Палеотемпестология - Paleotempestology
Часть серии по |
Палеонтология |
---|
История палеонтологии |
Отрасли палеонтологии |
Палеонтологический портал Категория |
Палеотемпестология это исследование прошлого тропический циклон деятельность с помощью геологических прокси, а также исторических документальных записей. Термин был введен американским метеорологом. Керри Эмануэль.
Обычный подход в палеотемпестологии - выявление отложений, оставленных штормами. Чаще всего это промыть отложения в водоемах вблизи побережья; другие средства изотоп кислорода колебания соотношения, вызванные тропическими циклонами, выпадающими на деревьях или образования (пещерные отложения) и определение пляжные гребни поднял штормовые волны. Затем по этим отложениям, а иногда и по их интенсивности можно сделать вывод о частоте возникновения тропических циклонов - как правило, более сильные явления легче всего распознать - путем сравнения их с отложениями, оставленными историческими событиями.
Палеотемпестологические исследования показали, что в Побережье Мексиканского залива а в Австралии интенсивные тропические циклоны возникают примерно раз в несколько столетий, и существуют долгосрочные вариации в их возникновении, которые вызваны, например, изменением их траектории. Общие проблемы палеотемпестологии - это такие смешивающие факторы, как цунами -генерированные отложения, и тот факт, что исследованы только некоторые части мира.
Определение и обоснование
Палеотемпестология - это оценка активности тропических циклонов с помощью доверенное лицо данные. Название было придумано Керри Эмануэль из Массачусетский Институт Технологий;[1] на месторождении наблюдается повышенная активность с 1990-х гг.[2] и исследования были впервые проведены в Соединенные Штаты Америки[3] на Восточное побережье.[4]
Осознание того, что нельзя полагаться только на исторические записи, чтобы сделать вывод о прошлой штормовой активности, было главной движущей силой развития палеотемпестологии.[5] Исторические записи во многих местах слишком короткие (не более одного столетия), чтобы правильно определить опасность, создаваемую тропическими циклонами, особенно редкими очень интенсивными.[1] которые временами недооцениваются историческими записями;[6] в Соединенных Штатах, например, доступны всего около 150 лет регистрации, и лишь небольшое количество ураганов, классифицируемых как категории 4 или 5 - самые разрушительные на Шкала Саффира-Симпсона - вышли на берег, что затрудняет оценку уровня опасности.[7] Такие записи могут также не соответствовать будущим погодным условиям.[8][9]
Информация о существовании тропических циклонов в прошлом может использоваться для ограничения того, как их возникновение может измениться в будущем или о том, как они реагируют на крупномасштабные климатические режимы, такие как температура поверхности моря изменения.[1] В целом происхождение и поведение систем тропических циклонов изучены недостаточно.[10] и есть опасения, что антропогенное глобальное потепление увеличит интенсивность тропических циклонов и частоту сильных явлений за счет повышения температуры поверхности моря.[11][8]
Методы
В целом палеотемпестология - сложная область науки, которая частично пересекается с другими дисциплинами, такими как климатология и прибрежная геоморфология.[12] Для оценки прошлых опасностей, связанных с тропическими циклонами, использовался ряд методов.[7] Многие из этих методов также применялись для изучения внетропические бури, хотя исследования в этой области менее развиты, чем по тропическим циклонам.[4]
Отложения переполнения
Перемыть депозиты в атоллы, прибрежные озера, болота или же рифовые квартиры самые важные палеоклиматологический свидетельства ударов тропических циклонов. Когда в эти районы обрушиваются штормы, течения и волны могут преодолевать преграды, разрушать эти и другие пляжные конструкции и откладывать отложения в водоемах за преградами.[13][2][14] Отдельные прорывы и особенно частое превышение береговых барьеров во время штормов могут привести к образованию веерообразных слоистых отложений за барьером. Отдельные слои могут быть соотнесены с конкретными штормами при благоприятных обстоятельствах; кроме того, они часто отделены четкой границей от более ранних отложений.[11] Такие отложения наблюдались в Северная Каролина после Ураган Изабель в 2003 году, например.[15] Интенсивность[3] а о воздействии тропического циклона также можно судить по поверхностным отложениям[16] сравнивая отложения с отложениями, образованными известными штормами[3] и анализируя их литология (их физические характеристики).[17] Кроме того, более толстые слои наносов обычно соответствуют более сильным штормовым системам.[3] Однако эта процедура не всегда однозначна.[18]
Несколько методов были применены для отделения отложений штормового смыва от других отложений:
- По сравнению с обычными процессами седиментации в таких местах отложения тропических циклонов более грубые и могут быть обнаружены с помощью просеивание, лазер -зависимые технологии[19] или же рентгеновская флуоресценция техники.[20]
- В кернах отложений отложения, образованные тропическими циклонами, могут быть более плотными из-за большей доли минерального содержания, связанного с промывками, которые могут быть обнаружены методами рентгеновской флуоресценции.[21]
- Они могут содержать меньше органических веществ, чем отложения, образовавшиеся в результате устойчивого осаждения, что можно обнаружить, сжигая отложения и измеряя результирующую потерю массы.[22] Это и размеры зерен осадка являются наиболее распространенными инструментами исследования кернов отложений.[19]
- Малоиспользуемый метод - анализ органического материала в керны отложений; наблюдаются характерные изменения соотношений изотопов углерода и азота[23] после наводнения и попадания морской воды, включая общее повышение биологической продуктивности.[24]
- Отложения чрезмерной промывки могут содержать элементы, которые обычно не встречаются на объекте, например стронций; это можно обнаружить с помощью методов рентгеновской флуоресценции.[20]
- Отложения смыва обычно имеют более яркие цвета, чем те, которые образуются при устойчивом отстаивании.[3]
- Штормовые нагоны могут переносить живые конструкции в такие отложения, которые обычно не возникают в этих условиях. Засухи или же попадание воды, не имеющей отношения к шторму, может исказить такие записи. Таким образом, этот метод часто дополняется другими прокси. Наиболее распространенные жилые конструкции, используемые здесь: фораминиферы, несмотря на то что двустворчатые моллюски, диатомеи, динофлагелляты, остракоды и пыльца также использовались.[25] Однако морские фораминиферы не всегда присутствуют в отложениях, образованных историческими штормами.[26]
Как правило, участки, подходящие для получения палеотемпестологических данных, не встречаются на всем протяжении береговой линии.[19] и в зависимости от свойств участка, таких как растительный покров,[27] они могут отслеживать только штормы, приближающиеся с определенного направления.[17] Предпосылками для успешного соотнесения отложений затопления с тропическими циклонами являются:[28]
