [ 135 ] y vida cotidiana [ 395 ] como nadar, lo que apoya la presencia de climas más húmedos en el pasado. [ 335 ] Un lugar conocido de estos petroglifos es la Cueva de los Nadadores en las montañas Gilf Kebir de Egipto; [ 396 ] otros sitios conocidos son las montañas Gabal El Uweinat también de Egipto, [ 67 ] Arabia [ 397 ] y Tassili n'Ajjer en Argelia donde se han descubierto pinturas rupestres de esta época. [ 398 ] Los humanos también dejaron artefactos como Fesselsteine [ r ] y cerámica en lo que hoy son desiertos inhóspitos. [ 67 ] El norte de África, junto con Asia oriental, es uno de los primeros lugares donde se desarrolló la cerámica [ 360 ] probablemente bajo la influencia de una mayor disponibilidad de recursos durante el AHP. El período húmedo también favoreció su desarrollo y difusión en África occidental durante el décimo milenio a. C .; [ 400 ] el llamado motivo de "línea ondulada" o "línea ondulada punteada" se extendió por todo el norte de África [ 401 ] y hasta el lago Turkana . [ 402 ] Una difusión similar, pero más circunscrita, ocurrió con las puntas de flecha de Ounan . [ 371 ]
Estas poblaciones han sido descritas como epipaleolíticas , mesolíticas y neolíticas [ 403 ] y produjeron una variedad de herramientas líticas y otros conjuntos. [ 404 ] En África Occidental, el cambio cultural de la Edad de Piedra Media Africana a la Edad de Piedra Tardía acompañó el comienzo del AHP. [ 405 ] En Sudán, el comienzo de la cultura temprana de Jartum coincide con el inicio del AHP. [ 406 ] Los datos genéticos y arqueológicos indican que estas poblaciones que explotaron los recursos del AHP Sahara probablemente se originaron en África subsahariana y se desplazaron hacia el norte después de algún tiempo, después de que el desierto se volviera más húmedo; [ 407 ] a su vez, el AHP facilitó el movimiento de algunas poblaciones euroasiáticas hacia África, [ 408 ] y el viaje bidireccional a través del Sahara en general. [ 409 ] La expansión hacia el norte de los linajes genómicos del macrohaplogrupo L y del haplogrupo U6 puede reflejar esta tendencia [ 410 ] pero no resultó en intercambios genéticos generalizados entre el norte y el África subsahariana. [ 411 ] En otros lugares, los cursos de agua recién formados o expandidos pueden haber restringido la movilidad humana y aislado poblaciones. [ 412 ] Estas condiciones favorables para las poblaciones humanas pueden reflejarse en mitos paradisíacos como el Jardín del Edén en la Biblia y el Elíseo y la Edad de Oro en la Antigüedad Clásica , [ 413 ] mientras que un posible papel en el desarrollo del afroasiático [ 414 ] y la expansión de las lenguas níger-congo [ 415 ] y nilo-saharianas [ 262 ] es discutible. [ 401 ] Las referencias en las crónicas egipcias sobre tierras húmedas a lo largo del Mar Rojo pueden registrar las condiciones húmedas del final del AHP. [ 416 ]
Manifestaciones adicionales en el Sáhara
La expansión de la vegetación y la formación del suelo estabilizaron las dunas previamente activas , [ 417 ] dando lugar finalmente a las dunas de draa actuales en el Gran Mar de Arena de Egipto, por ejemplo, [ 328 ] aunque existe incertidumbre sobre si esta estabilización fue generalizada. [ 418 ] El desarrollo del suelo y la actividad biológica en los suelos están atestiguados en las montañas Acacus [ 419 ] y el área de Mesak Settafet de Libia, [ 420 ] pero también se describen evidencias de formación de suelo [ 421 ] / pedogénesis [ 422 ] como hierro de pantano [ 423 ] o formación de caolinita en otras partes del Sahara y el Sahel. [ 422 ] [ 424 ] En la capa de arena de Selima, el paisaje sufrió truncamiento erosivo y bioturbación . [ 425 ] La erosión causada por el aumento de la escorrentía retrasó el desarrollo del suelo hasta después de algunos milenios después del inicio del AHP. [ 426 ] El Sáhara Central y Meridional vio el desarrollo de depósitos aluviales [ 197 ] mientras que los depósitos de sebkha son conocidos en el Sáhara Occidental. [ 427 ] Los rayos que impactaron en el suelo dejaron rocas alteradas por rayos en partes del Sáhara Central. [ 428 ]

El aumento de las precipitaciones recargó los acuíferos [ 403 ] , como el acuífero de arenisca nubia ; actualmente, el agua de este acuífero mantiene varios lagos en el Sahara, como los lagos de Ounianga . [ 429 ] Otros sistemas de aguas subterráneas estaban activos en ese momento en las montañas Acacus , las montañas Air , en Fezzan [ 430 ] y en otros lugares de Libia [ 431 ] y el Sahel . [ 432 ] Los niveles freáticos elevados proporcionaron agua a las plantas y se descargaron en depresiones, [ 433 ] lagos, [ 119 ] manantiales [ 377 ] y valles, formando extensos depósitos de carbonato [ s ] y alimentando lagos [ 434 ] y humedales. [ 374 ]
La formación de lagos [ 72 ] y vegetación redujo la exportación de polvo del Sahara. Esto se ha registrado en núcleos marinos [ 148 ] , incluyendo uno donde la exportación de polvo disminuyó casi a la mitad [ 435 ] , y en lagos italianos [ 436 ] . En lugares costeros, como en Omán , el aumento del nivel del mar también redujo la producción de polvo [ 72 ] . En el Mediterráneo, una disminución en el suministro de polvo estuvo acompañada por un aumento en el aporte de sedimentos del Nilo, lo que provocó cambios en la composición de los sedimentos marinos [ 437 ] . Por el contrario, el aumento de la vegetación puede haber generado más compuestos orgánicos volátiles en el aire [ 438 ] .
Si el fortalecimiento del monzón aumentó o redujo el afloramiento frente al noroeste de África es discutible, [ 439 ] algunas investigaciones sugieren que el fortalecimiento del afloramiento disminuyó las temperaturas de la superficie del mar [ 440 ] y aumentó la productividad biológica del mar, [ 439 ] mientras que otras investigaciones sugieren que ocurrió lo contrario: menos afloramiento con más humedad. [ 68 ] Sin embargo, independientemente de si el afloramiento aumentó o disminuyó, es posible que el fortalecimiento del monzón impulsara la productividad frente a las costas del norte [ 441 ] y oeste de África porque el aumento del caudal de los ríos aportó más nutrientes al mar. [ 442 ] La disminución del aporte de polvo puede haber causado el cese del crecimiento de corales de aguas profundas en el Atlántico oriental durante el AHP al privarlos de nutrientes. [ 443 ]
Arabia
La precipitación en Dhofar y el suroeste de Arabia es traída por el monzón africano, [ 444 ] y se ha observado un cambio a un clima más húmedo parecido al de África en el sur de Arabia [ 445 ] y Socotra a partir de depósitos de cuevas y ríos. [ 446 ] Posiblemente llegó hasta Qatar . [ 447 ] Se registran paleolagos del Holoceno en Tayma , Jubbah , [ 448 ] en las arenas de Wahiba de Omán [ 449 ] y en Mundafan . [ 450 ] En Rub al-Khali se formaron lagos entre 9.000 y 7.000 años atrás [ 451 ] y las dunas fueron estabilizadas por la vegetación, [ 113 ] aunque la formación de lagos allí fue menos pronunciada que en el Pleistoceno. [ 452 ] Uno de estos lagos finalmente se desbordó para producir una inundación repentina al norte de Rub al-Khali. [ 453 ] El sistema fluvial Wadi ad-Dawasir en el centro de Arabia Saudita volvió a activarse [ 454 ] con un aumento del caudal fluvial hacia el Golfo Pérsico . [ 455 ] Los uadis en Omán erosionaron las dunas del Último Máximo Glacial [ 456 ] y formaron terrazas de acumulación . [ 457 ] Se produjeron episodios de aumento del caudal fluvial en Yemen [ 458 ] y se registra un aumento de las precipitaciones en las cuevas de Hoti, Qunf en Omán , Mukalla en Yemen y la cueva Hoq en Socotra . [ 459 ] El aumento de las precipitaciones resultó en un aumento del flujo de agua subterránea , generando lagos alimentados por agua subterránea y depósitos de carbonato . [ 460 ]
Los bosques y la actividad de incendios forestales se extendieron por partes de Arabia. [ 461 ] Las fuentes de agua dulce en Arabia durante el AHP se convirtieron en puntos focales de la actividad humana, [ 462 ] y se produjo actividad de pastoreo entre montañas y tierras bajas. [ 113 ] Además, se produjo actividad kárstica en arrecifes de coral expuestos en el Mar Rojo y sus huellas aún son reconocibles hoy. [ 463 ] El aumento de las precipitaciones también se ha invocado para explicar la disminución de las salinidades en el Mar Rojo, [ 464 ] el aumento de la sedimentación [ 465 ] y el aumento del caudal de los ríos, mientras que el aporte de polvo disminuyó. [ 466 ] El arte rupestre representa la vida silvestre que existía en Arabia durante el período húmedo. [ 467 ] El neolítico árabe coincide con el período húmedo, [ 468 ] con sitios arqueológicos como túmulos que aparecen con su inicio, [ 469 ] y el asentamiento del sur de Mesopotamia durante el período Ubaid puede coincidir con la época húmeda. [ 470 ]
El período húmedo en Arabia no duró tanto como en África, [ 471 ] los desiertos no retrocedieron tanto [ 225 ] y es posible que las precipitaciones no hayan llegado a la parte central [ 472 ] y norte de la península [ 473 ] más allá de Omán [ 460 ] y las tierras altas de Yemen ; [ 474 ] el norte de Arabia permaneció algo más seco que el sur de Arabia, [ 475 ] las sequías seguían siendo comunes [ 476 ] y la tierra seguía produciendo polvo. [ 477 ] Un estudio ha estimado que la cantidad de lluvia en el Mar Rojo no aumentó a más de 1 metro por año (39 in/año) . [ 478 ] Si algunos antiguos lagos en Arabia eran en realidad marismas es controvertido. [ 479 ]
África Oriental
El caudal del Nilo era mayor que el actual [ 230 ] y durante el período húmedo africano temprano, el Nilo en Egipto se desbordó hasta 3–5 metros (9,8–16,4 pies) [ 230 ] más alto que recientemente antes del control de inundaciones . [ 103 ] El aumento de las inundaciones puede haber convertido el delta del Nilo [ 480 ] y el valle del Nilo en pantanos e inhóspitos [ 481 ] y podría explicar por qué muchos sitios arqueológicos a lo largo del Nilo fueron abandonados durante el AHP, [ 85 ] con violentos conflictos que tuvieron lugar en el sitio arqueológico de Jebel Sahaba . [ 482 ] Poco después del Dryas Reciente, el Nilo Azul habría sido la principal fuente de agua para el Nilo. [ 483 ] Las aguas del Nilo [ t ] llenaron depresiones como la Depresión de Fayum [ 484 ] para formar un lago profundo con aguas de fondo anóxicas [ 485 ] y alcanzar 20 metros (66 pies) sobre el nivel del mar, [ 486 ] probablemente una vez que se rompió una barrera geomorfológica. [ 487 ] Se desarrollaron humedales y canales anastomosados en el Delta del Nilo [ 488 ] a medida que aumentaba el suministro de sedimentos. [ 489 ] Además, los afluentes del Nilo en el noroeste de Sudán [ 490 ] como Wadi Al-Malik , [ 230 ] Wadi Howar [ u ] [ 492 ] y el Valle de las Reinas se activaron durante el AHP [ 493 ] y aportaron sedimentos al Nilo. [ 494 ] Wadi Howar estuvo activo hasta hace 4500 años, [ 492 ] y en ese momento a menudo contenía lagos represados por dunas, [ 495 ] pantanos [ 496 ] y humedales ; [ 495 ] era el afluente sahariano más grande del Nilo [ 497 ] y constituyó una importante vía de acceso al África subsahariana. [ 230 ] Por el contrario, parece queel lago Victoriayel lago Albertono desbordaban hacia el Nilo Blanco durante todo el Período Húmedo Africano (PHA), [ 498 ] y el Nilo Blanco se habría mantenido gracias al desbordamiento dellago Turkana. [ 492 ] Parece haber una tendencia durante el curso del PHA a que el caudal del Nilo Azul disminuyera en relación con el del Nilo Blanco. [ 499 ] ElNilo Azulformó unabanico aluvialen su confluencia con el Nilo Blanco, yla incisióndel Nilo redujo el riesgo de inundaciones en algunas zonas que, por lo tanto, quedaron disponibles para el uso humano. [ 230 ]

