La era subatlántica es la era climática actual de la época del Holoceno . Comenzó hace unos 2.500 años y todavía continúa. Sus temperaturas medias son ligeramente inferiores a las de las eras subboreal y atlántica anteriores . Durante su transcurso, la temperatura sufrió varias oscilaciones que tuvieron una fuerte influencia en la fauna y la flora y, por lo tanto, indirectamente, en la evolución de las civilizaciones humanas. Con la intensificación de la industrialización , la sociedad humana comenzó a estresar los ciclos climáticos naturales con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero . [1] [2] [3]
Historia y estratigrafía
El término subatlántico fue introducido por primera vez en 1889 por Rutger Sernander [4] para diferenciarlo del término atlántico de Axel Blytt . [5] Sigue al término subboreal anterior . Según Franz Firbas (1949) y Litt et al. (2001) el subatlántico consiste en las zonas polínicas IX y X. [6] [7] Esto corresponde en el esquema de Fritz Theodor Overbeck a las zonas polínicas XI y XII. [8]
En la estratigrafía climática, el subatlántico suele subdividirse en un subatlántico más antiguo y un subatlántico más joven . El subatlántico más antiguo corresponde a la zona polínica IX (o XI en una nomenclatura alternativa formada por más zonas) caracterizada en Europa central y septentrional por bosques de hayas o robles y hayas , mientras que el subatlántico más joven corresponde a la zona polínica X (o XII en la nomenclatura alternativa formada por más zonas).
En Alemania del Este , Dietrich Franke subdivide el subatlántico en cuatro etapas (de joven a vieja): [9]
- El subatlántico más joven: 1800 hasta la actualidad: historia moderna
- Subatlántico más joven: 1250 a 1800: Alta Edad Media , Baja Edad Media , Período Moderno Temprano
- Subatlántico medio: 500 a 1250: periodo de migraciones y migraciones eslavas
- Subatlántico antiguo: 500 a. C. hasta 500 d. C.: Edad del Hierro prerromana , antigua Roma e inicio del periodo migratorio.
Siglos
El comienzo del subatlántico se define generalmente como 2.400 años calendario AP o 450 AC , pero este límite inferior no es rígido. Algunos autores [ ¿cuáles? ] prefieren definir el comienzo del subatlántico como 2.500 años de radiocarbono , lo que representa aproximadamente el 625 AC. [10] Ocasionalmente, el inicio del subatlántico se ha retrasado hasta el 1200 AC.
Según Franz Firbas, el paso de la zona subboreal (zona polinológica VIII) a la zona subatlántica más antigua (zona polinológica IX) se caracteriza por la desaparición de los avellanos y tilos y la expansión simultánea de los carpes debido a influencias antropogénicas. Esta desaparición no fue sincrónica, sino que se produjo en las zonas occidentales del valle del Bajo Óder entre el 930 y el 830 a. C. [11] , mientras que en el suroeste de Polonia este fenómeno ya se había producido entre el 1170 y el 1160 a. C. [12]
El comienzo del subatlántico joven en 1250 d. C. coincide con el aumento de la población medieval y se distingue por un aumento de pinos y de plantas indicadoras de asentamientos humanos. En Silesia, este evento puede fecharse entre 1050 y 1270 d. C. [12] Si se equipara el comienzo del subatlántico joven con el primer máximo de presencia de hayas, se retrotrae a la época carolingia alrededor del 700 d. C.
Evolución climática


Las temperaturas estivales en la región subatlántica son, en general, algo más frías (hasta 1,0 °C) que en la región subbórea anterior, y las temperaturas medias anuales se redujeron en 0,7 °C. Al mismo tiempo, las precipitaciones invernales aumentaron hasta en un 50%. Por tanto, en general, el clima en la región subatlántica tiende a ser más frío y húmedo. El límite inferior de los glaciares en Escandinavia descendió durante la región subatlántica entre 100 y 200 metros. [13]
El comienzo del subatlántico se abrió a mediados del primer milenio a. C. con el llamado Período Cálido Romano que duró hasta principios del siglo IV. Esto corresponde en términos generales a la antigüedad clásica . El óptimo está marcado por un pico de temperatura centrado alrededor de 2500 BP. [14] Como consecuencia, en Europa las temperaturas invernales aumentaron 0,6 °C durante este período, [15] aunque en promedio todavía fueron 0,3 °C más bajas que durante el subboreal. Los núcleos de hielo de Groenlandia también muestran un aumento de temperatura distintivo después del subboreal más joven. El enfriamiento que siguió coincide con el Período de Migración . No fue muy pronunciado y de corta duración: una caída de temperatura promedio de 0,2 °C y una caída de temperatura invernal de 0,4 °C centrada alrededor de 350 d. C. (o 1600 años BP). Este deterioro climático con la instauración de condiciones más secas y frías podría haber obligado a los hunos a desplazarse hacia el oeste, lo que a su vez desencadenó las migraciones de las tribus germánicas . Casi al mismo tiempo, el Imperio bizantino alcanzó su primer apogeo y el cristianismo se estableció en Europa como la principal religión monoteísta .