- Отсутствие цунами в регионе, так как их отложения обычно трудно отличить от штормовых.[28]
- Район исследования должен иметь низкую биологическую активность, так как биотурбация иначе можно стереть доказательства штормовых отложений. Низкая биологическая активность наблюдается в местах с высокой концентрацией соли или низким содержанием кислорода.[28]
- Высокая геоморфологическая стабильность участка.[28]
- Высокая скорость осаждения может способствовать сохранению штормовых отложений.[28]
- Приливы может разрушать слоистые штормовые отложения; таким образом, идеально используются неприливные водоемы. В приливно-активных водоемах могут применяться корреляции с участием различных кернов отложений.[29]
Свидание и определение интенсивности
Затем можно использовать различные методы датирования, чтобы получить хронологию ударов тропических циклонов в данном месте и, таким образом, частоту повторения;[2][14] например, на озере Шелби в Алабаме был определен период повторяемости один раз в 318 лет. У штормов в рекорде озера Шелби скорость ветра превышает 190 километров в час (120 миль в час).[30] в качестве Ураган Иван которая в 2004 г. вышла на берег в регионе с такой интенсивностью, не оставила залежи.[31] Исходя из геологических соображений, минимальная скорость ветра во время штормов может составлять 230 километров в час (143 миль в час).[30]
Для знакомства радиометрическое датирование процедуры с участием углерод-14, цезий-137, и свинец-210 чаще всего используются, часто в комбинации.[25] Урановая серия знакомства,[32] оптически стимулированная люминесценция,[33] и корреляции с человеческими землепользование также может использоваться в некоторых местах.[20]
Пляжные хребты
Пляжные хребты и Cheniers[2] образуются, когда штормовые нагоны, штормовые волны или приливы оставляют обломки в виде хребтов, причем один гребень обычно соответствует одному шторму.[34] Гряды могут быть образованы коралл щебень где коралловые рифы лежать на берегу,[35] и может содержать сложные структуры слоев,[36] снаряды,[37] пемза,[38] и гравий.[39] Известный пример - хребет, Циклон Бебе создан на Фунафути атолл в 1971 году.[40]
Пляжные гряды обычны на дельтовый берегов Китая и свидетельствуют об усилении активности тайфунов.[3] Их также нашли на Австралийский побережье с видом на Большой Барьерный риф и состоят из переработанных кораллов. Высота каждого гребня, по-видимому, коррелирует с интенсивностью вызвавшего его шторма, и, таким образом, интенсивность формирующегося шторма может быть определена с помощью численное моделирование и сравнение с известными штормами[41] и известные штормовые нагоны.[42] Гребни, как правило, тем старше, чем дальше от суши;[43] их также можно датировать с помощью оптически стимулированной люминесценции[44] и радиоуглеродное датирование.[38] Кроме того, пляжных хребтов, вызванных цунами, не наблюдалось, а цунами являются важными смешивающими факторами в палеотемпестологии.[45]
Ветровая эрозия или накопление могут изменить высоту таких хребтов, и, кроме того, один и тот же хребет может быть сформирован более чем одним штормом.[46] как это наблюдалось в Австралии.[47] Пляжные гряды также могут перемещаться в результате не штормовых процессов после их образования.[43] и могут образовываться за счет нетропических циклонов.[48] По осадочной структуре можно сделать вывод о происхождении хребта по штормовым нагонам.[49]
Изотопные отношения
Осадки в тропических циклонах имеют характерную изотоп состав с обеднением тяжелой кислород изотопы; углерод и азот изотопные данные также использовались для определения активности тропических циклонов.[50] Кораллы могут накапливать кислород изотопные отношения которые, в свою очередь, отражают температуру воды, осадки и испарение;[51] они, в свою очередь, могут быть связаны с активностью тропических циклонов.[52] Рыбы отолиты и двустворчатые моллюски также может хранить такие записи,[53] как и деревья, у которых соотношение изотопов кислорода в осадках отражается в целлюлоза деревьев, и может быть выведено с помощью годичные кольца.[50] Однако смешанные факторы, такие как естественные вариации и свойства почвы, также влияют на соотношение изотопов кислорода в древесной целлюлозе. По этим причинам по изотопным записям годичных колец можно надежно оценить только частоту бурь, но не их интенсивность.[23]
Speleothems, депозиты образовались в пещеры через роспуск и повторное депонирование доломит и известняк, может хранить изотопные сигнатуры, связанные с тропическими циклонами, особенно в быстрорастущих образованиях, областях с тонкими почвами и образованиях, которые претерпели незначительные изменения. Такие отложения имеют высокое временное разрешение, а также защищены от многих мешающих факторов.[23] хотя извлечение годовых слоев стало возможным только недавно, с двухнедельным разрешением (два отдельных слоя коррелируют с двумя ураганами, ударившими с разницей в две недели), достигнутым в одном случае.[54] Однако пригодность образований зависит от характеристик пещеры, в которой они находятся; образования пещер, которые часто затопляются, могут быть разрушены или повреждены иным образом, например, что делает их менее подходящими для палеотемпестологических исследований.[55] Пещеры, где образования образуются в основном в межсезонье, также могут пропускать тропические циклоны.[56] Очень старые записи можно получить по соотношению изотопов кислорода в горных породах.[57]
Другие техники
Исторические документы, такие как графство бюллетени в Китае дневники, бортовые журналы путешественников, официальные истории и старые газеты могут содержать информацию о тропических циклонах.[58] В Китае такие записи насчитывают более тысячелетия,[3] в то время как в других местах он обычно ограничивается последними 130 годами.[59] Однако такие исторические записи часто неоднозначны или неясны.[1] Частота кораблекрушения использовался для вывода о существовании тропических циклонов в прошлом,[17] как это было сделано с базой данных кораблекрушений, которые Испанцы пострадал в Карибский бассейн.[60]
Помимо соотношений изотопов кислорода,[50] годичные кольца также могут записывать информацию о повреждении растений или изменениях растительности, вызванных штормом,[61] например, тонкие годичные кольца из-за повреждения кроны дерева в результате шторма, и соленая вода вторжение и, как следствие, замедление роста деревьев. В этом контексте используется термин «дендротемпестология».[62][60][63] Speleothems также могут накапливать микроэлементы, которые могут сигнализировать об активности тропических циклонов.[64] и слои грязи, образованные штормовым затоплением пещер.[55] С другой стороны, засуха может вызвать грунтовые воды уровни, чтобы упасть настолько, чтобы последующие штормы не могли вызвать наводнение и, таким образом, не оставили записи, как было отмечено в Юкатан.[65]
Другие техники:
- Ритмиты в устьях рек.[2] Они образуются, когда штормы повторно взвешивают отложения; осадки, когда шторм ослабевает, выпадают и образуют отложения, особенно в местах с большим количеством наносов. Данные изотопов углерода и химические данные могут использоваться, чтобы отличить их от не штормовых отложений.[66]