Los lagos cerrados en África Oriental se elevaron, a veces cientos de metros. [ 500 ] El lago Suguta se desarrolló en el valle de Suguta , acompañado por la formación de deltas fluviales donde ríos como el río Baragoi entraban al lago. [ 501 ] A su vez, el lago Suguta se desbordó en el río Kerio , lo que añadió agua al lago Turkana [ 502 ] donde el aumento de la descarga del río Turkwel condujo a la formación de un gran delta fluvial . [ 503 ] El río Omo siguió siendo su principal afluente, pero el papel relativo de otras fuentes de agua aumentó en comparación con las condiciones actuales. [ 504 ] Un lago de 45 metros (148 pies) de profundidad llenó la cuenca de Chew Bahir [ 505 ] y junto con los lagos Chamo y Abaya formaron un sistema fluvial que desembocaba en el lago Turkana, [ 506 ] que a su vez se desbordó en su lado noroeste a través del pantano de Lotikipi hacia el Nilo Blanco . [ 507 ] Los depósitos de este nivel máximo del lago forman la Formación Galana Boi . [ 401 ] El aumento de la profundidad del agua redujo la mezcla del agua en el lago Turkana, permitiendo la acumulación de material orgánico. [ 508 ] Este gran lago desbordado estaba lleno de agua dulce y estaba poblado por humanos, [ 509 ] típicamente en bahías, a lo largo de cabos y costas protegidas; [ 510 ] las sociedades allí se dedicaban a la pesca [ 509 ] pero probablemente también podían recurrir a otros recursos de la región. [ 511 ]
El lago etíope [ 512 ] Abhe se expandió hasta cubrir un área de 6000 kilómetros cuadrados (2300 millas cuadradas ) , mucho mayor que el lago actual, en el ciclo lacustre "Abhe IV"–"Abhe V". [ 513 ] El lago ampliado cubrió una gran área al oeste del lago actual, los lagos actuales Afambo , Gamari y Tendaho , reduciendo Borawli , Dama Ale y Kurub a islas, [ 514 ] y posiblemente se desbordó hacia el Mar Rojo. [ 515 ] El nivel máximo del agua se alcanzó durante el Holoceno temprano a medida que aumentó la descarga del río, pero luego fue limitado por un desbordamiento parcial y no volvió a subir por encima de los 380 metros (1250 pies) . [ 516 ] Se produjo una recarga profunda de agua subterránea termal en la región. [ 517 ] Se documentan unos 9000 años de ocupación humana en el lago. [ 518 ] Los yacimientos arqueológicos indican que la gente obtenía recursos del lago y seguía su ascenso [ 516 ] y su declive. [ 519 ] Las tradiciones culturales del lago Abhe parecen ser inusuales según los estándares AHP/africanos. [ 520 ]
El lago Zway y el lago Shala en Etiopía se unieron con el lago Abiyata y el lago Langano para formar una gran masa de agua [ 521 ] que comenzó a desbordarse en el río Awash. [ 522 ] Casi todos los lagos en el Rift de África Oriental se vieron afectados por el AHP: [ 523 ] el lago Ashenge [ 524 ] y el lago Hayq también en Etiopía, [ 525 ] el lago Bogoria , el lago Naivasha [ 197 ] y el lago Nakuru - lago Elmenteita que se fusionaron, [ 526 ] todos en Kenia , [ 527 ] y el lago Masoko en Tanzania . [ 524 ] Se formaron lagos en la caldera del volcán Menengai [ 528 ] y en la región de Chalbi al este del lago Turkana; el lago cubría un área de aproximadamente 10 000 kilómetros cuadrados (3900 millas cuadradas ) . [ 529 ] Un lago Magadi de 1600 kilómetros cuadrados (620 millas cuadradas ) de largo y 50 metros (160 pies) de profundidad se formó a principios del Holoceno, [ 143 ] generando los sedimentos de "Alto Magadi Beds". [ 530 ] Este lago era alimentado por cascadas ahora secas y posiblemente por el lago vecino Koora. [ 531 ] En la depresión de Danakil de Etiopía se establecieron condiciones de agua dulce. [ 197 ] Se formaron lagos en depresiones en las montañas alrededor del lago Kivu . [ 532 ] Algunos de estos lagos se conectaron por desbordamiento: el lago Nakuru-Elmenteita drenaba hacia el norte a través de la caldera de Menengai, [ 528 ] Baringo-Bogoria [ v ] Suguta hacia el lago Turkana y de allí al Nilo, excavando gargantas en el camino. El lago Naivasha drenaba hacia el sur a través del lago Siriata [ 536 ] hacia el lago Magadi-Natron. [ 537 ] El desbordamiento de varios de estos lagos permitió que animales, incluidos cocodrilos del Nilo y peces, se propagaran a las cuencas lacustres individuales, [ 538 ] pero al mismo tiempo dificultó la propagación de muchos mamíferos terrestres. [ 528 ] Los sistemas fluviales en la región del Rift del sur de Kenia se activaron. [ 539 ]
Los glaciares dejaron de retroceder o se expandieron brevemente en África Oriental al comienzo del AHP antes de continuar su retroceso. [ 540 ] En el monte Kilimanjaro, es posible que se hayan expandido durante el AHP [ 541 ] después de una fase durante el Dryas Reciente en la que la montaña estuvo libre de hielo, [ 542 ] pero la línea de árboles también se elevó en ese momento, acompañada de la formación de suelo . [ 543 ] El clima más húmedo puede haber desestabilizado el volcán vecino Monte Meru , causando un deslizamiento de tierra gigante que eliminó su cima. [ 544 ] En las montañas Rwenzori , el aumento de las precipitaciones durante el AHP se ha relacionado con la ocurrencia de desprendimientos de rocas . [ 545 ]
La erosión en las cuencas de África Oriental aumentó con el inicio del período húmedo, pero luego disminuyó incluso antes de su final, [ 546 ] ya que el aumento de la meteorización condujo a la formación de suelos , estos a su vez al establecimiento de una cubierta vegetal que posteriormente redujo la erosión adicional. [ 547 ] El aumento de la meteorización resultó en un mayor consumo de CO atmosférico2 durante el AHP. [ 548 ]
Sorprendentemente, y en contra de los patrones esperados de los cambios precesionales, el Rift de África Oriental también experimentó un clima más húmedo durante el AHP, [ 138 ] llegando tan al sur como el lago Rukwa [ w ] y el lago Cheshi en el hemisferio sur. [ 550 ] En la región del Valle del Rift Africano [ 551 ] y los Grandes Lagos Africanos , la evidencia de polen apunta a la ocurrencia de bosques incluyendo vegetación de selva tropical debido al aumento de la precipitación, [ 552 ] mientras que hoy ocurren solo en áreas limitadas allí. [ 553 ] También se produjo vegetación más densa en el lago Turkana , [ 554 ] con vegetación leñosa cubriendo casi la mitad de la tierra seca [ 555 ] aunque los pastizales siguieron siendo dominantes. [ 254 ] El desarrollo de la vegetación forestal alrededor de los Grandes Lagos Africanos creó un entorno interconectado donde las especies se propagaron, aumentando la biodiversidad con efectos en el futuro cuando el entorno se fragmentó. [ 556 ] La cubierta vegetal también aumentó en la región de Afar [ 557 ] y las plantas de Ericaceae se extendieron en las elevaciones altas. [ 558 ] Los bosques y la vegetación que requiere humedad se expandieron en las montañas Bale . [ 559 ] Sin embargo, en el lago Malawi y el lago Tanganica existían diferentes tipos de vegetación, incluida la vegetación de tierras secas, [ 560 ] y la vegetación no cambió mucho. [ 561 ] El clima más húmedo condujo a la formación del paleosuelo de Halalee en la región de Afar [ 562 ] y disminuyó la actividad de incendios forestales en Rwenzori. [ 563 ]
En África Oriental, el AHP condujo a mejores condiciones ambientales para el suministro de alimentos y agua, lo que permitió a las primeras poblaciones humanas sobrevivir, crecer y asentarse en nuevas regiones sin necesidad de grandes cambios en las estrategias de recolección de alimentos. [ 564 ] [ 565 ] Las técnicas de cerámica como la "línea ondulada punteada" y "Kanysore" están asociadas con comunidades de pescadores y recolectores. [ 402 ] En Somalia, la industria lítica "Bardaale" está vinculada al AHP. [ 566 ] Los períodos húmedos y secos anteriores en África Oriental pueden haber influido en la evolución de los humanos [ 567 ] y permitido su expansión a través del Sahara [ 568 ] y hacia Europa . [ 569 ] Las especies animales también se beneficiaron, con un aumento de las poblaciones de mosquitos en el lago Victoria. [ 570 ]
Otras partes de África y el reino de la selva tropical
El lago Bosumtwi en Ghana aumentó durante el AHP. [ 571 ] [ x ] La evidencia allí también sugiere que se produjo una disminución en la actividad de incendios forestales . [ 573 ] Los bosques tropicales se expandieron en las tierras altas de Camerún [ 574 ] y la meseta de Adamawa de Camerún [ 575 ] y se movieron hacia arriba en el lago Bambili también en Camerún , [ 576 ] causando un desplazamiento ascendente de la vegetación afromontana . [ 577 ] El núcleo de la selva tropical probablemente no fue alterado por el período húmedo africano, tal vez con algunos cambios en las especies [ 578 ] y una expansión de su área. [ 65 ] Hay alguna evidencia de que un "período húmedo ecuatorial", vinculado mecánicamente a la insolación ecuatorial y que se extendió hasta el Amazonas , pudo haber tenido lugar en la región oriental del Congo al mismo tiempo que el AHP [ 579 ] o alrededor de su comienzo y final. [ 580 ] Las turberas del Congo Central comenzaron a desarrollarse durante el período húmedo africano y la turba continúa acumulándose allí hasta el día de hoy, [ 581 ] aunque con una desaceleración en la Cuvette Centrale después del final del período húmedo africano. [ 582 ] En el Golfo de Guinea, el aumento de la sedimentación y los cambios en los patrones de sedimentación debido al aumento de la escorrentía fluvial disminuyeron la actividad de las filtraciones frías submarinas frente a la costa de la actual Nigeria. [ 583 ]
En São Nicolau y Brava en las Islas de Cabo Verde , aumentaron las precipitaciones y la erosión. [ 584 ] En las Islas Canarias , hay evidencia de un clima más húmedo en Fuerteventura , [ 585 ] La Gomera y Tenerife , [ 586 ] los bosques de laurisilva cambiaron quizás como consecuencia del AHP. [ 111 ] Se ha inferido una recarga de los niveles de agua subterránea desde Gran Canaria también en las Islas Canarias, seguida de una disminución después del final del AHP. [ 587 ] Las chovas podrían haber llegado a las Islas Canarias desde el norte de África cuando este último era más húmedo. [ 588 ]
Levante y Mediterráneo
África de altas latitudes no ha experimentado cambios a gran escala en los últimos 11.700 años; [ 126 ] las montañas del Atlas pueden haber bloqueado la expansión del monzón hacia el norte. [ 589 ] Sin embargo, el suelo y la toba , [ 590 ] los valles fluviales [ 591 ] y los depósitos de cuevas que muestran un clima más húmedo en el sur de Marruecos , [ 156 ] el aumento de las precipitaciones en las tierras altas de Argelia, [ 592 ] los cambios en la vegetación del Atlas Medio , [ 593 ] varias inundaciones en los ríos tunecinos [ 594 ] y los cambios en los ecosistemas que afectaron a los roedores dependientes de la estepa del norte de África se han relacionado con el AHP. [ 595 ]
En el Pleistoceno y el Holoceno, la humedad en el Mediterráneo a menudo se correlaciona con la humedad en el Sahara, [ 596 ] y el clima del Holoceno temprano-medio de Iberia , Italia , Negev y el norte de África era más húmedo que hoy; [ 597 ] en Sicilia, el aumento de la humedad se correlaciona con los cambios de la ZCIT en el norte de África. [ 598 ] La precipitación mediterránea es traída por los ciclones mediterráneos y los vientos del oeste ; [ 596 ] ya sea un aumento de la precipitación de los vientos del oeste, [ 599 ] el transporte de humedad hacia el norte desde África [ 600 ] o la precipitación monzónica que se extiende al Mediterráneo puede haberlo vuelto más húmedo. [ 601 ] Si bien está establecido, [ 181 ] la naturaleza de la conexión entre el monzón africano y la precipitación mediterránea no está clara [ 596 ] y fue la lluvia invernal la que aumentó predominantemente, [ 602 ] aunque separar la precipitación monzónica de la no monzónica puede ser difícil. [ 603 ]
El mar Mediterráneo se volvió menos salino durante el AHP, en parte debido al aumento de las precipitaciones de los vientos del oeste [ 599 ] , pero también al aumento del caudal de los ríos en África, lo que llevó a la formación de capas de sapropel cuando el aumento de la escorrentía provocó que el Mediterráneo se estratificara más [ y ] [ 605 ] y se eutrofizara [ 606 ], con cambios en las principales masas de agua del mar [ 607 ] . La capa de sapropel S1 está específicamente asociada con el AHP [ 233 ] y con el aumento del caudal del Nilo y otros ríos africanos [ 341 ] . Estos procesos, junto con la disminución del transporte de polvo por el viento, provocaron cambios en los patrones de sedimentación del Mediterráneo [ 608 ] y un aumento de la disponibilidad de nutrientes marinos [ 606 ] y de la productividad de la red trófica en el Mediterráneo [ 609 ] , lo que impactó el desarrollo de los corales de aguas profundas [ 610 ] .