Después de este interludio frío relativamente corto, el clima mejoró de nuevo y alcanzó entre 800 y 1200 casi los valores del Período Cálido Romano (los indicadores de temperatura utilizados son los sedimentos en el Atlántico Norte). [16] Este calentamiento ocurrió durante la Alta Edad Media, por lo que este evento se conoce como Calentamiento Global Medieval o el Período Cálido Medieval . Este clima más cálido alcanzó su punto máximo alrededor de 850 d. C. y 1050 d. C., y elevó la línea de árboles en Escandinavia y en Rusia entre 100 y 140 metros; [17] permitió a los vikingos establecerse en Islandia y Groenlandia . Durante este período tuvieron lugar las Cruzadas y el Imperio Bizantino finalmente fue rechazado por el ascenso del Imperio Otomano .
El final del Período Cálido Medieval coincide con el comienzo del siglo XIV, cuando se alcanza un mínimo de temperatura en torno a 1350 y con la Crisis de la Baja Edad Media . Muchos asentamientos fueron abandonados y quedaron desiertos . Como consecuencia, la población de Europa Central se redujo drásticamente, hasta en un 50 por ciento. [ cita requerida ]
Después de un breve pulso de calentamiento alrededor de 1500, siguió la Pequeña Edad de Hielo , que duró desde aproximadamente 1550 hasta 1860. La línea de nieve del hemisferio norte descendió entre 100 y 200 metros. [18] La historia humana durante este tiempo incluye el Renacimiento y la Era de la Ilustración , y también grandes eventos rebeldes como la Guerra de los Treinta Años y la Revolución Francesa . El comienzo de la Revolución Industrial también se remonta a este período, mientras que el sudeste asiático experimentó el Período Post-Angkor .
A partir de 1860, las temperaturas volvieron a aumentar y se inició el óptimo climático moderno. Este calentamiento se vio gravemente amplificado por influencias antropogénicas (es decir, el aumento de la industrialización, las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global ). El calentamiento moderno muestra un claro aumento de la temperatura a partir de la década de 1970. Según la NASA, no se espera que esto cambie durante el siglo XXI. [19]
Atmósfera

Los análisis de los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida muestran una evolución muy similar de los gases de efecto invernadero . Tras un mínimo temporal durante las regiones subboreal y atlántica precedentes, las concentraciones de monóxido de carbono , óxido nitroso y metano empezaron a aumentar lentamente durante la región subatlántica. Desde 1800 en adelante, este aumento se ha acelerado drásticamente en paralelo aproximadamente al aumento concomitante de la temperatura. Por ejemplo, la concentración de CO2 aumentó de 280 ppm a un valor reciente de casi 400 ppm , la de metano de 700 a 1800 ppb y la de N2O de 265 a 320 ppb. [20] Ya se había producido un aumento comparable en el cambio al Holoceno, pero este proceso tardó casi 5.000 años. Esta liberación repentina de gases de efecto invernadero a la atmósfera por parte de la sociedad humana representa un experimento sin precedentes con consecuencias impredecibles para el clima de la Tierra. [21] [22] [23] En el mismo contexto, la liberación de agua juvenil ligada a combustibles fósiles como carbón , lignito , gas y petróleo generalmente se pasa por alto.
Nivel del mar

Durante los 2.500 años de existencia del mar subatlántico, el nivel del mar global siguió aumentando aproximadamente un metro, lo que corresponde a una tasa bastante baja de 0,4 milímetros por año. Sin embargo, a finales del siglo XIX se observó un cambio drástico, con un aumento de la tasa hasta 1,8 milímetros por año en el período comprendido entre 1880 y 2000. Solo en los últimos veinte años, las mediciones satelitales documentan un aumento de 50 milímetros, lo que corresponde a un aumento de seis veces con respecto a la tasa preindustrial y un nuevo aumento de 2,5 milímetros por año.