- Песчаные дюны на береговой линии зависит от высоты штормового нагона,[67] и песчаные волны могут образоваться, когда песок сметает с этих дюн штормовые нагоны и волны;[48] такие отложения, однако, лучше изучены в контексте цунами, и нет четкого способа провести различие между выплесками, образованными цунами и штормом.[68]
- Бугристые отложения в мелководных морях,[2] известный как бури.[69] Механика их формирования до сих пор спорным,[70] и такие отложения подвержены переработке, стирающей следы шторма.[13]
- Валуны[71] и коралловые блоки могут перемещаться штормами, и такие перемещенные блоки потенциально могут быть датированы, чтобы определить возраст шторма, если выполняются определенные условия.[72] Их можно сопоставить со штормами, например, с помощью экскурсий по изотопу кислорода.[73] Этот метод также применялся к островам, образованным блоками, перемещенными штормом.[74]
- Волна -приводимая эрозия во время штормов может создать уступы[75] которые можно датировать с помощью оптически стимулированной люминесценции.[76] Однако такие уступы имеют тенденцию изменяться со временем - например, более поздние штормы могут размывать старые уступы - и их сохранение и формирование часто сильно зависит от местной геологии.[77]
- Другие методы включают идентификацию пресная вода паводковые отложения штормами[73] Такие как гуминовая кислота[60][63] и другие доказательства в кораллах,[78] и отсутствие бром - что часто встречается в морских отложениях - в отложениях, связанных с наводнениями,[79] и устрица Постельные гибели, вызванные отложениями, взвешенными во время штормов (однако, гибель устриц также может быть вызвана и не-штормовыми явлениями).[80]
- Люминесценция коралловых отложений использовалась для вывода об активности тропических циклонов.[73]
Промежутки времени
База данных тропических циклонов, относящихся к 6000 г. до н.э., была составлена для западного региона. Северо-атлантический океан.[81] в Мексиканский залив, записи насчитывают пять тысячелетий[14] но только несколько тайфунов[а] записи насчитывают 5 000–6 000 лет.[32] В общем, записи о тропических циклонах датируются не более чем 5 000–6 000 лет назад, когда уровень моря в голоцене стабилизировался; Отложения тропических циклонов, образовавшиеся во время понижения уровня моря, вероятно, были переработаны во время подъема уровня моря. Существуют лишь предварительные доказательства наличия отложений из последнее межледниковье.[83] Темпеститовые месторождения[84] и отношения изотопов кислорода в гораздо более старых породах также использовались для вывода о существовании активности тропических циклонов.[57] еще в Юрский.[84]
Полученные результаты
Палеотемпестологическая информация использовалась страхование промышленность в анализ риска[85] для установления страховых тарифов.[63] Индустрия также финансирует палеотемпестологические исследования.[86] Информация о палеотемпестологии также представляет интерес для археологи, экологи, и менеджеры лесных и водных ресурсов.[87]
Частота рецидивов
В частота рецидивов, временной интервал между штормами, является важным показателем, используемым для оценки риска тропических циклонов, и его можно определить с помощью палеотемпестологических исследований. В Мексиканском заливе катастрофические ураганы в определенных местах происходят примерно раз в 350 лет за последние 3800 лет.[14] или около 0,48% –0,39% годовой частоты на любом данном участке,[88] с частотой повторения 300 лет или 0,33% годовой вероятностью на участках в Карибском бассейне и Мексиканском заливе;[89] категория 3 и выше Штормы случаются с частотой 3,9–0,1 штормов категории 3 или более в столетие в северной части Мексиканского залива.[90] В других местах тропические циклоны с интенсивностью категории 4 или более происходят примерно каждые 350 лет в регионе. Дельта Жемчужной реки (Китай ),[91] один шторм каждые 100–150 лет на Фунафути и примерно столько же в Французская Полинезия,[74] одна категория 3 или выше каждые 471 год в Остров Святой Екатерины (Грузия ),[92] 0,3% ежегодно для сильного шторма на востоке Хайнань,[93] один шторм каждые 140–180 лет в Никарагуа,[94] один сильный шторм каждые 200–300 лет на Большом Барьерном рифе[41] - раньше частота их повторения оценивалась как одно сильное событие каждые несколько тысячелетий.[95] - и один шторм 2–4 категории интенсивности[96] каждые 190–270 лет в Shark Bay в Западная Австралия.[97] Установлены стабильные ставки для Мексиканского залива и Коралловое море[98] на временные промежутки в несколько тысячелетий.[88]
Однако также было обнаружено, что частота возникновения тропических циклонов, измеренная с помощью инструментальных данных за историческое время, может значительно отличаться от реальной частоты возникновения. В прошлом тропические циклоны были гораздо более частыми на Большом Барьерном рифе.[41] и север Мексиканского залива, чем сегодня;[99] в Апалачи Бэй сильные штормы случаются каждые 40 лет, а не каждые 400 лет, как это было задокументировано исторически.[100] Серьезные бури в Нью-Йорк произошло дважды за 300 лет[101] не раз в тысячелетие или реже.[102] В целом, территория Австралии в последнее время выглядит необычно бездействующей по стандартам последних 550–1500 лет.[103] а исторические данные недооценивают частоту сильных штормов в северо-восточной Австралии.[104]
Долгосрочные колебания
Также были обнаружены долговременные вариации активности тропических циклонов. В период между 3800–1000 лет назад в Мексиканском заливе наблюдалась повышенная активность с пятикратным увеличением активности ураганов категорий 4–5,[105] а активность на островах Святой Екатерины и Васса также была выше между 2000 и 1100 лет назад.[106] По всей видимости, это этап повышенной активности тропических циклонов, охватывающий регион от Нью-Йорк к Пуэрто-Рико,[107] в то время как последние 1000 лет были бездействующими как там, так и на побережье Мексиканского залива.[108] До 1400 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ Карибский бассейн и Мексиканский залив были активными, в то время как восточное побережье Соединенных Штатов было бездействующим, после чего последовал разворот, который длился до 1675 года нашей эры;[109] в альтернативной интерпретации, атлантическое побережье США и Карибское море видели низкую активность между 950 г. и 1700 г. с внезапным увеличением около 1700 г.[32] Такие колебания, по-видимому, в основном касаются сильных систем тропических циклонов, по крайней мере, в Атлантике; более слабые системы имеют более устойчивый характер деятельности.[110] Также наблюдались быстрые колебания в короткие промежутки времени.[87]