En el Levante , se han registrado condiciones más húmedas durante el PHA en la cueva de Jeita en Líbano , la cueva de Soreq en Israel [ 611 ] y el barniz del desierto en el Negev [ 612 ] , mientras que se ha informado que el Mar Muerto creció [ 602 ] o se redujo durante el PHA. Tal disminución, de haber ocurrido, y las disminuciones en otros lagos del sur de Europa fueron bajas durante este período. Esto es diferente a algunos períodos húmedos anteriores en el Sahara [ 613 ] , y es controvertido si el monzón llegó a la región del Levante meridional durante el PHA o si hubo un aumento de las precipitaciones invernales [ 614 ] . El Mediterráneo septentrional pudo haber sido más seco, con mayor actividad de incendios forestales , durante el PHA [ 615 ] , pero el aumento de las precipitaciones estivales en los Alpes europeos se ha asociado con el PHA [ 616 ] .
África meridional
Los efectos, si los hubo, del período húmedo africano en el sur de África no han estado claros. Originalmente, se propuso que los cambios impulsados por la órbita implicarían un período seco en el sur de África, que habría dado paso a condiciones más húmedas al finalizar el AHP del norte, [ 6 ] ya que la ZCIT debería cambiar su posición promedio entre los dos hemisferios. [ 126 ] Sin embargo, la falta de datos paleoclimatológicos con suficiente resolución temporal del sur de África ha dificultado la evaluación del clima allí durante el AHP. [ 6 ] Datos paleoclimáticos obtenidos más recientemente han sugerido, sin embargo, que el sur de África fue en realidad más húmedo durante el AHP en lugar de más seco, [ 617 ] llegando hasta la isla Rodrigues en el océano Índico [ 618 ] y hasta la cuenca del río Orange . [ 619 ] El área entre el lago Tanganica y el lago Malawi se ha interpretado como el límite de la influencia del AHP. [ 620 ]
Por el contrario, y en consonancia con el patrón de reacción opuesto del hemisferio sur, el río Zambezi alcanzó su caudal más bajo durante el AHP, [ 621 ] y la precipitación en la meseta de África central y Zambia disminuye en simulaciones por computadora de un Sahara verde. [ 622 ] Por lo tanto, el AHP puede no haber llegado al sur [ 623 ] o sureste de África. [ 624 ] Puede haber habido cambios opuestos en la precipitación entre el sureste de África y el África oriental tropical, [ 625 ] separados por una "zona de bisagra". [ 164 ] Se produjeron cambios particulares en el centro del sur de África, donde un período seco coincidió con una expansión del lago Makgadikgadi ; presumiblemente, el lago durante este intervalo seco fue alimentado por el aumento de la humedad sobre la cuenca del río Okavango en las tierras altas de Angola debido al AHP; [ 626 ] se formaron turberas en Angola durante el AHP. [ 627 ] En general, hay poca coherencia entre el norte y el sur de África en términos de cambios hidrológicos durante el Holoceno , [ 628 ] y en ningún lugar son evidentes tanto el inicio como el final del AHP. [ 237 ] Los cambios en el clima del hemisferio norte mediados por la órbita afectaron al hemisferio sur a través de vías oceánicas que involucran temperaturas de la superficie del mar . [ 629 ] Además, es posible que se hayan producido períodos más húmedos no relacionados con el AHP después de la desglaciación en el sur de África. [ 630 ]
Estimaciones numéricas
Las estimaciones de la cantidad exacta de aumento de precipitación varían ampliamente. [ 631 ] Durante el período húmedo africano, las precipitaciones del Sahara aumentaron a 300–400 milímetros por año (12–16 in/año) , [ 632 ] y los valores que superan los 400 milímetros por año (16 in/año) pueden haberse extendido hasta 19–21° de latitud norte. [ 633 ] En el Sahara oriental, se ha identificado un gradiente de incremento de 200 milímetros por año (7,9 in/año) en el norte a 500 milímetros por año (20 in/año) en el sur. [ 330 ] Un área con menos de 100 milímetros por año (3,9 in/año) puede haber permanecido en el Sahara oriental; sin embargo, [ 634 ] aunque sus partes más secas pueden haber recibido 20 veces más precipitación que en la actualidad. [ 433 ] La precipitación en el Sahara probablemente no alcanzó más de 500 milímetros por año (20 in/año) , [ 635 ] con gran incertidumbre. [ 211 ]
Otras reconstrucciones indican un aumento anual de aproximadamente 150–320 milímetros (5,9–12,6 in) en África, [ 636 ] con una fuerte variación regional. [ 637 ] A partir de los niveles de los lagos y otros indicadores, se han inferido aumentos de precipitación del 20–33%, [ 638 ] 25–40% [ 157 ] /23–45% [ 639 ] o 50–100% [ 197 ] /40–150% para África Oriental, [ 548 ] con un aumento del 40% reconstruido para África Septentrional. [ 640 ] A principios del Holoceno, parece haber habido una tendencia decreciente de la humedad hacia el este y el norte. [ 641 ] Además, en Tayma en Arabia parece haber ocurrido un aumento de tres veces [ 642 ] y la precipitación en las arenas de Wahiba de Omán puede haber alcanzado 250–500 milímetros por año (9,8–19,7 in/año) . [ 643 ]
Efecto en otros modos climáticos
La Oscilación del Sur de El Niño es un modo importante de variabilidad climática. Los registros paleoclimatológicos de Ecuador y el Océano Pacífico indican que durante el Holoceno temprano y medio la variabilidad de ENSO fue suprimida en aproximadamente 30–60%, lo que puede explicarse solo parcialmente a través del forzamiento orbital . [ 644 ] El Sahara Verde puede haber suprimido la actividad de ENSO , forzando un estado climático similar a La Niña , [ 645 ] en un modelo climático esto está acompañado por una disminución del afloramiento y profundización de la termoclina en el Pacífico Oriental [ 646 ] a medida que la circulación de Walker se expande hacia el oeste. [ 647 ] Los vientos del este en el Océano Pacífico occidental aumentan, mientras que disminuyen en el oriental. [ 648 ] Además, se desarrollan patrones de temperatura superficial del mar de El Niño Atlántico en el Océano Atlántico [ 649 ] y el Anticiclón del Atlántico Sur se debilita mientras la circulación del Océano Atlántico Sur cambia. [ 650 ] Sin embargo, la existencia de un sesgo serio en los modelos que representan las temperaturas de la superficie del mar del Atlántico ecuatorial es un problema para las simulaciones de su clima pasado [ 651 ] y el estado Niño del Atlántico puede ocurrir solo durante condiciones marginales del AHP, siendo suprimido durante su máximo. [ 652 ]
También se han estudiado los efectos remotos del AHP sobre el clima, [ 653 ] aunque muchos cambios dependen del modelo y pueden ser inexactos debido a representaciones erróneas de la distribución del polvo atmosférico. [ 654 ] Si la reducción del albedo del Sahara durante el AHP contribuyó al calentamiento del máximo térmico del Holoceno , o si el aumento de la cobertura nubosa lo contrarrestó, depende del modelo; [ 655 ] los cambios en el polvo no tuvieron un efecto importante. [ 656 ] El AHP también influiría en las TSM en el Océano Índico, aunque no hay mucha evidencia sobre las temperaturas del mar del Holoceno medio allí. [ 654 ]
La AMOC transporta calor del hemisferio sur al hemisferio norte [ 153 ] y está implicada en el inicio del AHP del Holoceno y AHP anteriores después del final de una era glacial. [ 657 ] Se han realizado varios estudios para determinar qué efectos habrían tenido la reducción del suministro de polvo y el reverdecimiento del Sahara en su intensidad, [ 658 ] con resultados contradictorios sobre qué efectos predominarían. [ 153 ] El aumento del transporte de calor ya sea a través de la atmósfera o del océano daría como resultado un calentamiento en el Ártico . [ 659 ]
Gaetani et al. (2024) encontraron que las simulaciones climáticas del Sáhara Verde presentan un calentamiento en todo el hemisferio norte [ 660 ] y un fortalecimiento de los vientos del oeste y sus precipitaciones en el Atlántico [ 661 ] , pero una disminución a lo largo de la costa oeste de América del Norte . [ 662 ] También hay cambios en la Oscilación del Atlántico Norte durante el invierno. [ 663 ] Sin embargo, los patrones de temperatura simulados solo coinciden de manera deficiente con las reconstrucciones de temperatura. [ 664 ]
Precipitación remota y AHP
El reverdecimiento del Sahara intensificó los monzones indios y asiáticos , [ 654 ] el calentamiento [ 665 ] y aumentó las precipitaciones en la mayor parte de la meseta tibetana [ 666 ] especialmente al final de la temporada del monzón, y las simulaciones climáticas que incluyen un Sahara verde reproducen mejor los paleoclimas reconstruidos allí que aquellos sin él. [ 648 ] En un modelo climático, hay un cambio en las precipitaciones de nieve a lluvia. [ 667 ] Los monzones fortalecidos y en expansión de África y Asia alteran la circulación atmosférica del planeta, induciendo un monzón del este de Asia desplazado hacia el norte [ 668 ] y más húmedo [ 669 ] y un secado en la América del Sur tropical y el centro-este de América del Norte. [ 670 ] En Asia oriental, un anticiclón fortalecido sobre el Pacífico occidental trae más humedad al noreste de China e Indochina , y menos al centro y sureste de China. [ 671 ] La reducción de la emisión de polvo calienta el Atlántico Norte y aumenta el flujo de vientos del oeste hacia el monzón norteamericano , fortaleciéndolo. [ 672 ] Los cambios en las precipitaciones a distancia alcanzan hasta Europa y Australia. [ 673 ] Las discrepancias entre la extensión hacia el norte modelada y reconstruida [ 674 ] y las precipitaciones en las regiones del monzón asiático y el área del monzón norteamericano pueden explicarse a través de estos efectos remotos. [ 675 ]
Sun et al. (2020) propusieron que el reverdecimiento del Sahara durante el AHP puede aumentar la precipitación sobre Oriente Medio incluso si ni los monzones africanos ni los indios llegan a él. [ 676 ] Durante la primavera, el aumento de la vegetación fuerza circulaciones atmosféricas anómalas que dirigen el transporte de humedad desde el Mediterráneo, el Mar Rojo y el África tropical oriental hacia Oriente Medio, aumentando la precipitación [ 677 ] y la productividad agrícola allí. [ 678 ] Esto podría explicar el aumento de la precipitación en Oriente Medio durante el AHP: [ 679 ] Un clima húmedo ocurrió en Oriente Medio durante el Holoceno temprano, lo que llevó al período Ubaid de asentamiento en Mesopotamia , seguido de fases secas hace unos 5500 años [ 680 ] y una reducción concomitante en el rendimiento simulado del trigo . [ 681 ]
Huracanes y el AHP