Evolución en el Báltico
El nivel del mar actual se alcanzó ya durante la fase subatlántica más antigua con la tercera transgresión de Litorina. El nivel del mar había aumentado un metro, y desde entonces oscilaba alrededor del cero. La transgresión estableció durante la fase postlitorina el mar de Limnea, [24] que se caracteriza por una salinidad menor en comparación con el mar de Littorina anterior debido a un hundimiento isostático de los estrechos marinos daneses ( Gran Belt , Pequeño Belt y Öresund ). Como consecuencia, el caracol marino Littorina littorea fue reemplazado gradualmente por el caracol de agua dulce Limnaea ovata . [25]
Durante el subatlántico medio, hace unos 1.300 años, se produjo otro aumento bastante débil del nivel del mar. Sin embargo, la salinidad siguió disminuyendo y, por lo tanto, pudieron inmigrar nuevas especies de agua dulce. Durante el subatlántico más joven, hace unos 400 años, el mar de Limnea fue reemplazado por el mar de Mya, que se distingue por la inmigración de la almeja Mya arenaria , que finalmente dio paso al reciente mar Báltico . [26]
Evolución de la zona del Mar del Norte
En la zona del Mar del Norte , que había conocido un ligero descenso y un estancamiento del nivel del mar durante el subboreal, los renovados pulsos transgresivos de la transgresión de Dunkerque durante el subatlántico más antiguo alcanzaron el nivel reciente.
Historia de la vegetación
El subatlántico más antiguo, húmedo y fresco (zona de polen IX a), se caracteriza en Europa central por un bosque de robles, cada vez más invadido por hayas (bosques mixtos de robles con tilos y olmos o bosques mixtos de robles con fresnos y hayas). Los terrenos húmedos estaban ocupados por alisos y fresnos. Los bosques mixtos de robles se mantuvieron hasta el subatlántico medio (zona de polen IX b), que también tenía un clima húmedo pero algo más suave. Intercalados en el subatlántico medio hay picos de presencia de hayas y carpes europeos (bosques mixtos de robles con hayas o bosques mixtos de robles con olmos, carpes y hayas).
En la zona subatlántica más joven (zona de polen X a), cuyo clima húmedo y templado se asemejaba ya a las condiciones actuales, se estableció un bosque mixto o casi puro de hayas. Las influencias antropogénicas (es decir, usos agrícolas de la tierra, pastoreo y silvicultura) que datan de la Edad del Bronce comenzaron a ser dominantes. La zona subatlántica más joven actual (zona de polen X b), con su clima húmedo y templado, muestra un gradiente de precipitaciones marcado con una disminución de las precipitaciones de oeste a este. Las comunidades forestales naturales y autóctonas se vieron gravemente reducidas y cada vez más sustituidas por comunidades forestales gestionadas artificialmente.
En el noroeste de Alemania, los bosques mixtos de robles representan el 40% del polen total de los árboles durante el subatlántico más antiguo y, por lo tanto, son dominantes. Después, su número comienza a fluctuar y, definitivamente, retroceden durante el subatlántico más joven. El porcentaje de olmos y tilos como miembros de los bosques mixtos de robles se mantuvo constante. Los alisos retrocedieron del 30 al 10%. Los pinos también retrocedieron, pero alcanzaron su punto máximo durante el subatlántico más joven debido a la silvicultura. El avellano (15%), el abedul (5%) y el sauce (<1%) mantuvieron aproximadamente sus números. Significativa fue la expansión del haya (del 5 al 45%) y el carpe (del 1 al 15%). [27] Según HM Müller, la expansión del haya fue causada por un aumento de la humedad desde el 550 a. C. y luego favorecida por una disminución de los asentamientos humanos durante las migraciones. [28]
Hierbas como el aciano , el atriplex , la acedera y el llantén también muestran un aumento pronunciado del 15 al 65% entre el polen total. Los cereales también aumentaron, aumentaron del 5 al 30% y documentan claramente una agricultura en expansión durante el subatlántico joven.
En el norte de Alemania ( Ostholstein ) la evolución de la vegetación fue muy similar. [29] Es notable aquí el rápido aumento del polen no arbóreo del 30 a más del 80% (incluyendo un aumento en los cereales del 2 a más del 20%) durante el subatlántico más joven. Entre el polen arbóreo, el bosque mixto de robles pudo mantener su participación del 30%. Los alisos también retrocedieron del 40 al 25%. Sin mencionar las pequeñas fluctuaciones, el abedul, el haya y el carpe en general conservaron su participación (el carpe mostró un pico distintivo al comienzo del subatlántico más joven). Los pinos también aumentaron durante el subatlántico más joven.