В Атлантическом океане так называемый "Bermuda High "гипотеза гласит, что изменение положения этого антициклон может вызвать чередование штормовых путей выходы на берег на восточном побережье и Побережье Мексиканского залива[11][111] но и Никарагуа.[112] Палеотемпестологические данные подтверждают эту теорию.[113] хотя дополнительные выводы по Лонг-Айленд и Пуэрто-Рико продемонстрировали, что частота штормов более сложная[108] поскольку активные периоды, по-видимому, коррелируют между тремя сайтами.[114] Предполагается, что сдвиг максимума на юг произошел на 3000 человек.[115]–1 000 лет назад,[116] и был связан с периодом "гиперактивности урагана" в Мексиканском заливе между 3 400–1 000 лет назад.[117] Более того, тенденция к более северному штормовому пути может быть связана с сильным Североатлантическое колебание[118] в то время как Неогляциальный похолодание связано со сдвигом на юг.[117] Атмосферные условия, благоприятные для активности тропических циклонов в «основном районе развития».[b] Атлантики коррелируют с неблагоприятными условиями вдоль восточного побережья.[120] В Западной Азии высокая активность в Южно-Китайское море совпадает с низкой активностью в Япония наоборот.[121][122]
Роль климатических режимов
Влияние естественных тенденций на активность тропических циклонов было признано в палеотемпестологических записях, например, корреляция между Атлантический ураган треки[123] и активность со статусом ITCZ;[124][125][126] позиция Контурный ток (для ураганов в Мексиканском заливе);[88] Североатлантическое колебание; температура поверхности моря[127] и сила Западноафриканский муссон;[128] деятельность австралийских циклонов и Тихоокеанская декадная осцилляция.[129] Повысился инсоляция - либо из солнечная активность[130] или из орбитальный вариации - было обнаружено, что они наносят ущерб активности тропических циклонов в некоторых регионах.[131] В первом тысячелетии нашей эры более теплые температуры поверхности моря в Атлантике, а также более ограниченные аномалии могут быть причиной более сильной региональной активности ураганов.[132]
К числу известных климатических режимов, влияющих на активность тропических циклонов в палеотемпестологических записях, относятся: ЭНСО фазовые вариации, влияющие на активность тропических циклонов в Австралии и Атлантике,[133] но также и их путь, как это было отмечено для тайфунов.[134][135][136] Были обнаружены более общие глобальные корреляции, такие как отрицательная корреляция между активностью тропических циклонов в Японии и Северной Атлантике.[131] и соотношение между Атлантикой и Австралией с одной стороны[137] и между Австралией и Французской Полинезией, с другой стороны.[138]
Влияние длительных колебаний температуры
Также обнаружено влияние общих климатических изменений. ураган[139] следы тайфунов имеют тенденцию смещаться на север (например, Амурский залив ) в теплые периоды и на юге (например, Южный Китай ) в холодные периоды,[140] паттерны, которые могут быть опосредованы сдвигами в субтропические антициклоны.[108] Эти закономерности (смещение к северу с потеплением) наблюдались как следствие антропогенного воздействия. глобальное потепление и конец Малого ледникового периода[139] но также и после извержений вулканов (смещение на юг с похолоданием);[141] Некоторые извержения вулканов связывают со снижением активности ураганов, хотя это наблюдение не является универсальным.[142]
В период с 1350 г. по настоящее время в Маленький ледниковый период, в Мексиканском заливе было больше, но более слабых штормов[143] в то время как активность ураганов не уменьшилась в западной части Лонг-Айленда.[114] Увеличение активности ураганов в Карибском бассейне за последние 300 лет может также быть связано с малым ледниковым периодом.[144]
Реакция тропических циклонов на глобальное потепление в будущем представляет большой интерес. В Климатический оптимум голоцена не вызвали увеличения количества ударов тропических циклонов в Квинсленд фазы повышенной активности ураганов на побережье Мексиканского залива не связаны с глобальным потеплением;[32] однако потепление коррелировало с активностью тайфунов в Сиамский залив[145] потепление морской среды в результате активности тайфунов в Южно-Китайском море,[146] усиление ураганов в Белиз (который увеличился в Средневековый теплый период )[147] и во время Мезозойский когда углекислый газ вызвали эпизоды потепления[84] такой как Тоарский аноксическое событие.[148]
Последствия тропических циклонов
Корреляция между ураганами и последующими лесной пожар Мероприятия[149] и изменения растительности были отмечены в Алабамский[150] и Кубинец палеотемпестологическая запись.[151] На острове Святой Екатерины культурная деятельность прекратилась из-за усиления штормовой активности.[152] и оба Таино поселение на Багамах[89] и Полинезийский распространение через Тихий океан могло быть связано со снижением активности тропических циклонов.[138] Изменение соотношения изотопов кислорода, вызванное тропическими циклонами, может маскировать изменения соотношения изотопов, вызванные другими климатическими явлениями, которые, таким образом, могут быть неправильно истолкованы.[153]
С другой стороны, Классический коллапс майя могут совпадать и быть вызваны снижением активности тропических циклонов,[154] потому что тропические циклоны более важны для предотвращения засухи на юго-востоке США.[155]
Проблемы
Палеотемпестологические реконструкции имеют ряд ограничений,[24] включая наличие участков, пригодных для получения палеотемпестологических записей,[19] изменения гидрологических свойств участка из-за, например, повышение уровня моря[24] что увеличивает чувствительность к более слабым штормам[156] и "ложные срабатывания", вызванные, например, наводнениями, не связанными с тропическими циклонами, веянием наносов, переносом ветром, приливами, цунами,[24] биотурбация[17] и нетропические штормы, такие как Nor'easters[157] или же зимняя буря, последнее, однако, обычно приводит к более низким скачкам напряжения.[158] В частности, цунами представляют проблему для палеотемпестологических исследований в Индийский и Тихий океан;[159] один метод, который использовался для различения этих двух, - это идентификация следов стока, который возникает во время штормов, но не во время цунами.[160]
Не весь мир исследован палеотемпестологическими методами; среди исследованных мест Белиз, Каролина Северной Америки, северного побережья Мексиканского залива, северо-востока США,[19] (в меньшей степени) южной части Тихого океана острова и тропическая Австралия.[59] И наоборот Китай,[161] Куба, Флорида, Hispaniola, Гондурас, то Малые Антильские острова и Северная Америка к северу от Канада слабо исследованы. Присутствие научно-исследовательских институтов, занимающихся палеотемпестологией, и подходящих участков для палеотемпестологических исследований и выхода на берег тропических циклонов может повлиять на то, исследуется данное место или нет.[19] В Атлантическом океане исследования были сосредоточены на регионах, где ураганы являются обычным явлением, а не в более маргинальных районах.[162]
Палеотемпестологические записи в основном фиксируют активность во время Голоцен[161] и, как правило, фиксируют в основном катастрофические штормы, поскольку они, скорее всего, оставят доказательства.[6] Кроме того, по состоянию на 2017 г.[Обновить] Было мало усилий для создания всеобъемлющих баз данных палеотемпестологических данных или попыток региональных реконструкций по местным результатам.[162]