Un modelo climático ha indicado que un Sahara más verde y una menor emisión de polvo habrían aumentado la actividad de los ciclones tropicales , especialmente sobre el Atlántico, pero también en la mayoría de las demás cuencas de ciclones tropicales . [ z ] Los cambios en la intensidad de las tormentas, las disminuciones en la cizalladura del viento , los cambios en la circulación atmosférica y menos polvo en la atmósfera, lo que resulta en océanos más cálidos, son responsables de este fenómeno, [ 683 ] mientras que la actividad de las ondas tropicales puede haber aumentado [ 215 ] o disminuido. [ 684 ] El efecto neto podría ser un aumento global en la actividad de los ciclones tropicales, un desplazamiento hacia el oeste dentro de las cuencas oceánicas [ 685 ] y en el Océano Atlántico un desplazamiento hacia fechas posteriores. [ 686 ] Si bien no hay buenos datos paleotempestológicos para la época del período húmedo africano que puedan confirmar o refutar esta teoría [ 687 ] y muchos de estos registros son específicos de lugares particulares, [ 688 ] la actividad de huracanes [ 689 ] incluyendo impactos pasados en Puerto Rico [ 690 ] y en Vieques parecen correlacionarse con la fuerza del monzón de África Occidental [ 691 ] y el aumento de las precipitaciones en el norte de la península de Yucatán durante el Holoceno medio podría explicarse por el aumento de la actividad de huracanes durante el AHP. [ 692 ] Por otro lado, en el Banco de Gran Bahama y en las Dry Tortugas del sur de Florida se produjo una disminución de la actividad de huracanes durante el AHP [ 693 ] y la emisión de polvo no siempre está anticorrelacionada con la actividad de huracanes. [ 694 ] Finalmente, el movimiento hacia el norte de la ZCIT durante el HPA puede haber causado un movimiento correspondiente hacia el norte de las áreas de ciclogénesis tropical y las trayectorias de las tormentas en el Océano Atlántico, [ 686 ] lo que también podría explicar la disminución de la actividad de huracanes en las Bahamas y Dry Tortugas. [ 693 ]
Fluctuaciones

La variabilidad climática durante el AHP está poco documentada, [ 695 ] pero algunos períodos de precipitación reducida ocurrieron durante el último período glacial y el Holoceno . [ 696 ] Durante el Dryas Reciente , hace 12 500–11 500 años, el Atlántico Norte y Europa se volvieron mucho más fríos y hubo una fase de sequía en el área del período húmedo africano, [ 697 ] que se extendió por África Oriental, [ aa ] [ 699 ] donde los niveles de los lagos descendieron en África Oriental, [ 700 ] África Meridional, [ 701 ] África Ecuatorial [ 702 ] y África Occidental. El intervalo seco se extendió a la India [ 699 ] y al Mediterráneo [ 703 ] donde ocurrió actividad de dunas en el Negev . [ 704 ] Al final del Dryas Reciente, las precipitaciones, los niveles de los lagos y la escorrentía de los ríos aumentaron nuevamente, aunque al sur del ecuador el retorno de las condiciones húmedas fue más lento que el cambio relativamente abrupto al norte del mismo. [ 705 ]
Otra fase seca tuvo lugar hace unos 8200 años, abarcando África Oriental [ 174 ] y África Septentrional [ ab ] como lo documentan varias líneas de evidencia [ 708 ] como la disminución de los niveles de agua en los lagos. [ 709 ] Coincidió con el enfriamiento en el Atlántico Norte, [ 710 ] en masas continentales circundantes como Groenlandia [ 711 ] y alrededor del mundo; [ 384 ] la sequía puede estar relacionada con el evento de 8,2 kiloaños [ 712 ] que separa las etapas Groenlandiana y Northgrippiana del Holoceno [ 713 ] y duró aproximadamente un milenio. [ 237 ] El evento de 8200 años también se ha observado en el Magreb , donde está asociado con una transición de la cultura Capsiense [ 714 ] así como con cambios culturales tanto en el Sahara como en el Mediterráneo; [ 367 ] En el cementerio de Gobero se produjo un cambio de población tras esta interrupción de la sequía [ 715 ] pero la ocurrencia de cambios culturales generalizados parece cuestionable. [ 716 ] Este episodio parece haber sido causado por el drenaje de lagos represados por hielo en Norteamérica [ 717 ] aunque también se ha sugerido un origen en latitudes bajas. [ 718 ]
El enfriamiento del Atlántico Norte durante el evento Heinrich 1 y el Dryas Reciente, asociado con una circulación de vuelco meridional atlántica más débil , conduce a anomalías de presión atmosférica que desplazan el chorro del este africano y los cinturones de precipitación hacia el sur, haciendo que el norte de África sea más seco. [ 719 ] Las trayectorias de las tormentas se desplazan hacia el norte alejándose del Mediterráneo. [ 720 ] Los eventos Heinrich anteriores también estuvieron acompañados de sequía en el norte de África. [ 721 ] Asimismo, un debilitamiento del transporte de humedad y una posición menos oriental del límite aéreo del Congo contribuyeron a reducir las precipitaciones en África Oriental [ 699 ] aunque algunas partes del sur de África en el lago Malawi fueron más húmedas durante el Dryas Reciente. [ 722 ]
Muchas fluctuaciones de humedad en el Holoceno temprano parecen ser causadas por la descarga de agua de deshielo de la capa de hielo Laurentina en el Atlántico, lo que debilita la circulación de vuelco meridional del Atlántico. [ 720 ] Algunos períodos secos en núcleos marinos en el Golfo de Guinea parecen coincidir con eventos registrados en núcleos de hielo de Groenlandia . [ 723 ] Otras variaciones en la precipitación observadas en los registros se han atribuido a cambios en la actividad solar , [ 17 ] los niveles de agua del lago Turkana , por ejemplo, parecen reflejar el ciclo solar de 11 años . [ 724 ]
En el lago Turkana, las fluctuaciones del nivel del agua tuvieron lugar entre 8.500 y 4.500 años antes del presente, con niveles altos antes de 8.400, alrededor de 7.000 y entre 5.500 y 5.000 [ 725 ] y niveles bajos alrededor de 8.000, 10.000 y 12.000 años antes del presente. [ 726 ] En total, se registran cinco [ 727 ] o seis niveles altos separados en el barniz del desierto alrededor del lago, [ 728 ] que coinciden con fases de mayor humedad en el Negev. [ 729 ] Los niveles altos parecen estar controlados por patrones de temperatura de la superficie del mar en los océanos Atlántico e Índico, pero también por el desbordamiento de agua del lago Suguta [ 725 ] y Chew Bahir y lagos aguas arriba [ 730 ] hacia el lago Turkana. [ 731 ] En el lago Turkana ocurren fenómenos volcánicos y tectónicos , pero no tienen la magnitud necesaria para explicar grandes cambios en el nivel del lago. [ 732 ] También se han inferido fluctuaciones del nivel del agua para el lago Chad a partir de datos de polen, especialmente hacia el final del AHP. [ 733 ] En el lago Taoudenni se han registrado fluctuaciones de aproximadamente un cuarto de milenio [ 734 ] y se produjeron sequías frecuentes en el Sáhara Oriental. [ 735 ]
Otras variaciones parecen haber ocurrido 9500–9000 y 7400–6800 [ 302 ] así como 10200, 8200, 6600 y 6000 años antes del presente; estuvieron acompañadas de una disminución de la densidad de población en partes del Sahara, [ 720 ] y se han observado otros interludios secos en Egipto hace 9400–9300, 8800–8600, 7100–6900 y 6100–5900 años. [ 736 ] La duración y la gravedad de los eventos secos son difíciles de reconstruir, [ 384 ] y el impacto de eventos como el Dryas Reciente es heterogéneo incluso en áreas vecinas. [ 737 ] Durante los episodios secos, los humanos podrían haberse dirigido a cuerpos de agua que aún tenían recursos, [ 401 ] y los cambios culturales en el Sahara central se han vinculado a algunos episodios secos. [ 738 ] Además de las fluctuaciones, una disminución en el caudal del Nilo [ 739 ] y un retroceso hacia el sur del período húmedo podrían haber estado en marcha después de hace 8000 años [ 740 ] con una gran sequía hace unos 7800 años. [ 741 ]
Fin
El período húmedo africano terminó hace unos 6000–5000 años; [ 742 ] a menudo se utiliza una fecha de finalización de 5500 años antes del presente . [ 743 ] Después de que la vegetación disminuyó, [ 205 ] el Sahara se volvió estéril y fue reclamado por la arena. [ 135 ] La erosión eólica aumentó en el norte de África, [ 744 ] y la exportación de polvo del ahora desierto [ 720 ] y de lagos secos [ 745 ] como la cuenca de Bodélé aumentó; Bodélé es hoy la mayor fuente individual de polvo en la Tierra. [ 746 ] Los lagos se secaron, la vegetación mesófila desapareció y las poblaciones humanas sedentarias fueron reemplazadas por culturas más móviles. [ 21 ] La transición del "Sahara verde" al actual Sahara seco se considera la mayor transición ambiental del Holoceno en el norte de África; [ 747 ] hoy casi no cae precipitación en la región. [ 50 ] El final del AHP, pero también su comienzo, podría considerarse una "crisis climática" dado su fuerte y extenso impacto. [ 710 ] La sequía se extendió hasta las Azores , [ 748 ] las Islas Canarias [ 749 ] y el sureste de Irán , [ 750 ] y hay evidencia de cambio climático en São Nicolau , Cabo Verde . [ 751 ]
El período frío de la Oscilación de Piora en los Alpes [ 752 ] coincide con el final del AHP; [ 413 ] el período de hace 5600 a 5000 años se caracterizó por un enfriamiento generalizado y cambios de precipitación más variables en todo el mundo [ 753 ] y posiblemente fue forzado por cambios en la actividad solar y los parámetros orbitales . [ 754 ] También se le ha llamado "Transición del Holoceno Medio". [ 755 ] Algunos cambios en el clima posiblemente se extendieron al sureste de Australia , [ 756 ] América Central [ 757 ] y a América del Sur . [ 758 ] Comenzó el neoglacial . [ 759 ] En la cuenca de Chew Bahir, varias sequías cortas pueden haber "anunciado" el final del AHP; tales fluctuaciones climáticas a corto plazo son comunes antes de un cambio climático importante. [ 375 ]
Hace aproximadamente 4000 años se produjo un importante cambio ambiental pantropical. [ 760 ] Este cambio estuvo acompañado por el colapso de civilizaciones antiguas, una sequía severa en África, Asia y Oriente Medio, y el retroceso de los glaciares en el monte Kilimanjaro [ 761 ] y el monte Kenia . [ 762 ]
Cronología
No está claro si el secado ocurrió en todas partes al mismo tiempo y si tuvo lugar en siglos o milenios [ 223 ] , en parte debido a registros contradictorios [ 260 ] , lo que ha generado controversia [ 239 ] , y tal desacuerdo sobre la cronología también existe con respecto a los cambios esperados en la vegetación [ 220 ] . Los núcleos marinos generalmente indican un cambio abrupto [ 763 ] , pero no sin excepciones [ 57 ], mientras que los datos de polen no lo hacen, quizás debido a diferencias regionales y locales en la vegetación [ 764 ] . África es un paisaje diverso [ 765 ] , y el agua subterránea y la vegetación local pueden modificar las condiciones locales [ 359 ] ; por ejemplo, los cuerpos de agua alimentados por agua subterránea persistieron más tiempo que los alimentados por la lluvia [ 273 ] . El debate sobre la rapidez con que se formó el Sahara se remonta a 1849, cuando el naturalista prusiano Alexander von Humboldt sugirió que solo un secado rápido podría haber formado el desierto [ 766 ] .