Se pueden reconocer varios eventos distintos (desde jóvenes hasta mayores):
- Expansión de los pinos (K) – alrededor de 1800 – debido a la silvicultura
- Segundo pico de haya (F 2)
- Primer pico de haya (F 1): hacia el año 1300 d. C., [30] en la Baja Sajonia ya hacia el año 800 d. C.
- Quinto pico de avellano (C 5) – alrededor del 200 al 400 d.C. [31] – debido a razones climáticas
Fauna y flora
Desde mediados del siglo XIX, la diversidad de la fauna se ha visto gravemente afectada por la industrialización forzada y la contaminación del medio ambiente que la acompañó. Esta tendencia ha alcanzado proporciones alarmantes desde 1975. Según el Índice Planeta Vivo, los vertebrados han sufrido hasta ahora una pérdida del 40% de sus especies. Los taxones de agua dulce se han visto aún más afectados: han perdido hasta el 50%, principalmente debido a la pérdida de biotopos y la contaminación del agua. Según la NASA, la agricultura, la pesca y los ecosistemas se verán cada vez más comprometidos en el noreste de Estados Unidos. En el sureste de Estados Unidos, el aumento de los incendios forestales, las plagas de insectos y las enfermedades de los árboles están causando una muerte generalizada de árboles. [32]
Véase también
Referencias
- ^ "Cambios desde la Revolución Industrial".
- ^ "Ayuda para encontrar información | US EPA". 12 de agosto de 2013.
- ^ "El efecto invernadero".
- ^ Sernander, R. (1889). Om växtlämningar i Skandinaviens marina Bildningar. Bot. No. 1889, pág. 190-199, Lund.
- ^ Blytt, A. (1876a). Inmigración de la flora noruega. Alba. Cammermeyer, Christiania (Oslo), pág. 89.
- ^ Firbas, F. (1949). Spät- und nacheiszeitliche Klimageschichte Mittel-Europas nördlich der Alpen. I. Allgemeine Waldgeschichte, pág. 480, Jena.
- ^ Litt, T.; et al. (2001). "Correlación y sincronización de secuencias continentales tardoglaciales en el norte de Europa central basadas en sedimentos lacustres laminados anualmente". Quaternary Science Reviews . 20 (11): 1233–1249. Bibcode :2001QSRv...20.1233L. doi :10.1016/S0277-3791(00)00149-9.
- ^ Overbeck, F. (1950a). Die Moore Niedersachsens. 2. Aufl. Veröff. d. niedersächs. Amtes f. Landesplanung u. Estadística, Reihe AI, Abt. Bremen-Cuerno, vol. 3, 4.
- ^ Franke, D. (2010). Regionale Geologie von Ostdeutschland – Ein Wörterbuch.
- ^ Mangerud, J.; et al. (1974). "Estratigrafía cuaternaria de Norden, una propuesta de terminología y clasificación". Boreas . 3 (3): 109–128. Bibcode :1974Borea...3..109M. doi :10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x.
- ^ Jahns, S. (2000). "Dinámica de los bosques tardoglaciares y del Holoceno e historia del uso de la tierra en el valle del Bajo Oder, noreste de Alemania, basada en dos perfiles de polen datados con AMS 14 C". Historia de la vegetación y arqueobotánica . 9 (2): 111–123. Código Bibliográfico :2000VegHA...9..111J. doi :10.1007/BF01300061. S2CID 128772330.
- ^ ab Herking, CM (2004). Pollenanalytische Untersuchungen zur holozänen Vegetationsgeschichte entlang des östlichen unteren Odertals und Südlichen unteren Wartatals in Nordwestpolen (Ph.D.). Gotinga: Georg-August-Universität. hdl :11858/00-1735-0000-0006-B6D8-E.
- ^ Dahl, SO; Nesje, A. (1996). "Un nuevo enfoque para calcular la precipitación invernal del Holoceno combinando las altitudes de la línea de equilibrio de los glaciares y los límites de los pinos: un estudio de caso de Hardangerjøkulen, en el centro-sur de Noruega". El Holoceno . 6 (4): 381–398. Bibcode :1996Holoc...6..381D. doi :10.1177/095968369600600401. S2CID 129377143.
- ^ Broecker, WS (2001). "¿Fue global el Período Cálido Medieval?". Science . 291 (5508): 1497–1499. doi :10.1126/science.291.5508.1497. PMID 11234078. S2CID 17674208.