Кроме того, палеотемпестологические записи, особенно записи о затоплении болот, часто сильно неполны с сомнительной геохронологией. Механизм отложения плохо задокументирован, и часто неясно, как определить ливневые отложения.[163] Величина отложений смыва в основном зависит от высоты штормового нагона, которая, однако, не зависит от интенсивности шторма.[72] Отложения переполнения регулируются высотой перемытого барьера, и нет никаких ожиданий, что он будет оставаться стабильным с течением времени;[164] наблюдались сами тропические циклоны, разрушающие такие барьеры[165] и такое уменьшение высоты барьера (например, из-за штормовой эрозии или повышения уровня моря) может вызвать ложное увеличение отложений тропических циклонов с течением времени.[166] Последовательные отложения затопления трудно различить, и они легко разрушаются последующими штормами.[167] Штормовые отложения могут сильно различаться даже на небольшом расстоянии от точки выхода на берег.[168] даже на несколько десятков метров,[169] и изменения в активности тропических циклонов, зарегистрированные на одном участке, могут просто отражать стохастический характер выхода тропических циклонов на сушу.[120]
Применение к нетропическим штормам
Палеотемпестологические исследования в основном проводились в низкоширотных регионах.[170] но исследования прошлой штормовой активности проводились в Британские острова, Франция и Средиземноморье.[171] Увеличение штормовой активности на европейском атлантическом побережье было отмечено в 1350–1650 годах нашей эры, 250–850 годах нашей эры, 950–550 годах нашей эры, 1550–1350 годах до нашей эры, 3550–3150 годам до нашей эры и 5750–5150 годам до нашей эры.[172] На юге Франции за последние 2000 лет частота повторения катастрофических штормов составляет 0,2% в год.[173]
Записи о штормах указывают на усиление штормовой активности в более холодные периоды, такие как Малый ледниковый период, Средневековый темный век и Железный век, холодная эпоха.[174] В холодные периоды увеличиваются повышенные градиенты температур между полярными и низкоширотными регионами. бароклиника штормовая активность. Изменения в Североатлантическом колебании также могут играть роль.[173]
Примеры
Место | Штат | Источники данных | Срок действия рекорда, в годах | Выводы | Источники | Приблизительные координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Актун Туничил Мукнал | Белиз | Изотопы кислорода и углерода в быстрорастущих сталагмит | 1977 - 2000 гг. Нашей эры | Сильная корреляция попаданий названных тропических циклонов с вариациями изотопного отношения | [23][54][175] | 17 ° 07′03 ″ с.ш. 88 ° 53′26 ″ з.д. / 17.1174957 ° с.ш. 88.8904667 ° з.д.[176] |
Амурский залив | Россия | Осадки от наводнений | 1,800 | Низкая штормовая активность за последние 500 лет, вероятно, связана с малым ледниковым периодом, но продолжается до 19 и 20 веков. | [177] | 43 ° 05′29 ″ с.ш. 131 ° 26′56 ″ в.д. / 43.0914432 ° с.ш.131.4489867 ° в.[178] |
Река Ара | Япония | Речные террасы сформированный наводнением тайфуна | 11,600 | Интенсивное наводнение во время поздний ледниковый до 5000 - 4500 лет назад указывают на усиление активности тайфунов, за которым следует период менее интенсивной активности примерно до 2350 лет назад | [179] | 35 ° с.ш. 140 ° в.д. / 35 ° с.ш.140 ° в.[180] |
Барбуда | Антигуа и Барбуда | Осадки в прибрежной лагуне | 5,000 | Период бездействия от 2500 до 1500 лет, которому предшествуют и за ним следуют более активные периоды | [181] | 17 ° 38′10 ″ с.ш. 61 ° 52′45 ″ з.д. / 17.6361809 ° с.ш. 61.8792619 ° з.д.[182] |
Белиз, центральный | Белиз | Отложения переполнения | 500 | 1,2-1 катастрофических шторма в столетие, включая один очень сильный шторм до 1500 года нашей эры | [183] | 17 ° 00′N 88 ° 15'з.д. / 17.000 ° с.ш. 88.250 ° з.д.[184] |
Белиз, юго-центральный | Белиз | Отложения | 7,000 | Несколько периодов активности: 6900 - 6700, 6050 - 5750, 5450 - 4750, 4200 - 3200, 2600 - 1450 и 600 - c. 200 лет назад | [185] | 16 ° 54′N 88 ° 18'з.д. / 16,9 ° с. Ш. 88,3 ° з.[110] |
Большой сосновый ключ | Флорида | Годовое кольцо, свидетельствующее о повреждении штормом | 1700 г. н.э. - настоящее время | Снижение активности коррелировало с уменьшением количества кораблекрушений в Минимум Маундера | [186] | 25 ° с.ш. 80 ° з.д. / 25 ° с.ш. 80 ° з.д.[187] |
Воронка Блэквуда | Багамы | Отложения песка в воронке | 3,000 | Этап без сильных штормов между 2900 - 2500 лет назад, за которым следует активный период, который длился до 1000 лет назад. Два интенсивных события около 500 лет назад и увеличение 300-100 лет назад | [188] | 27 ° с. 78 ° з.д. / 27 ° с.ш.78 ° з.[189] |
Бригантина, Нью-Джерси | Нью-Джерси | Отложения | 1,500 | Два сильных шторма между 600–700 и 700–1400 гг. Nor'easters также записаны здесь | [190][191][192] | 39 ° 24′7 ″ с.ш. 74 ° 21′52 ″ з.д. / 39,40194 ° с.ш. 74,36444 ° з.д.[193] |
Сенот Чалтун Ха | Юкатан | Слои грязи в образованиях | 365 г. н.э. - 2007 г. | Частые наводнения в 7, 9 и 19 веках, реже - в 13 и 15-17 веках. Кроме того, свидетельства сильных ударов тропических циклонов во время Терминал Классик Майя | [194] | 20 ° 28′N 89 ° 10'з.д. / 20,46 ° с. Ш. 89,17 ° з.[195] |
Коммерс Байт Лагун | Белиз | Ядра осадка | 7,000 | Периоды активности между 600 и 200 годами, 1450 - 2600, 3200 - 4200, 4750 - 5450, 5750 - 6050 лет назад | [196] | 16 ° 50′N 88 ° 20'з.д. / 16,833 ° с. Ш. 88,333 ° з.[197] |
Шарлотта Харбор | Флорида | Отложения | 8,000 | Повышенная активность между 3000 - 2000 лет назад, а также во время Эль-Ниньо периоды уборки | [198] | 26 ° 50′N 82 ° 5'з.д. / 26,833 ° с.ш.82,083 ° з.[199] |
Шенье равнина | Луизиана | Осадки в прибрежной равнине | 600 | За последние 600 лет известно 7 ураганов с категорией 3 или выше, что дает 1,2 шторма в столетие. Среди штормов Ураган Одри и Ураган Рита | [200] | 29 ° 45′54 ″ с.ш. 93 ° 48′02 ″ з.д. / 29.7649394 ° с.ш. 93.8004488 ° з.д.[201][202] |
Chezzetcook Inlet | Новая Шотландия | Анализ осадка | 1,000 | Возможные штормовые отложения в 1200 году нашей эры, 1831 году нашей эры и 1848 году нашей эры, середина которых связана с сильным штормом; также неактивная фаза в 1950-х и 1970-х годах | [203] | 44 ° 42′13 ″ с.ш. 63 ° 15′30 ″ з.д. / 44,7035527 ° с.ш. 63,2583217 ° з.д.[204] |
Cowley Beach | Квинсленд | Пляжные хребты | 5,740 | Низкая активность между 1820 - 850 и 2580 - 3230 годами назад | [205] | 17 ° 39′18 ″ ю.ш. 146 ° 03′35 ″ в.д. / 17.6550966 ° ю.ш. 146.0597959 ° в.[206] |
Кроатанский национальный лес | Северная Каролина | Годовые кольца | ОБЪЯВЛЕНИЕ 1771 – 2014 | Низкая активность в 1815–1875 гг. | [207] | 34 ° 58′19 ″ с.ш. 77 ° 07′08 ″ з.д. / 34,972 ° с. Ш. 77,119 ° з.[208]34 ° 44′35 ″ с.ш. 76 ° 59′06 ″ з.д. / 34,743 ° с.ш. 76,985 ° з.д.[208] |
Кулебрита | Пуэрто-Рико | Отложения осадка | 2,200 | Несколько слоев песка могут быть связаны с ураганами, в том числе один, возможно, связанный с Ураган Сан-Нарцисо 1867 г. | [209] | 18 ° 19′14 ″ с.ш. 65 ° 14′11 ″ з.д. / 18,32056 ° с.ш. 65,23639 ° з.д.[210] |