En la década de 2010, se ha afianzado la idea de que el final del período húmedo africano ocurrió de forma gradual de norte a sur. [ 767 ] En el noreste de Asia, [ 768 ] el Sáhara occidental y África oriental, el período húmedo terminó en 500 años [ 769 ] con una sequía de un solo paso hace 6000-5000 años al norte del cinturón monzónico actual. Más al sur, la disminución de las precipitaciones fue más prolongada [ 770 ] y más cerca del ecuador, el AHP terminó entre 4000 [ 110 ] y 2500 años atrás. [ 18 ] En África oriental, se produjo una sequía pronunciada entre 4500 y 3500 años atrás, centrada en 4000 años atrás; [ 237 ] Egipto durante el Imperio Antiguo todavía era más húmedo que hoy. [ 771 ] Un final posterior en el noreste de África hace unos 4000 años puede reflejar la diferente configuración de las masas continentales y, por lo tanto, el comportamiento del monzón, [ 772 ] mientras que otras investigaciones han encontrado una tendencia de secado que se propaga hacia el oeste. [ 109 ] También se ha sugerido un final anterior hace 6100 años. [ 773 ]
Algunas evidencias apuntan a un cambio climático en dos fases, con dos transiciones secas distintas [ 774 ] causadas por dos etapas distintas en la disminución de la insolación en las que cambia el clima. [ 775 ] Es posible que se hayan producido cambios ambientales distintos en África central, occidental y oriental. [ 239 ] En Asia, se ha observado una sequía abrupta en numerosos lagos chinos. [ 776 ] Finalmente, a veces el evento de 4,2 kiloaños —la transición de la etapa Northgrippiana a la Meghalayense del Holoceno— [ 713 ] se considera el verdadero final del AHP, [ 718 ] especialmente en África central. [ 777 ]
El aumento de la variabilidad en las precipitaciones puede haber precedido al final del AHP; este patrón se observa comúnmente antes de un cambio climático repentino. [ 778 ] En Gilf Kebir , entre 6300 y 5200 años atrás, aparentemente se estableció un régimen de lluvias invernales al finalizar el AHP. [ 188 ] Posteriormente, también se produjeron fluctuaciones climáticas que generaron breves períodos húmedos, [ 779 ] como períodos más húmedos hace 2100 años en el Sahel occidental, [ 111 ] entre 2200 y 1500 años atrás en Etiopía [ 125 ] y entre 500 a. C. y 300 d. C. en el norte de África romano y a lo largo del Mar Muerto . [ 780 ] Hace 2700 años, el Sahara central se había convertido en un desierto y lo siguió siendo hasta la actualidad. [ 781 ]
Sahara y Sahel
Después de una primera y breve caída del nivel del lago [ 782 ] entre 5700 y 4700 años calibrados atrás que podría reflejar la variabilidad climática hacia el final del período húmedo africano, [ 783 ] los niveles de agua en el lago Megachad disminuyeron rápidamente después de 5200 años antes del presente. [ 784 ] Se redujo a aproximadamente el 5% de su tamaño anterior, [ 289 ] con la cuenca norte más profunda de Bodele secándose por completo hace unos 2000 [ 296 ] a 1000 años [ 785 ] ya que se desconectó de la cuenca sur donde su principal afluente, el río Chari , entra en el lago Chad. [ 289 ] La cuenca seca quedó expuesta a los vientos Harmattan , que soplan polvo del lecho seco del lago, [ 786 ] convirtiéndola en la mayor fuente de polvo del mundo. [ 787 ] Las dunas se formaron en el Sahara desecado [ 788 ] y el Sahel [ 789 ] o comenzaron a moverse de nuevo después de estabilizarse durante el AHP. [ 790 ]
La vegetación tropical fue reemplazada por vegetación desértica, en algunos lugares repentinamente y en otros de manera más gradual. [ 791 ] A lo largo de la costa atlántica , el retroceso de la vegetación se vio ralentizado por una etapa de aumento del nivel del mar que incrementó los niveles de humedad del suelo, retrasando el retroceso en aproximadamente dos milenios. [ 792 ] Se ha observado una disminución gradual en Tibesti. [ 793 ] En Libia, en Wadi Tanezzuft, el final del período húmedo también se retrasó por el agua residual en los sistemas de dunas y en las montañas Tassili hasta hace 2700 años, cuando finalmente cesó la actividad fluvial. [ 794 ] Un breve pulso húmedo entre 5000 y 4000 años atrás en Tibesti condujo al desarrollo de la llamada " Terraza Inferior ". [ 795 ] El Sahara egipcio podría haber estado vegetado hasta hace 4200 años, según las representaciones de entornos de sabana en tumbas de la Quinta Dinastía en Egipto. [ 796 ]
En el lago Yoa , que se alimenta de aguas subterráneas , [ 797 ] la vegetación disminuyó y el desierto se apoderó entre 4700–4300 y 2700 años atrás, [ 798 ] mientras que el lago se volvió hipersalino hace 4000 años. [ 799 ] El lago Teli se secó por completo hace unos 4200 años. [ 800 ] Sin embargo, el clima de los lagos de Ounianga puede haber sido afectado por las montañas Tibesti y el final del AHP, retrasado, [ 784 ] y el agua subterránea fósil dejada por el AHP nutre el lago hasta el día de hoy. [ 801 ] En el Sahara central, los recursos hídricos en las montañas persistieron por más tiempo. [ 802 ]
África Oriental y Arabia
En el norte de África Oriental, los niveles de agua descendieron rápidamente hace unos 5500 años [ 201 ] , mientras que en la cueva de Hoti en Arabia, el monzón indio retrocedió hacia el sur hace unos 5900 años [ 113 ] . También se documenta la sequía en Omán [ 120 ] , y los ríos y lagos de Arabia se volvieron intermitentes o completamente secos [ 803 ] . La cuenca del Nilo Azul se volvió menos húmeda [ 120 ] con una disminución notable del caudal del Nilo hace unos 4000 años [ 608 ] . La disminución del caudal del Nilo provocó el cese de la deposición de sapropel y la actividad turbidítica fuera de su delta [ 103 ] , la concentración/ [ 804 ] abandono de los cauces fluviales en su delta y aguas arriba [ 805 ] y el aumento de la influencia del agua de mar en el delta [ 806 ] .
Las reconstrucciones del lago Abiyata en Etiopía sugieren que el final del período húmedo africano se manifestó en forma de sequías severas en lugar de una disminución gradual de las precipitaciones. [ 807 ] El agotamiento en Arabia comenzó hace unos 7000 años calibrados [ 462 ] y existen grandes disparidades en la cronología entre varias partes de Arabia [ 808 ] pero se ha observado una tendencia hacia un clima árido entre 7000 y 5000 años atrás [ 809 ] que continuó hasta hace 2700 años. [ 810 ] En las montañas Bale y la meseta de Sanetti de Etiopía, los cambios en la vegetación que señalan un clima más seco ocurrieron hace unos 4600 años. [ 811 ]
La cubierta forestal en el área de los Grandes Lagos africanos disminuyó entre 4700 y 3700 años atrás, [ 553 ] aunque el secado en el lago Rukwa comenzó hace 6700 años [ 812 ] y la transición a condiciones salinas tuvo lugar hace 5500 años. [ 549 ] En el lago Eduardo , se observan cambios importantes en la química del lago consistentes con el secado hace 5200 años. Hubo una recuperación menor de la vegetación entre 2500 y 2000 años atrás, seguida de una aparición mucho más rápida de pastos, acompañada de una actividad sustancial de incendios forestales . Esta podría haber sido la sequía más severa en la región del lago Eduardo durante el Holoceno , con muchos lagos, como el lago Jorge , disminuyendo significativamente o secándose por completo. [ 813 ] Otros lagos como Nakuru, Turkana, el lago Chew Bahir , el lago Abbe y el lago Zway también disminuyeron entre 5400 y 4200 años atrás. [ 814 ] La disminución de la cobertura vegetal en la cuenca del Nilo Azul se ha correlacionado con un aumento del transporte de sedimentos en el río a partir de hace 3600-4000 años. [ 815 ] Hace 5000 años, el lago Nabugabo se separó del lago Victoria debido a la disminución de los niveles de agua. [ 816 ] La expansión de la sabana en África Oriental se ha vinculado con el final del AHP. [ 817 ]
El final del AHP en el lago Turkana ocurrió hace aproximadamente 5000 [ 727 ] a 5300 años, acompañado de una disminución del nivel del lago [ 818 ] y el cese del desbordamiento de otros lagos en su área hacia el lago Turkana. [ 503 ] Entre 5000 y 4200, el lago Turkana se volvió más salino; sus niveles de agua disminuyeron por debajo del nivel de salida al Nilo . [ 819 ] Hacia el final del AHP, las temperaturas del agua en el lago y en otros lagos regionales parecen haber aumentado, seguido de una caída después de su final [ 820 ] posiblemente como resultado del patrón de estacionalidad de insolación que estaba vigente en el momento del final del AHP. [ 821 ] La disminución en el nivel del agua estuvo acompañada de una disminución en las tasas de sedimentación, [ 822 ] y hay evidencia de que la falla y el vulcanismo pueden haber aumentado en Turkana debido a la caída del nivel del agua. [ 823 ] La disminución de los niveles de agua en el lago Turkana también afectó al Nilo y a las sociedades predinásticas que dependían de él. [ 824 ]
mediterráneo
El sur del Egeo , [ 825 ] Libia y el Atlas Medio se volvieron gradualmente más secos, [ 791 ] y la sequía en Marruecos tuvo lugar hace unos 6000 años radiocarbonados , [ 774 ] Las condiciones más secas en Iberia y el Mediterráneo occidental acompañaron el final del período húmedo africano entre 6000 y 4000 años atrás, quizás como consecuencia de episodios cada vez más frecuentes de Oscilación del Atlántico Norte positiva y el desplazamiento de la ZCIT [ 826 ] Se han encontrado cambios más complejos para el margen norte del Mediterráneo, [ 827 ] y las precipitaciones invernales aumentaron en el Levante al final del PHA. [ 828 ] Se registra un evento de 4,2 kiloaños en los registros de polvo del Mediterráneo [ 829 ] y podría haber sido causado por cambios en la circulación del Océano Atlántico. [ 180 ]
África occidental tropical
En el lago Bosumtwi , el período húmedo africano terminó hace unos 3000 años [ 135 ] después de un breve aumento de humedad entre 5410 ± 80 años atrás que terminó hace 3170 ± 70 años. Estos cambios anteriores, similares en el oeste de Senegal y cambios posteriores, similares en el abanico del Congo parecen reflejar un desplazamiento hacia el sur de la zona de precipitación a lo largo del tiempo. [ 719 ] Se produjo cierta sequía simultáneamente entre el Sahel y el golfo de Guinea . [ 208 ] Algunos lagos en la región guineo-congoleña se secaron, mientras que otros no se vieron afectados en gran medida. [ 792 ]
Se observa una tendencia general hacia un clima más seco en África Occidental al final del AHP. [ 830 ] Allí, la densa vegetación se raleó progresivamente entre 5000 y 3000 años atrás, [ 813 ] y se produjeron importantes perturbaciones en la vegetación entre 4200 y 2400 años atrás. [ 831 ] Un breve retorno de condiciones más húmedas tuvo lugar hace 4000 años [ 710 ] mientras que una fase seca sustancial ocurrió entre 3500 y 1700 años atrás. [ 830 ] La aridez se estableció entre 5200 y 3600 años atrás en el Sahara. [ 832 ] En Senegal, los manglares colapsaron hace 2500 años, [ 212 ] y la vegetación de tipo moderno surgió hace unos 2000 años, [ 833 ] favorecida por una disminución del nivel del mar después del Holoceno medio. [ 834 ]
África central
Más al sur en el ecuador entre 6.100 y 3.000 años calibrados antes del presente la sabana se expandió a expensas de los bosques, y la transición posiblemente duró hasta 2.500 años calibrados antes del presente; [ 760 ] una estimación de curso de tiempo diferente para el área entre 4° de latitud sur y 7° de latitud norte afirma que la cubierta forestal disminuyó entre 4.500 y 1.300 años atrás. [ 792 ] En la meseta de Adamawa ( Camerún [ 835 ] ), la meseta de Ubangui ( República Centroafricana [ 835 ] ) y la Línea Volcánica de Camerún los bosques montanos desaparecieron al final del período húmedo africano. [ 836 ] En la meseta de Adamawa la sabana se ha expandido continuamente desde hace 4.000 años calibrados. [ 837 ] Tal cambio también tuvo lugar en Benín y Nigeria entre 4.500 y 3.400 años calibrados atrás. [ 792 ] El clima alrededor del Golfo de Guinea se volvió más seco al final del AHP, aunque los bosques se mantuvieron estables en Santo Tomé . [ 577 ] En la Cuenca del Congo , hubo cambios en la composición y densidad de los bosques más que en su extensión, [ 838 ] y a lo largo del ecuador la precipitación puede haber aumentado alrededor de 4,2 ka. [ 839 ] Muchos cambios en la vegetación en las regiones tropicales probablemente fueron causados por una estación seca más larga [ 840 ] y tal vez un rango latitudinal más pequeño de la ZCIT. [ 837 ]