- ^ Bond, G.; et al. (2001). "Influencia solar persistente en el clima del Atlántico Norte durante el Holoceno". Science . 294 (5594): 2130–2136. Bibcode :2001Sci...294.2130B. doi : 10.1126/science.1065680 . PMID 11739949. S2CID 38179371.
- ^ Keigwin, LD (1996). "La Pequeña Edad de Hielo y el Período Cálido Medieval en el Mar de los Sargazos". Science . 274 (5292): 1504–1508. Bibcode :1996Sci...274.1504K. doi :10.1126/science.274.5292.1504. PMID 8929406. S2CID 27928974.
- ^ Hiller, A.; Boettger, T.; Kremenetski, C. (2001). "Calentamiento climático medieval registrado por desplazamiento de la línea de árboles alpinos datado por radiocarbono en la península de Kola, Rusia". El Holoceno . 11 (4): 491–497. Bibcode :2001Holoc..11..491H. doi :10.1191/095968301678302931. S2CID 129178062.
- ^ Porter, SC (1986). "Patrón y forzamiento de las variaciones de los glaciares del hemisferio norte durante el último milenio". Investigación cuaternaria . 26 (1): 27–48. Bibcode :1986QuRes..26...27P. doi :10.1016/0033-5894(86)90082-7. S2CID 129080980..
- ^ "Aumento de la temperatura global". Cambio climático de la NASA . NASA . Consultado el 8 de septiembre de 2016 .
- ^ Jansen, E. et al. "Paleoclima". En: Cambio climático 2007: Bases de la ciencia física. Contribución del Grupo de trabajo I al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático . Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, KB Averyt, M. Tignor y HL Miller (eds). Cambridge University Press. Cambridge y Nueva York. [ página necesaria ] [ ISBN faltante ]
- ^ "Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzan un nuevo récord: 'algo sin precedentes en al menos los últimos 800.000 años'". 7 de noviembre de 2013.
- ^ "Los gases de efecto invernadero por sí solos están provocando un calentamiento sin precedentes en el Ártico". 29 de octubre de 2013.
- ^ "Preguntas frecuentes 7.1 – Capítulo 7 del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático (GTI) del Cuarto Informe de Evaluación: Acoplamientos entre los cambios en el sistema climático y la biogeoquímica". Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2018 . Consultado el 12 de enero de 2014 .
- ^ Hupfer, Peter (1981). Die Ostsee - kleines Meer mit großen Problemen (Tercera ed.). Leipzig: BSB BG Teubner Verlagsgesellschaft. OCLC 465125579.[ página necesaria ]
- ^ Hyvärinen, H. et al. (1988). El Mar de Litorina y el Mar de Limnea en el Báltico norte y central. Donner, J. & Raukas, A. (editores): Problemas de la historia del Mar Báltico. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Serie A, III. Geologica-Geographica, 148, págs. 25-35.
- ^ Hessland, I. (1945). "Sobre el período Cuaternario Mya en Europa". Arkiv för Zoólogos . 37 (8): 1–51. ISSN 0004-2110.
- ^ Schmitz, H. (1956). "Die pollenanalytische Gliederung des Postglazials im nordwestdeutschen Flachland". Eiszeitalter und Gegenwart . 6 : 52–59.
- ^ Müller, HM (1969). "Die spätpleistozäne und holozäne Vegetationsentwicklung im östlichen Tieflandsbereich der DDR zwischen Nördlichem und Südlichem Landrücken". Wissenschaftliche Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft der DDR . 10 : 155-165.
- ^ Schmitz, H. (1953). "Die Waldgeschichte Ostholsteins und der zeitliche Verlauf der postglazialen Transgression an der holsteinischen Ostseeküste". Ber. Alemán. Bot. Ges . 66 (3): 151–166. doi :10.1111/j.1438-8677.1953.tb00116.x. S2CID 250467021.
- ^ Mikkelsen, VM (1952). Pollenanalytiske undersogelser ved Bolle, et bidrag til Vegetationshistorien i subatlantisk tid. Museos Nacionales 3. afd. Arkaeologiske Landsbyundersegelser, 1, págs. 109-132, Copenhague.
- ^ Schütrumpf, R. (1951). "Die pollenanalytische Untersuchung eisenzeitlicher Funde aus dem Rüder Moor, Kreis Schleswig". Offa . 9 : 53–57. ISSN 0078-3714.
- ^ "Efectos regionales de EE. UU." Cambio climático global de la NASA . Consultado el 8 de septiembre de 2016 .