Остров Куракоа | Квинсленд | Пляжные хребты | 6,000 | 22 попадания сильных штормов за 6000 лет, что подразумевает периоды повторяемости 280 лет | [41] | 18 ° 40′12 ″ ю.ш. 146 ° 32′08 ″ в.д. / 18.6701289 ° ю.ш. 146.5354814 ° в.[211] |
Остров Дури | Южная Корея | Ракушечные месторождения | 1,300 | Штормы 720 ± 60, 880 ± 110, 950 ± 70, 995 ± 120 и 1535 ± 40, последние произошли во время Малого ледникового периода, а другие - во время Средневековая климатическая аномалия | [212] | 34 ° 20′0 ″ с.ш. 126 ° 36′20 ″ в.д. / 34,33333 ° с. Ш. 126,60556 ° в.[213] |
Eshaness | Британские острова | Валуны на скалах | 1,400 | Возможно нет тропические циклоны, но интенсивная штормовая активность наблюдалась с 1950 г. н.э., между 1300–1900 гг., 700–1050 гг. и 400–550 гг. | [214][215] | 60 ° 30′N 1 ° 30 ′ з.д. / 60,5 ° с.ш.1,5 ° з.[216] |
Exmouth Gulf | Австралия, северо-запад | Фанаты Washover | 3,000 | Удары тропических циклонов произошли 170 - 180 ± 16, 360 ± 30, 850 - 870 ± 60, 1290 - 1300 ± 90, 1950 - 1,960 ± 90, 2260 - 2300 ± 120 и 2830 - 2850 ± 120 лет назад, в соответствии с ожиданиями. на основе температура поверхности моря вариации | [217][218] | 22 ° 15′00 ″ ю.ш. 114 ° 13′57 ″ в.д. / 22,2499987 ° ю.ш. 114,2324904 ° в.[219] |
Falso Bluff Marsh | Никарагуа | Отложения осадка | 5,400 | Последние 800 лет характеризовались активным климатом с периодом повторяемости около 140–180 лет, в то время как между 800–2800 годами период повторяемости был только один раз между 600–2 100 годами и другим периодом покоя между 4900 и 5400 лет назад; между 2,800–4,900 нет записей | [220] | 12 ° 6,72' с.ш. 83 ° 41,42'з.д. / 12,11200 ° с. Ш. 83,69033 ° з.[221] |
Остров безумия | Южная Каролина | Заградительные болота | 4,600 | За последние 4600 лет, возможно, было 27 штормов, а также 11 крупных штормов за последние 3300 лет. | [222] | 32 ° 40′04 ″ с.ш. 80 ° 00′02 ″ з.д. / 32,6676908 ° с.ш. 80,0004962 ° з.д.[223] |
Франклендские острова | Квинсленд | Прибрежные хребты и гибель кораллов | 510 | Активные периоды известны с 1980–2000, 1940–1960, 1860–1880, 1800–1830, 1760–1780, 1700–1720, 1630–1650, 1570–1590. | [129] | 17 ° 13′05 ″ ю.ш. 146 ° 04′05 ″ в.д. / 17.2180577 ° ю.ш. 146.0681264 ° в.[224] |
Франция | Франция | Tempestites | Кимериджский | Интенсивная активность тропических циклонов из-за штормов с Тетис | [225] | Неприменимо |
Gales Point | Белиз | Ядра осадка | 5,500 | За последние 5500 лет 16 крупных ураганов | [226][227] | 17 ° 10′N 88 ° 15'з.д. / 17,167 ° с.ш.88,250 ° з.[184] |
Гранд Кейс | Святой Мартин | Отложения | 4,280 | Активный период между 3700 - 1800 лет назад, в то время как 1800-800 лет назад был неактивным. | [228][229] | 18 ° 5′N 63 ° 5'з.д. / 18.083 ° с.ш. 63.083 ° з.д.[230] |
Great Bahama Bank | Багамы | Отложения крупных отложений | 7,000 | Активные периоды имели место в течение последних 50 лет, между 1200 и 500 лет назад, 2400 - 1800 лет назад и 4600 - 3800 лет назад, с низкой активностью до 4400 лет. | [88][231] | 25 ° с.ш. 80 ° з.д. / 25 ° с.ш. 80 ° з.д.[232] |
Большая голубая дыра | Белиз | Отложения переполнения | 1,200 | Периоды активности между 800 и 500, 1300 - 900 или 650 - 1200 лет назад и совпадающие с Средневековый теплый период | [196][233] | 17 ° 18′58 ″ с.ш. 87 ° 32′07 ″ з.д. / 17,3160476 ° с.ш.87,5351438 ° з.д.[234] |
Залив Карпентария | Австралия | Пляжные хребты | 7,500 | Низкая активность / интенсивность между 5 500–3500, 2700–1800 и 1000–500 лет назад, первая совпадала с Неогляциальный | [235] | 14 ° 07′33 ″ ю.ш. 134 ° 16′35 ″ в.д. / 14.1257239 ° ю. Ш. 134.2763924 ° в.[236] |
Сиамский залив | Таиланд | Пляжные гряды и прибрежное болото | 8,000 | 18 тайфунов за последние 8000 лет, с повышенной активностью в середине голоцена до 3900 лет назад (в 2–5 раз больше штормов) либо из-за более теплого климата, либо из-за повышения уровня моря, вызвавшего лучшую чувствительность к штормам | [237] | 12 ° с. 100 ° в.д. / 12 ° с.ш.100 ° в.[238] |
Остров Хайнань | Китай | Отложения в озерах | 350 | 1-2 тайфуна в десятилетие, с повышенной солнечной активностью, положительный Тихоокеанская декадная осцилляция, Ла Нина и положительный Североатлантическое колебание коррелируя с уменьшением | [239] | 18 ° 25′N 110 ° 2′E / 18,417 ° с.ш.110,033 ° в.[240] |
Остров Хайнань | Китай | Прибрежные дюны | 3,400 | 8 штормов в 1095 ± 90 г. до н.э., 900–1000 г. до н.э., 975 ± 50 г. н.э., 1720 ± 20 г. н.э., 1740 ± 35 г. н.э., 1790 ± 25 г. | [241] | 19 ° 08′59 ″ с.ш. 108 ° 48′42 ″ в.д. / 19.1498174 ° с.ш.108.8116195 ° в.[242] |
Высокий Атлас | Марокко | Темпестит | Тоарский | Повышенная активность тропических циклонов во время горячего аноксического явления в Тоарском океане | [148] | Неприменимо |
Илан Равнина | Тайвань | Речные эрозионные отложения в озере | 2,000 | Между 500-700 и после 1400 года н.э. интенсивные ливни из тайфунов | [243] | 24 ° 36′N 121 ° 36'E / 24.600 ° с. Ш. 121.600 ° в.[244] |
Израиль | Израиль | Соотношения изотопов кислорода в породах | Меловой -Миоцен | Интенсивная активность тропических циклонов в Тетис до его закрытия 20 миллионов лет назад | [245] | Неприменимо |
Камикошики-дзима | Япония | Отложения в прибрежных лагунах | 6,400 | Повышенная активность тайфунов во время Камикадзе тайфуны, с высокой активностью между 3600 - 2500 и 1000 - 300 лет назад | [246][247] | 31 ° 50′N 129 ° 50'E / 31,833 ° с. Ш. 129,833 ° в.[248] |
Island Bay | Флорида | Отложения переполнения | 1,000 | 3-4 шторма за последние 500 лет, 1-2 шторма за 150-500 лет до настоящего времени и 11 штормов между 1000-500 лет назад, все, вероятно, сильные ураганы; один из штормов за последние 50 лет Ураган Донна в то время как другой может быть 1926 Майами ураган, 1910 Ураган на Кубе или 1873 г. Ураган в Центральной Флориде | [249] | 26 ° 02′44 ″ с.ш. 81 ° 48′42 ″ з.д. / 26.0456022 ° с.ш. 81.8116322 ° з.д.[250] |
Кимберли | Австралия | Отложения паводков в сталагмитах | 2,200 | Умеренная активность между 1450 - 850 гг. Нашей эры и низкая активность между 500 - 850 и 1450 - 1650 гг. | [251] | 15 ° 11' ю.ш. 128 ° 22'E / 15,18 ° ю. Ш. 128,37 ° в.[252] |
Остров Леди Эллиот | Квинсленд | Пляжные хребты | 3,200 | Сильные штормы (по крайней мере, категории 4 или 5) случаются каждые 253 года. | [34] | 24 ° 06′47 ″ ю.ш. 152 ° 42′38 ″ в.д. / 24.1131252 ° ю.ш. 152.7106403 ° в.[253] |
Лагуна Алехандро | Доминиканская Республика | Анализ осадка | 910 | Забастовки c. 910, 800, 730, 530, 500, 330, 260, 210, 200 и 170 лет назад | [254] | 18 ° 18′47 ″ с.ш. 71 ° 01′51 ″ з.д. / 18.313097 ° с.ш. 71.030802 ° з.д.[255] |
Лагуна Негра | Никарагуа | Отложения в прибрежном озере | 8,000 | Один очень сильный шторм ("Ураган Элисенда") 3340 ± 50 лет назад, одновременно с усилением штормовой активности в Алабаме и Флориде. | [256] | 12 ° 2′42,05 ″ с.ш. 83 ° 55′39,22 ″ з.д. / 12,0450139 ° с. Ш. 83,9275611 ° з.[257] |
Лагуна Мадре | Техас | Штормовые отложения | 3350 г. до н.э. – 1050 г. н.э. | Вероятность выхода на берег 0,46% в любой год | [88] | 26 ° 41′05 ″ с.ш. 97 ° 32′23 ″ з.д. / 26,6847955 ° с.ш.97,5397182 ° з.[258] |