África del hemisferio sur
En el hemisferio sur, en el lago Malawi , la sequía comenzó más tarde, hace 1000 años, al igual que el período húmedo africano, que allí comenzó hace solo unos 8000 años. [ 820 ] Por el contrario, el aumento de los niveles de agua en Etosha Pan ( Namibia ) parece estar relacionado con un movimiento hacia el sur de la ZCIT al final del PHA [ 841 ] aunque los datos de crecimiento de estalagmitas en la cueva de Dante, también en Namibia, se han interpretado como indicativos de un clima más húmedo durante el PHA. [ 842 ] Varios registros indican que hace 5500 años, la precipitación cambió de forma dipolar este-oeste [ 843 ] con sequía en el oeste y humedad en el este. [ 844 ] Este patrón probablemente fue impulsado por cambios en el transporte de humedad atmosférica y en el ancho del cinturón de lluvia. [ 845 ]
Mecanismos
El final del período húmedo parece reflejar cambios en la insolación durante el Holoceno, [ 110 ] ya que una disminución progresiva de la insolación estival redujo los gradientes de insolación entre los hemisferios terrestres. [ 846 ] Sin embargo, el secado parece haber sido mucho más abrupto que los cambios de insolación; [ 132 ] no está claro si las retroalimentaciones no lineales llevaron a cambios abruptos en el clima; tampoco está claro si el proceso, impulsado por cambios orbitales , fue abrupto. [ 135 ] Además, el hemisferio sur se calentó, y esto resultó en un desplazamiento hacia el sur de la ZCIT; [ 847 ] la insolación impulsada por la órbita ha aumentado durante el Holoceno en el hemisferio sur. [ 124 ]
A medida que disminuía la precipitación, también lo hacía la vegetación, lo que a su vez aumentaba el albedo y reducía aún más la precipitación. [ 139 ] Además, la vegetación podría haber respondido a las mayores variaciones en la precipitación hacia el final del AHP, [ 136 ] aunque esta visión ha sido cuestionada. [ 848 ] Esto podría haber provocado cambios repentinos en la precipitación, aunque esta visión ha sido puesta en duda por la observación de que en muchos lugares el final del período húmedo africano fue gradual en lugar de repentino. [ 849 ] Las plantas en latitudes más altas y más bajas podrían responder de manera diferente al cambio climático; por ejemplo, las comunidades vegetales más diversas podrían haber ralentizado el final del AHP. [ 81 ]
Otros mecanismos propuestos:
- La disminución de la insolación polar debido a la alteración de los flujos de rayos cósmicos podría promover el crecimiento del hielo marino y el enfriamiento en latitudes altas, lo que a su vez resulta en gradientes de temperatura más fuertes entre el ecuador y los polos, anticiclones subtropicales más fuertes y afloramientos más intensos , por ejemplo, en la corriente de Benguela . [ 199 ]
- Los cambios en la circulación de los océanos de altas latitudes pueden haber desempeñado un papel, [ 846 ] como la posible ocurrencia de otro pulso de agua de deshielo / transporte de hielo hace unos 5700 años. [ 847 ] La disminución de la insolación durante el Holoceno medio puede haber hecho que el sistema climático sea más sensible a los cambios, lo que explica por qué pulsos comparables anteriores no terminaron definitivamente con el período húmedo. [ 850 ]
- Hay evidencia de que los glaciares en el Tíbet, como el de Nanga Parbat, se expandieron durante el Holoceno , especialmente hacia el final del AHP. [ 851 ] En los modelos climáticos , el aumento de nieve y hielo en la meseta tibetana puede conducir a un debilitamiento de los monzones indio y africano, y el debilitamiento del primero precede al del segundo en 1500-2000 años. [ 852 ]
- La disminución de las temperaturas superficiales del océano Índico podría estar relacionada con la sequía del este de África, pero no existe consenso sobre los registros de temperatura de dicho océano. [ 171 ] Además, no hay evidencia de cambios de temperatura en el golfo de Guinea durante el período crítico que pudieran explicar el fin del Período Húmedo Africano. [ 201 ]
- Otros procesos de retroalimentación podrían haber incluido el secado de los suelos y la pérdida de vegetación tras la disminución de las precipitaciones, [ 135 ] lo que habría provocado la deflación de los suelos impulsada por el viento. [ 853 ]
- Una expansión del hielo marino alrededor de Groenlandia , la isla Ellesmere hace 6000 años [ 854 ] y la Antártida hace unos 5000 años calibrados puede haber proporcionado otra retroalimentación positiva. [ 855 ]
- La expansión del cinturón seco del Sahara empujó las regiones de ciclogénesis en el Mediterráneo hacia el noroeste-norte, lo que resultó en cambios en los vientos [ 856 ] y cambios en el régimen de precipitaciones en partes de Italia . [ 857 ]
- Se ha propuesto que el cambio climático en latitudes altas sea una de las causas del fin del Período Húmedo Africano (PHA). Específicamente, hace aproximadamente 6000-5000 años el Ártico se enfrió, con la expansión del hielo marino , la disminución de las temperaturas en Europa y frente a las costas del norte de África y el debilitamiento de la circulación de vuelco meridional del Atlántico . [ 201 ] Esta tendencia al enfriamiento pudo haber debilitado el Chorro Tropical del Este y, por lo tanto, reducido la cantidad de precipitación que cae sobre África. [ 858 ]
Los cambios en la precipitación inducidos por la órbita pueden haber sido modificados por el ciclo solar ; específicamente, los máximos de actividad solar durante la fase final del AHP pueden haber contrarrestado el efecto orbital y, por lo tanto, estabilizado los niveles de precipitación, mientras que los mínimos de actividad solar agravaron los efectos orbitales y, por lo tanto, indujeron rápidos descensos en los niveles de agua del lago Turkana . [ 859 ] En el lago Victoria, por otro lado, las variaciones solares parecen conducir a veces a sequías y a veces a precipitaciones, probablemente debido a cambios en la ZCIT. [ 847 ]
Cambios potencialmente mediados por el ser humano
Los cambios importantes en la vegetación en África Oriental hace unos 2000 años pueden haber sido causados por la actividad humana , incluida la deforestación a gran escala para la producción de hierro durante la Edad del Hierro . [ 860 ] Se han observado cambios similares en la meseta de Adamawa [ 861 ] ( Camerún [ 835 ] ), pero la datación posterior de sitios arqueológicos no ha encontrado correlación entre la expansión humana en Camerún y la degradación ambiental. [ 862 ] Una degradación similar de la selva tropical en África Occidental tuvo lugar entre 3000 y 2000 años atrás [ 863 ] y la degradación también se conoce como "crisis de la selva tropical del tercer milenio". [ 864 ] Los procesos mediados por el clima pueden haber aumentado el impacto de los cambios en el uso de la tierra en África Oriental. [ 556 ] En la sabana sudanesa y saheliana, por otro lado, la actividad humana parece haber tenido poco impacto, [ 289 ] y en África Central, los cambios forestales fueron claramente desencadenados por el cambio climático con poca o ninguna evidencia de cambios antropogénicos. [ 865 ] La cuestión ha dado lugar a un intenso debate entre paleoecólogos y arqueólogos. [ 866 ]
Mientras los humanos estuvieron activos en África durante el final del período húmedo africano, los modelos climáticos analizados por Claussen y colegas 1999 indican que su final no necesita ninguna actividad humana como explicación, [ 867 ] aunque los cambios en la vegetación pueden haber sido inducidos por la actividad humana [ 240 ] y el pastoreo. [ 868 ] Más tarde se sugirió que el sobrepastoreo pudo haber desencadenado el final del AHP hace unos 5500 años; [ 359 ] la influencia humana podría explicar por qué el Sahara se convirtió en un desierto sin el inicio concomitante de una era glacial ; generalmente la existencia de un desierto del Sahara está asociada con la expansión de glaciares de altas latitudes. [ 420 ] Investigaciones posteriores han sugerido por el contrario que el pastoreo humano puede haber retrasado el final del AHP en medio milenio [ 869 ] ya que el movimiento de rebaños de animales impulsados por humanos en busca de buenas condiciones de pasto puede conducir a impactos más equilibrados de los pastos en la vegetación y, por lo tanto, a una mayor calidad de la vegetación. [ 870 ] Qué efectos prevalecieron aún es controvertido. [ 387 ] Se ha invocado el aumento del pastoreo para explicar el aumento de las emisiones de polvo después del final del AHP. [ 871 ] Los efectos del pastoreo sobre la cobertura vegetal dependen del contexto y son difíciles de generalizar a regiones más amplias. [ 872 ]
Global
Se observa una tendencia general de sequía en los trópicos del norte, [ 873 ] y entre 5000 y 4500 años calibrados atrás, los monzones se debilitaron. [ 874 ] Quizás como consecuencia del fin del AHP, [ 875 ] la precipitación del monzón asiático disminuyó entre 5000 y 4000 años atrás. [ 31 ] Se registra una sequía hace 5500 años en Mongolia [ 876 ] y en el este de América, donde se dieron condiciones de sequía alrededor de 5500-5000 años atrás en lugares como Florida [ 877 ] y entre Nuevo Hampshire y Ontario . [ 878 ] También se observa una tendencia de sequía en el Caribe y el Atlántico Central . [ 879 ] El retroceso final de la vegetación del Sahara puede haber contribuido a causar el evento de 4,2 kiloaños. [ 880 ]
Por el contrario, en Sudamérica hay evidencia de que el monzón se comporta de manera opuesta, consistente con el forzamiento precesional; [ 873 ] los niveles de agua en el lago Titicaca fueron bajos durante el Holoceno medio y comenzaron a subir nuevamente después del final del AHP. [ 881 ] Asimismo, se produjo una tendencia hacia una mayor humedad en las Montañas Rocosas en este momento [ 882 ] aunque estuvo acompañada por una fase más seca alrededor del lago Tahoe , California y en el oeste de los Estados Unidos . [ 883 ] Se produjo un cambio climático generalizado alrededor del Atlántico Norte cuando terminó el AHP, y hay conexiones entre el clima de América del Norte y el de África. [ 884 ] El final del AHP puede haber reducido el transporte de calor hacia el Ártico, causando enfriamiento allí. [ 885 ]
Consecuencias
Humanos
Como se observa en los sitios arqueológicos, la actividad de asentamiento en el Sahara disminuyó después del AHP. [ 886 ] Comenzando desde el norte, [ 887 ] la población en el norte de África disminuyó entre 6300 y 5200 [ 365 ] o 5300 años atrás, [ 256 ] tomando menos de un milenio. [ 853 ] En Arabia interior, muchos asentamientos fueron abandonados hace unos 5300 años [ 143 ] y hubo una transición en la construcción de monumentos árabes . [ 888 ] Algunos pueblos neolíticos en el desierto persistieron por más tiempo gracias a la explotación del agua subterránea. [ 774 ]
Diferentes poblaciones humanas respondieron a la sequía de diversas maneras, [ 403 ] con respuestas en el Sáhara Occidental distintas de las del Sáhara Central. [ 10 ] En el Sáhara, la subsistencia [ 889 ] y el pastoreo reemplazaron la actividad de cazadores-recolectores [ 890 ] y un estilo de vida más nómada reemplazó los estilos de vida semi-sedentarios [ 891 ] como se observó en las montañas Acacus de Libia. [ 381 ] Los estilos de vida nómadas también se desarrollaron en el Sáhara Oriental/ Colinas del Mar Rojo en respuesta al fin del AHP. [ 892 ] Hubo un cambio en el uso de animales domésticos del ganado vacuno a las ovejas y cabras, ya que estos se adaptan mejor a los climas áridos, un cambio que se refleja en el arte rupestre del que el ganado vacuno desapareció en este momento. [ 893 ]
El desarrollo de sistemas de irrigación en Arabia pudo haber sido una adaptación a la tendencia a la sequía. [ 462 ] La menor disponibilidad de recursos obligó a las poblaciones humanas a adaptarse; [ 894 ] en general, la pesca y la caza disminuyeron en favor de la agricultura y la ganadería. [ 895 ] Sin embargo, los efectos del fin del Período Húmedo Africano en la producción de alimentos humanos han sido objeto de controversia. [ 896 ]

El episodio cálido y la sequía coincidente pueden haber desencadenado la migración de animales y humanos a áreas menos inhóspitas [ 821 ] y la aparición de pastores donde anteriormente habían existido sociedades dependientes de la pesca , como sucedió en el lago Turkana. [ 509 ] Los humanos se trasladaron al Nilo , [ ac ] donde la sociedad del Antiguo Egipto con faraones y pirámides fue finalmente forjada por estos refugiados climáticos [ 853 ] quizás reflejando una exuberancia renovada; [ 413 ] por lo tanto, el final del AHP puede considerarse responsable del nacimiento del Antiguo Egipto. [ 900 ] Los niveles más bajos de agua en el Nilo también ayudaron al asentamiento de su valle como se ha observado en Kerma . [ 901 ] Un proceso similar puede haber llevado al desarrollo de la civilización garamante . [ 902 ] Tales migraciones humanas hacia condiciones más hospitalarias a lo largo de los ríos y el desarrollo de la irrigación también tuvieron lugar a lo largo del Éufrates , Tigris e Indo , lo que condujo al desarrollo de las civilizaciones sumeria y harappana . [ 81 ] Durante el llamado "Milenio Oscuro" entre 6.000 y 5.000 años atrás, la gente abandonó la costa sur del Golfo Pérsico hacia zonas más hospitalarias en lo que hoy es Omán. [ 903 ] También se han reportado desplazamientos de población hacia zonas montañosas en las montañas Air , Hoggar y Tibesti. [ 640 ] En otros lugares, como las montañas Acacus , las poblaciones, por el contrario, permanecieron en los oasis [ 904 ] y los cazadores-recolectores también se quedaron en el Cuerno de África. [ 905 ]
El Nilo mismo no quedó totalmente al margen; [ 498 ] el evento de 4,2 kiloaños [ 906 ] y el fin del AHP pueden estar vinculados al colapso del Imperio Antiguo en Egipto [ 223 ] cuando las inundaciones del Nilo fallaron durante tres décadas alrededor de 4160 años antes del presente [ 907 ] y ocurrió la sequía final. [ 908 ] La disminución continua de las precipitaciones después del fin del AHP podría ser la causa del fin del Reino Acadio en Mesopotamia . [ 909 ] El fin de la civilización garamante también puede estar relacionado con el cambio climático, aunque otros eventos históricos probablemente fueron más importantes; [ 910 ] en el oasis de Tanezzuft después de hace 1600 años ciertamente está relacionado con la tendencia a la sequía. [ 904 ]
En África Central, los bosques se volvieron discontinuos y se formaron sabanas en algunos lugares, facilitando el movimiento y el crecimiento de poblaciones de habla bantú ; [ 849 ] estos a su vez pueden haber afectado el ecosistema. [ 911 ] Los cambios en la vegetación pueden haber ayudado al establecimiento de la agricultura. [ 865 ] La disminución relativamente lenta de las precipitaciones dio a los humanos más tiempo para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. [ 564 ] En África Oriental, el comienzo del " Neolítico Pastoral " y la aparición de la cerámica Nderit se han atribuido a los cambios climáticos al final del AHP. [ 912 ]
Los cambios culturales también pueden haber ocurrido como consecuencia del cambio climático, tales como [ 913 ] cambios en los roles de género, el desarrollo de élites , [ 914 ] la mayor presencia de entierros humanos donde antes predominaban los entierros de ganado, [ 915 ] así como un aumento de la arquitectura monumental en el Sahara también puede haber sido una respuesta a climas cada vez más adversos. [ 890 ] Una expansión en la domesticación del ganado en el momento del cambio climático [ 381 ] y a medida que los pastores escapaban del Sahara seco hacia el sur [ 916 ] también puede estar relacionada con estos eventos, aunque los detalles del proceso exacto por el cual se extendió la domesticación del ganado aún son controvertidos. [ 917 ] Finalmente, los cambios en las prácticas agrícolas al final del AHP pueden estar asociados con la propagación de la malaria y uno de sus patógenos causantes Plasmodium falciparum ; a su vez, estos pueden correlacionarse con el origen de variantes del genoma humano como la enfermedad de células falciformes que están vinculadas a la resistencia a la malaria. [ 918 ]
No humano
En el Sahara, las poblaciones de animales y plantas se fragmentaron y se restringieron a ciertas áreas favorecidas, como las zonas húmedas de las cordilleras; esto sucedió, por ejemplo, con los peces y los cocodrilos, que persisten solo en cuerpos de agua aislados. Las plantas mediterráneas [ 919 ] , como los cipreses, también persisten solo en las montañas, [ 920 ] junto con algunos reptiles que también pueden haber quedado aislados en las montañas debido a la sequía. [ 921 ] La araña látigo Musicodamon atlanteus es probablemente también una reliquia de condiciones pasadas más húmedas. [ 922 ] El desarrollo de poblaciones específicas para humanos del mosquito transmisor de la malaria Aedes aegypti coincide con el final del AHP. [ 923 ] La especie de búfalo Syncerus antiquus probablemente se extinguió debido a la mayor competencia de los pastores provocada por la sequía climática. [ 924 ] Las poblaciones de cabras en Etiopía se redujeron durante las sequías que siguieron al final del AHP, [ 925 ] y el león [ 926 ] y posiblemente el hábitat de la cebada disminuyeron en toda África. [ 927 ] La desecación de la región de los Grandes Lagos africanos dividió las poblaciones de gorilas en poblaciones occidentales y orientales, [ 928 ] y una división poblacional similar entre las especies de avispas parásitas de la madera Chalinus albitibialis y Chalinus timnaensis en el norte de África y Oriente Medio también puede haber sido causada por la expansión de los desiertos allí. [ 929 ] Algunas especies acuáticas desaparecieron del Sahara. [ 355 ] Las jirafas, muy extendidas en el Sahara durante el AHP, pueden haberse visto obligadas a migrar al Sahel; esto, junto con el efecto separador del lago Megachad, puede haber influido en el desarrollo de las subespecies de jirafas. [ 930 ] El cambio climático junto con los impactos humanos pueden haber provocado la extinción de muchos grandes mamíferos en Egipto, [ 931 ] como el alcelafo en el Sahara. [ 932 ] En las montañas RuwenzoriLos cambios en la vegetación pueden haberse visto potenciados por el enfriamiento climático. [ 551 ] En el norte de Madagascar, la vida silvestre disminuyó después del final del AHP incluso antes de la llegada de los humanos. [ 933 ] Por otro lado, la disminución de la cubierta arbórea puede haber aumentado el nicho disponible para los animales domésticos , [ 934 ] y la vegetación afromontana moderna [ 935 ] y algunas especies de plantas tolerantes a la sequía pueden haber expandido su área de distribución. [ 936 ]
La brecha de Dahomey [ ad ] se formó entre 4500 y 3200 años antes del presente , correlacionándose con el final del AHP. [ 938 ] La marsopa común disminuyó en el Mediterráneo debido a un cambio a condiciones oligotróficas a medida que disminuyó la descarga de los ríos africanos. [ 609 ] Se formó barniz del desierto en rocas expuestas en el Sahara [ 939 ] y en el lago Turkana en África Oriental. [ 727 ] Las fallas tectónicas [ 526 ] y los movimientos de masas erosionaron las líneas costeras dejadas por el AHP. [ 940 ]
Clima global
La reducción de los humedales subtropicales probablemente provocó una disminución en las concentraciones atmosféricas de metano entre 5500 y 5000 años atrás, antes de que los humedales boreales se expandieran y compensaran la pérdida de los humedales subtropicales, lo que resultó en un retorno a concentraciones atmosféricas de metano más altas. [ 710 ] Por el contrario, los aumentos en las concentraciones atmosféricas de metano , detectados en núcleos de hielo de Groenlandia hace unos 14 700 años, [ 105 ] y las disminuciones del dióxido de carbono atmosférico a principios del Holoceno pueden estar relacionados con la expansión de la vegetación causada por el AHP. [ 941 ] El aumento en la concentración que comenzó hace 7000 años puede reflejar una mayor aridez, [ 909 ] aunque otros procesos probablemente fueron más importantes. [ 942 ]

Un aumento repentino en la cantidad de polvo de origen terrestre en un núcleo de perforación oceánico frente al Cabo Blanco , Mauritania , se ha interpretado como un reflejo del final del AHP hace 5500 años, que ocurrió en solo unos pocos siglos. [ 943 ] El aumento de la deposición de polvo africano tuvo lugar en Ciomad , [ 944 ] el centro de Portugal [ 945 ] y el Macizo de Durmitor , todos en Europa. [ 946 ] Potencialmente, los sedimentos aluviales [ ae ] depositados durante el AHP [ 948 ] y las cuencas lacustres secas se convirtieron en una fuente importante de polvo [ 799 ] y partículas del tamaño del limo . [ 949 ] Hoy en día, el Sahara es la mayor fuente de polvo del mundo, [ af ] con efectos de gran alcance en el clima y los ecosistemas, [ 951 ] como el crecimiento de la selva amazónica . [ 952 ]
En un modelo climático, la desertificación del Sahara al final del AHP reduce la cantidad de calor transportado en la atmósfera y el océano hacia los polos, induciendo un enfriamiento de 1–2 °C (1,8–3,6 °F) , especialmente en invierno en el Ártico y una expansión del hielo marino . Las temperaturas reconstruidas en el Ártico muestran efectivamente un enfriamiento, aunque menos pronunciado que en el modelo climático. [ 953 ] Además, esta transición climática en el modelo climático está acompañada por estados negativos de Oscilación Ártica aumentados , un giro subpolar más débil y un aumento de las precipitaciones y brotes de aire frío en gran parte de Europa; tales cambios también se han observado en datos paleoclimáticos. [ 954 ] Estos hallazgos implican que el estado de la vegetación del Sahara influye en el clima del hemisferio norte. [ 955 ] A su vez, este enfriamiento de alta latitud puede haber reducido aún más las precipitaciones sobre África. [ 858 ] Hou et al. 2024 propuso que el secado del Sahara indujo un secado en el norte de China y un humedecimiento en el sur de China, [ 956 ] a través de un enfriamiento en la Piscina Cálida del Indo-Pacífico y un desplazamiento hacia el este de la circulación de Walker . [ 957 ] Esto estuvo acompañado de cambios culturales en China, con una disminución en el número de sitios arqueológicos , [ 958 ] y el cambio en la circulación de Walker puede ser un mecanismo causal para el evento de 4,2 ka . [ 959 ]
Situación actual
Actualmente, el monzón africano todavía influye en el clima entre los 5° sur y los 25° latitud norte; las latitudes alrededor de los 10° norte reciben la mayor parte de su precipitación del monzón [ ag ] durante el verano, con cantidades menores de lluvia ocurriendo más al norte. Por lo tanto, más al norte se pueden encontrar desiertos mientras que las áreas más húmedas están vegetadas. [ 136 ] En el Sahara Central, la precipitación anual no alcanza más de 50–100 milímetros por año (2,0–3,9 in/año) . [ 961 ] Incluso más al norte, el margen del desierto coincide con el área donde los vientos del oeste traen precipitación; [ 962 ] también influyen en el extremo sur de África. [ 963 ] La subsidencia del aire sobre partes del norte de África es responsable de la existencia de desiertos, que se ve incrementada aún más por el enfriamiento radiativo sobre el desierto. [ 1 ] La variabilidad climática existe hasta el día de hoy, con el Sahel sufriendo sequías en las décadas de 1970 y 1980 cuando la precipitación disminuyó en un 30% y el caudal de los ríos Níger y Senegal aún más, [ 964 ] seguido de un aumento de la precipitación. [ 1 ] Las sequías son una de las anomalías climáticas más significativas del siglo XX. [ 965 ] Las temperaturas de la superficie del mar y las retroalimentaciones de las condiciones de la superficie terrestre modulan la fuerza del monzón, [ 966 ] y las sequías pueden haber sido desencadenadas por cambios en la temperatura de la superficie del mar forzados por aerosoles antropogénicos. [ 685 ] Un gran aumento en los flujos de polvo después de 1800 d. C. se ha explicado con cambios en las prácticas agrícolas. [ 967 ]