Laguna Playa Grande | Пуэрто-Рико | Смывные отложения | 5,000 | Вероятность выхода на сушу 0,48% в любой год, но активный период за последние 250 лет и предыдущие активные периоды между 2500 - 1000 и 3600 - 5400 лет назад. Эль-Ниньо связан с более низкой активностью, сильным Западноафриканский муссон с более высокой активностью | [88][259][260] | 18 ° 05′N 65 ° 31'з.д. / 18,09 ° с.ш. 65,52 ° з.д.[261] |
Озеро Дайя | Япония | Осадки в прибрежной лагуне | 2,000 | Начиная с 250 года нашей эры активность возросла, в то время как период затишья длится с 1600 года нашей эры до наших дней. Тайфун Джин, Тайфун Грейс и другие были идентифицированы, включая два месторождения, которые могут коррелировать с Камикадзе тайфуны которые также совпадают в пределах активного периода. Зарегистрированные штормы относятся к категории 3 или выше. | [262] | 32 ° 14′N 129 ° 59'E / 32,24 ° с. Ш. 129,98 ° в.[246] |
Озеро Шелби | Алабама | Штормовые отложения | 4,800 | 11 сильных штормов между 3500 и 700 годами назад, период затишья до 3200 радиоуглеродных лет назад, может быть либо стадией бездействия, либо изменением окружающей среды озера. Сравнения с Ураган Фредерик и Ураган Иван подразумевают, что сильные штормы достигли категория 4 или 5 интенсивности | [24][88][263][264] | 30 ° 15′N 87 ° 40'з.д. / 30,250 ° с. Ш. 87,667 ° з.[265] |
Озеро Тириара | Острова Кука | Минералы от одновременного вторжения морской воды и эрозии островов | 3,500 | Два шторма между 3200 - 2800 и 200 годами назад | [266] | 21 ° 57' ю.ш. 157 ° 57'з.д. / 21,950 ° ю.ш. 157,950 ° з.д.[267] |
Риф Линъян | Южно-Китайское море | Штормовые отложения | 3,500 | Между 3100 - 1800 лет назад только слабая активность, за которой следовала сильная активность и ей предшествовала; интенсивные штормы примерно раз в десять лет за последние 3500 лет, и штормовая активность коррелирует с температура поверхности моря | [268] | 16 ° 28′N 111 ° 35'E / 16,467 ° с. Ш. 111,583 ° в.[269] |
Маленькое озеро | Алабама | Отложения переполнения | 1,200 | Семь забастовок за 1200 лет, в том числе Ураган Иван | [270][271] | 30 ° 16,38' с.ш. 87 ° 36,92'з.д. / 30,27300 ° с. Ш. 87,61533 ° з.[271] |
Little Sippewissett Marsh | Массачусетс | Отложения переполнения | 400 | Годовая вероятность выхода на сушу составляет около 2,3%, 4% за последние 50 лет. | [272] | 41 ° 30′N 71 ° 30'з.д. / 41.500 ° с. Ш. 71.500 ° з.[273] |
Лонг-Айленд | Нью-Йорк | Отложения переполнения | 3,500 | Повышенная активность во время Маленький ледниковый период и период бездействия 900–250 лет назад | [274] | 40 ° 35'N 73 ° 36'з.д. / 40,59 ° с. Ш. 73,6 ° з.[191] |
Нижнее мистическое озеро | Массачусетс | Варвы, образованные после штормовой седиментации | 1000 | В XII-XVI веках за столетие происходило до восьми ураганов 2–3 категорий, в то время как предыдущий и два последующих имели только 2–3 таких шторма в столетие. | [214][275] | 42 ° 25.60'N 71 ° 8,8 'з.д. / 42,42667 ° с.ш. 71,1467 ° з.д.[275] |
Мэттапуазетт Марш | Массачусетс | Отложения штормового затопления | 2,200 | Период бездействия между 2200–1000, за которым следует активный период за последние 800 лет. | [190][276] | 41 ° 30′N 71 ° 00'з.д. / 41,5 ° с.ш. 71 ° з.д.[277] |
Miaodao | Китай | Штормовые отложения | 80,000 | Морская изотопная стадия 5e частота штормов сопоставима с таковой в низкоширотном Китае голоцена | [278] | 37 ° 56′31.9 ″ с.ш. 120 ° 40′35,9 ″ в.д. / 37,942194 ° с.ш.120,676639 ° в.[279] |
Кефаль пруд | Флорида | Осадки в воронка | 4,500 | Активные периоды с сильными штормами 650 - 750 лет назад, 925 - 875 лет назад, 1250 - 1150 лет назад, 2800 - 2300 лет назад, 3350 - 3250 лет назад, 3600 - 3500 лет назад и 3950 - 3650 лет назад; максимальная частота возникновения в период между 2300 и 2800 годами назад приходилась на шесть штормов за столетие, в то время как последние 150 лет были довольно неактивными. Пруд кефали также регистрирует несколько более слабые штормы и показывает частоту повторения 3,9 событий в столетие. | [88][280][281][282] | 30 ° 00′N 84 ° 30'з.д. / 30 ° с.ш. 84,5 ° з.[283] |
Онслоу-Бэй | Северная Каролина | Backbarrier депозиты | 1,500 | Плохая сохранность; всего 5–8 месторождений за 1500 лет | [284] | 34 ° с.ш. 77 ° з.д. / 34 ° с.ш. 77 ° з.д.[285] |
Устричный пруд | Массачусетс | Слои песка в органических отложениях | 1,250 | Одна из самых ранних палеотемпестологических записей; девять слоев песка были интерпретированы как свидетельство ураганов | [73][286] | 41 ° 40′44 ″ с.ш. 69 ° 58′37 ″ з.д. / 41.6789627 ° с.ш. 69.977068 ° з.д.[287] |
Паскагула Марш | Луизиана | Отложения | 4,500 (радиоуглеродные годы ) | Штормы случаются все 300 лет; гиперактивный период между 3800 и 1000 лет назад | [288] | 30 ° 21′45 ″ с.ш. 88 ° 37′25 ″ з.д. / 30,3624983 ° с.ш. 88,6235212 ° з.д.[289] |
Болото Жемчужной реки | Луизиана | Отложения | 4,500 (радиоуглеродные годы ) | Штормы случаются все 300 лет; гиперактивный период между 3800 и 1000 лет назад | [288] | |
Принцесса Шарлотта Бэй | Квинсленд, Австралия | Пляжные хребты | 3,000 | 12 попаданий сильных штормов за 6000 лет, предполагающие периоды повторяемости 180 лет | [41] | 14 ° 25′00 ″ ю.ш. 143 ° 58′57 ″ в.д. / 14.4166658 ° ю.ш.143.9824904 ° в.[290] |
Чиллаго | Квинсленд | Сталагмиты | 800 | 2 сильных шторма между 1400 - 1600 гг. После двух столетий без одного, семь сильных штормов между 1600 и 1800 гг. И только один сильный шторм после этого | [214][291] | 17 ° 12' ю.ш. 144 ° 36'E / 17,2 ° ю. Ш. 144,6 ° в.[291] |
Озеро Робинзон | Новая Шотландия | Осадки в озере | 800 | Бури в c. 1475, 1530, 1575, 1670 и Ураган Хуан. Рекорд, вероятно, отражает штормы как минимум 2 категории. | [292] | 44 ° 39.114'N 63 ° 16,631'з.д. / 44,651900 ° с.ш. 63,277183 ° з.д.[293] |
Рокингем Бэй | Квинсленд | Песчаные гряды | 5,000 | Сильные штормы произошли между 130 и 1550 годами назад, а также между 3380 - 5010 лет назад, в то время как время между 1550 - 2280 лет назад было очень слабым. | [294] | 18 ° 02' ю.ш. 146 ° 3'E / 18,033 ° ю.ш. 146,050 ° в.д.[295] |
Соляной пруд | Массачусетс | Осадки в озере | 2,000 | 35 ураганов с активными периодами между 150 - 1150 г. и 1400 - 1675 г. н. Э .; один исторический ураган (Ураган Боб ) записано; некоторые штормы там сильнее самого сильного урагана, Великий колониальный ураган 1635 года | [296] | |
Остров Сан-Сальвадор | Багамы | Осадки озера | 4,000 | Повышенная штормовая активность между 3400 и 1000 лет назад. Частота повторения сильных ураганов, по-видимому, намного ниже, чем историческая частота, что может быть связано с проблемами измерения. | [89] | 24 ° 05′N 74 ° 30'з.д. / 24,083 ° с. Ш. 74,500 ° з.[297] |
Сантьяго де Куба | Куба | Отложения в прибрежной лагуне | 4,000 | Активные периоды произошли между 2600 - 1800 лет назад и между 500–250 лет назад. | [298] | 19 ° 56′55 ″ с.ш. 76 ° 32′22 ″ з.д. / 19,9486 ° с.ш. 76,5395 ° з.д.[299] |
Морской бриз | Нью-Джерси | Отложения | ОБЪЯВЛЕНИЕ 214-настоящее время | Штормовые отложения образовывались между 1875-1925 гг., До 1827 г., до 1665-1696 гг., В 14-15 веках, до 950-1040 гг., 429-966 гг. И до 260-520 гг. | [300] | 39 ° 19′N 75 ° 19'з.д. / 39,317 ° с. Ш. 75,317 ° з.[301] |