En África Oriental, el monzón produce dos estaciones lluviosas en la zona ecuatorial: las llamadas "lluvias largas" de marzo a mayo y las "lluvias cortas" de octubre a noviembre [ 968 ], cuando la ZCIT se desplaza hacia el norte y hacia el sur sobre la región, respectivamente; [ 969 ] además de las precipitaciones procedentes del Océano Índico, también hay precipitaciones procedentes del Atlántico [ ah ] y del Congo al oeste del límite aéreo del Congo. [ 968 ] En Arabia, el monzón no penetra mucho más allá del Mar Arábigo ; algunas zonas están bajo la influencia de las precipitaciones invernales traídas por ciclones del Mar Mediterráneo . [ 970 ] África Oriental también está influenciada por las circulaciones monzónicas. [ 971 ] Sudáfrica tiene climas monzónicos, de precipitaciones invernales y de precipitaciones no estacionales. [ 972 ]
Implicaciones para el futuro calentamiento global

Algunas simulaciones del calentamiento global y el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono han mostrado un incremento sustancial de las precipitaciones en el Sahel/Sahara. [ 133 ] Esto y el aumento del crecimiento vegetal inducido directamente por el dióxido de carbono [ 966 ] podrían conducir a una expansión de la vegetación hacia el desierto actual, aunque sería menos extensa que durante el Holoceno medio [ 133 ] y quizás acompañada de un desplazamiento del desierto hacia el norte, es decir, una sequía en el extremo norte de África. [ 973 ] Dicho aumento de las precipitaciones también podría reducir la cantidad de polvo originado en el norte de África, [ 974 ] con efectos en la actividad de los huracanes en el Atlántico y mayores amenazas de impactos de huracanes en el Caribe , el Golfo de México y la costa este de los Estados Unidos. [ 975 ]
El Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1,5 °C y el Quinto Informe de Evaluación del IPCC indican que el calentamiento global probablemente resultará en un aumento de las precipitaciones en la mayor parte de África Oriental, partes de África Central y la principal estación lluviosa de África Occidental, aunque existe una incertidumbre significativa relacionada con estas proyecciones, especialmente para África Occidental. [ 976 ] Además, la tendencia a la sequía de finales del siglo XX puede deberse al calentamiento global. [ 977 ] Por otro lado, África Occidental [ 978 ] y partes de África Oriental pueden volverse más secas durante ciertas estaciones y meses. [ 978 ] Actualmente, el Sahel se está volviendo más verde, pero las precipitaciones no se han recuperado completamente a los niveles alcanzados a mediados del siglo XX. [ 973 ]
Los modelos climáticos han arrojado resultados ambiguos sobre los efectos del calentamiento global antropogénico en la precipitación del Sahara/Sahel. El cambio climático causado por el hombre ocurre a través de mecanismos diferentes al cambio climático natural que condujo al AHP: [ 979 ] El cambio climático mediado por el hombre impulsa un aumento de la precipitación principalmente a través de una mayor disponibilidad de humedad atmosférica [ 980 ] y un calentamiento desproporcionado de las zonas extratropicales que fortalece la circulación monzónica, [ 685 ] moderado por una mayor estabilidad atmosférica , mientras que el cambio climático natural es impulsado por una circulación monzónica más fuerte. [ 981 ] El efecto directo del calor sobre las plantas puede ser perjudicial. [ 982 ] También son posibles aumentos no lineales en la cobertura vegetal, [ 685 ] con varios modelos climáticos que muestran aumentos abruptos cuando las temperaturas globales aumentan en 2–4 °C (3,6–7,2 °F) . [ 983 ] Un estudio de 2003 mostró que las intrusiones de vegetación en el Sáhara pueden ocurrir décadas después de fuertes aumentos en el dióxido de carbono atmosférico [ 984 ] pero no cubrirían más del 45% del Sáhara. [ 54 ] Ese estudio climático también indicó que la expansión de la vegetación solo puede ocurrir si el pastoreo u otras perturbaciones al crecimiento de la vegetación no la obstaculizan. [ 985 ] Por otro lado, el aumento del riego y otras medidas para aumentar el crecimiento de la vegetación, como la Gran Muralla Verde, podrían mejorarlo. [ 982 ] Un estudio de 2022 indicó que, si bien el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por sí solo no es suficiente para iniciar un AHP si se ignoran las retroalimentaciones de gases de efecto invernadero-vegetación, reducen el umbral para que los cambios orbitales induzcan el reverdecimiento del Sáhara. [ 986 ]

Desde el siglo XIX se han propuesto planes para la geoingeniería del Sahara con el fin de aumentar su cobertura vegetal y sus precipitaciones. [ 982 ] Los mecanismos y las consecuencias del AHP constituyen un contexto importante para evaluar dichas propuestas y sus ramificaciones; [ 966 ] las precipitaciones podrían aumentar, [ 982 ] pero el consumo de dióxido de carbono sería pequeño; podría haber impactos perjudiciales en el clima y en los flujos de polvo en el campo lejano. [ 987 ] La construcción de la Gran Muralla Verde [ 988 ] y de grandes parques solares en el desierto del Sahara también contribuiría a disminuir su albedo y podría desencadenar respuestas climáticas similares. [ 989 ]
Por un lado, el reverdecimiento del Sáhara puede permitir que la agricultura y el pastoreo se expandan a zonas hasta ahora inadecuadas, pero el aumento de las precipitaciones también puede provocar un incremento de las enfermedades transmitidas por el agua y las inundaciones . [ 990 ] La expansión de la actividad humana resultante de un clima más húmedo puede ser vulnerable a los cambios climáticos, como lo demuestran las sequías que siguieron al período húmedo de mediados del siglo XX. [ 991 ]
Véase también
Notas
- ↑ El final del AHP coincide con las temperaturas máximas. [ 20 ] En Senegal , las temperaturas durante el AHP fueron 1 °C (1,8 °F) más bajas que las actuales allí. [ 56 ]
- ↑ También se formaron dunas activas en Arabia , Israel [ 72 ] y el fondo marino expuesto del Golfo Pérsico [ 73 ] , donde aumentó la generación de polvo. [ 66 ]
- ↑ Aunque la segunda mitad del evento Heinrich 1 podría haber sido más húmeda. [ 78 ]
- ↑ Zonas cubiertas de dunas. [ 87 ]
- ↑ Sin embargo, algunos lagos persistieron en áreas donde las temperaturas más frías habían disminuido la evaporación . [ 48 ]
- ↑ Anteriormente se pensaba que había comenzado hace unos 9000 años, antes de que se descubriera que probablemente comenzó antes y fue interrumpido por el Dryas Reciente ; [ 68 ] la hipótesis anterior no se ha abandonado por completo [ 106 ] y a veces el AHP se subdivide en un AHP del "Pleistoceno terminal" y del "Holoceno temprano". [ 107 ] Algunas curvas de nivel de lago indican un aumento gradual de los niveles de lago hace 15 000 ± 500 y 11 500–10 800 años, antes y después del Dryas Reciente . [ 108 ]
- ↑ No está claro si comenzó primero en el Sáhara oriental. [ 109 ]
- ↑ Los datos tefrocronológicos respaldan un avance gradual. [ 114 ]
- ↑ Originalmente se creía que esto había ocurrido hace 7.000 o 13.000 años, [ 116 ] pero una sugerencia más reciente indica una reconexión del Nilo hace 14.000–15.000 años. [ 117 ]
- ↑ El lago Megachad es una versión ampliada del lago Chad [ 142 ] que tenía un tamaño comparable al del mar Caspio [ 143 ] que es el lago más grande en la actualidad. [ 144 ]
- ↑ El límite aéreo del Congo es el punto donde los vientos húmedos del Océano Índico chocan con los del Océano Atlántico [ 165 ] y separa la región influenciada por las lluvias de agosto-septiembre de la región que permanece seca durante esa estación. [ 167 ]
- ↑ La vaguada del Mar Rojo es un sistema de baja presión en la atmósfera que se extiende desde el sur del Mar Rojo y la ZCIT hasta el Levante y el Mediterráneo, y desempeña un papel en las precipitaciones otoñales de la región. [ 217 ]
- ↑ En el Caribe, se ha identificado un período húmedo a mediados del Holoceno que se correlacionó con el período húmedo africano y fue precedido y seguido por condiciones más secas. [ 221 ]
- ↑ Donde el monzón del sur de Asia penetró más tierra adentro [ 17 ] y fue más intenso a partir de hace unos 14.800 años. [ 101 ] En Asia Central, el aumento del deshielo y los cambios en los vientos del oeste causaron aumentos de precipitación aproximadamente sincrónicos pero no relacionados. [ 222 ]
- ↑ Tanto Bir Kiseiba como Nabta Playa cuentan con yacimientos arqueológicos; [ 325 ] Nabta pudo haber sido un centro religioso de importancia regional. [ 326 ]
- ↑ Los lagos desbordados y los abanicos aluviales establecieron conexiones adicionales entre las cuencas hidrográficas. [ 346 ]
- ↑ Que puede haberse expandido a zonas previamente secas al comienzo del AHP. [ 363 ]
- ↑ Las fesselsteine son artefactos de piedra que se interpretan como herramientas para sujetar animales. [ 399 ]
- ↑ En forma de calcretas , " tizas lacustres ", rizolitos , travertinos y toba . [ 434 ]
- ↑ La escorrentía local contribuyó al llenado de la depresión de Fayum. [ 187 ]
- ↑ También conocido como el Nilo Amarillo . [ 491 ]
- ↑ Suponiendo que se fusionaron, lo cual no está claramente establecido. [ 533 ] Los cambios tectónicos o geográficos podrían haber sido necesarios para establecer una conexión. [ 534 ] Alternativamente, el agua podría haber evitado Baringo. [ 535 ]
- ↑ Que se desbordó a través del río Ifume hacia el lago Tanganica. [ 549 ]
- ↑ Un descenso del nivel del lago hace 8.000 años se ha relacionado con el desplazamiento hacia el norte del cinturón de lluvias. [ 572 ]
- ↑ Lo cual impediría que las aguas ricas en oxígeno se hundieran en las profundidades del océano durante el invierno, asfixiando a los organismos del fondo marino. [ 604 ]
- ↑ Excepto en la mayor parte del Pacífico Noroccidental según Pausata et al. 2017. [ 682 ]
- ↑ Existe evidencia contradictoria sobre si el Dryas Reciente fue más húmedo o más seco en el sureste tropical de África. [ 698 ]
- ↑ No está claro si también tuvo lugar en Asia; tal vez fue demasiado breve para provocar cambios climáticos reconocibles en los registros [ 706 ] , pero se han encontrado algunas pruebas. [ 707 ]
- ↑ En la época de la cultura Gerzeh , [ 897 ] seguida más tarde por el Predinástico Temprano . [ 898 ] En el Alto Egipto, la cultura Badaria se desarrolló cuando terminó el AHP. [ 899 ]
- ↑ El Paso de Dahomey es una región sin bosques en el sur de Benín , Ghana y Togo [ 937 ] que forma una brecha en el cinturón forestal guineo-congoleño. [ 792 ]
- ↑ El aluvión se refiere a los sedimentos depositados por el agua corriente, que no se han solidificado en rocas. [ 947 ]
- ↑ Aproximadamente cinco veces mayor que durante el AHP. [ 950 ]
- ↑ La principal zona de lluvias monzónicas no coincide con la ZCIT. [ 960 ]
- ↑ El océano Atlántico es también la fuente de las lluvias monzónicas para el Sahel. [ 3 ]
Referencias
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Further reading
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- Neologismos de la década de 2000
- épocas históricas
- Historia de la variabilidad y el cambio climático
- África del Holoceno
- Historia natural de África
- Historia natural de Asia Occidental
- pleistoceno
- Dryas joven