Пруд Сегин | Нью-Йорк | Отложения переполнения | 300 | Сильные штормовые нагоны, связанные с 1821 г., ураган в Норфолке и Лонг-Айленде. и ураган Сэнди | [101] | 40 ° 33′52 ″ с.ш. 74 ° 17′13 ″ з.д. / 40,564521 ° с.ш.74,2869025 ° з.д.[302] |
Shark Bay | Западная Австралия | Шелл Бич Ридж | 6,000 | Период бездействия между 5400 и 3700 годами назад, сопровождавшийся засуха. Интенсивность шторма, указанная на хребтах, составляет примерно 2–4 категории по шкале Саффира-Симпсона, при этом ни один случай категории 5 не предполагается. | [214][303] | 26 ° 30 'ю.ш. 113 ° 36'E / 26,5 ° ю. Ш. 113,6 ° в.[304] |
Слау на реке Акула | Флорида | Ядра осадка | 4,600 | Снижение штормовой активности после 2800 лет назад | [305] | 25 ° 39′21 ″ с.ш. 80 ° 42′37 ″ з.д. / 25.6559369 ° с.ш. 80.7103492 ° з.д.[306] |
Шиннекок Бэй | Нью-Йорк | Отложения | Старше 1938 г. | Несколько исторических месторождений 1938 ураган в Новой Англии, Ураган Кэрол, либо Ураган Донна или же Ураган Эстер и Пепельная среда, буря 1962 года | [307] | 40 ° 50′N 72 ° 32'з.д. / 40,83 ° с.ш.72,53 ° з.[308] |
Синглтон Swash | Южная Каролина | Осадки в приливных отложениях | 3,500 | Исторические бури, подобные Ураган Хейзел и Ураган Хьюго записаны, с большим количеством штормов до 1050 г. до н.э. Между 3050–1050 гг. До н.э. штормовых отложений не было, но одно месторождение, датируемое 3750 г. до н.э., похоже, связано с очень интенсивным явлением, возможно, из-за более теплого климата в то время. | [309] | 33 ° 45′20 ″ с.ш. 78 ° 48′43 ″ з.д. / 33.7554485 ° с.ш. 78.8119756 ° з.д.[310] |
Серебряная туфля West | Миссисипи | Смывные отложения и микрофоссилий | 2,500 | Депозиты от ураган Катрина и Ураган Камилла присутствуют и служат современными аналогами для реконструкции высоты штормовых нагонов для штормовых интервалов между 350 г. до н.э. – 50 г. н.э. и 1050–1350 гг. Спад активности после 1350 г. н.э. совпадает со сдвигом к югу среднего положения Контурный ток | [311] | 30 ° 15′06 ″ с.ш. 89 ° 25′41 ″ з.д. / 30,251649 ° с.ш. 89,427932 ° з.д.[312] |
Южный остров Андрос | Багамы | Депозиты в синие дыры | 1,500 | Зарегистрированы в основном интенсивные тропические циклоны, в том числе безымянные 1919 и 1945 Ураганы категории 3 хотя, возможно, этому способствовал и более слабый шторм 1945 года.Как правило, есть фазы высокой и низкой активности, связанные с фазовыми изменениями ITCZ вулканическая активность и Маленький ледниковый период | [313] | 23 ° 47′N 77 ° 41'з.д. / 23,78 ° с. Ш. 77,69 ° з.[314] |
Остров Святой Екатерины | Грузия | Ядра осадка | +3,000 | 7 штормов за 3300 лет, что соответствует частоте повторения 1 раз в 471 год. Активный период закончился за 1100 лет до настоящего | [92] | 31 ° 37′41 ″ с.ш. 81 ° 13′43 ″ з.д. / 31.6279865 ° с.ш. 81.2284741 ° з.д.[315] |
Пруд Спринг-Крик | Флорида | Слои шторма | 4,500 | Активный период между 600 и 1700 лет назад, но меньше крупных ураганов за последние 600 лет | [88][316] | 30 ° 00′N 84 ° 30'з.д. / 30 ° с.ш. 84,5 ° з.[283] |
Суккоташ Марш | Род-Айленд | Смыв осадка | 700 лет | Более 6 сильных штормов за последние 700 лет | [190][317] | 41 ° 22′47 ″ с.ш. 71 ° 31′16 ″ з.д. / 41,37972 ° с.ш. 71,52111 ° з.д.[317] |
Тахаа | Французская Полинезия | Отложения переполнения | 5,000 | Повышенная активность между 5000 - 3800 и 2900 - 500 лет назад с относительным бездействием с тех пор. | [318] | 16 ° 37′51 ″ ю.ш. 151 ° 33′43 ″ з.д. / 16.6308026 ° ю.ш. 151.5620333 ° з.[319] |
Thatchpoint Bluehole | Багамы | Отложения | ОБЪЯВЛЕНИЕ 1010 – настоящее время | Зарегистрированные штормы включают Ураган Жанна в 2004 г .; периоды активности между 1050–1150 гг. нашей эры, очень активные периоды между 1350–1650 гг. нашей эры, возобновление в конце 18 века. | [320] | 26 ° 19,408' с.ш. 77 ° 17,590'з.д. / 26.323467 ° с.ш. 77.293167 ° з.д.[321] |
Тутага | Тувалу | Коралловые блоки, перемещаемые штормами | 1,100 | Повышенная буря c. 1100, 750, 600 и 350 лет назад; соотносится с штормом в Французская Полинезия и частота рецидивов около 100–150 лет | [322] | 8 ° 32' ю.ш. 179 ° 5'E / 8,533 ° ю. Ш. 179,083 ° в.[323] |
Пещера Цабна | Юкатан | Соотношения изотопов кислорода в сталагмитах | ОБЪЯВЛЕНИЕ 750 и ранее | Низкая активность тропических циклонов во время краха классических майя и, как правило, совпадающая с засухой | [324] | 20 ° 45′N 89 ° 28'з.д. / 20,750 ° с. Ш. 89,467 ° з.[325] |
Валдостский государственный университет | Грузия | Соотношение изотопов кислорода в годичных кольцах | 1770 - 1990 гг. Нашей эры | Были зарегистрированы исторические штормы, трио в 1911–1913 гг. И сильное событие 1780 г. | [326][327] | 30 ° 50′56 ″ с.ш. 83 ° 17′21 ″ з.д. / 30,8489491 ° с.ш. 83,2892064 ° з.д.[328] |
Остров Валлаби | Австралия | Пляжные хребты | 4,100 | Сильные бури (категория 5) случаются каждые 180 лет. | [34] | |
Уолсингемская пещера | Бермуды | Осадки в подводной пещере | 3,100 | Повышенная штормовая активность между 3000 - 1700 и 600 - 150 лет назад; однако эта запись может включать внетропические бури | [127][329] | 32 ° 20′N 64 ° 40'з.д. / 32,333 ° с. Ш. 64,667 ° з.[143] |
Остров Васса | Грузия | Перемыть | 1,900 | По крайней мере, восемь отложений, вызванных сильными ураганами 1000 - 2000 лет назад, с периодом затишья между 1100 и 250 годами назад. | [190][330] | 31 ° 54′20 ″ с.ш. 80 ° 59′49 ″ з.д. / 31,9054647 ° с.ш. 80,996943 ° з.д.[331] |
Западное озеро | Флорида, северо-запад | Отложения переполнения | 7,000 | Между 3800 - 1000 лет назад вероятность забастовки составляла около 0,5% в год, после чего предшествовала относительная бездеятельность. | [14][332] | 30 ° 19′31 ″ с.ш. 86 ° 9′12 ″ з.д. / 30,32528 ° с.ш. 86,15333 ° з.д.[332] |
Китовый пляж | Нью-Джерси | Песчаные листы на болотах | ОБЪЯВЛЕНИЕ 1300 – настоящее время | Два сильных урагана за 700 лет, один между 1278–1438 годами и другой 1821 г., ураган в Норфолке и Лонг-Айленде. | [333][191][334] | 39 ° 11′00 ″ с.ш. 74 ° 40′17 ″ з.д. / 39,18333 ° с.ш.74,67139 ° з.д.[334] |
Пляж Вонга | Квинсленд, северный | Пляжные хребты | 4,500 | За неактивным периодом между примерно 3800 и 2100 лет назад последовала активная период между 2100 и 900 годами назад. | [214][335] | 16 ° 25′23 ″ ю.ш. 145 ° 25′8 ″ в.д. / 16,42306 ° ю.ш.145,41889 ° в.[336] |
Xincun Bay | Китай, южный | Лагунные отложения | 7,500 | Семь штормовых периодов за последние 7500 лет, включая периоды активности между 5500 и 3500 годами и начиная с 1700 лет назад, с неактивным периодом между ними; также есть (не) активные периоды, встроенные в эти активные (неактивные), и в более общем плане существует корреляция с штормовой активностью в других частях южного Китая и ЭНСО вариации | [122] | 18 ° 25′N 110 ° 0′E / 18,417 ° с.ш.110,000 ° в.[337] |
Пещера Йок Балум | Белиз | Соотношения изотопов кислорода в образованиях | ОБЪЯВЛЕНИЕ 1550 – 1983 | После неактивной фазы (~ 1 шторм в год) в середине 16 века, увеличение до ~ 8 штормов в год в 17 веке связано с малым ледниковым периодом. Затем устойчивый спад до 1870 г., когда частота возникновения снизилась вдвое и упала до ~ 2 штормов в год. | [338] | 16 ° 12′30.780 ″ с.ш. 89 ° 4′24,420 ″ з.д. / 16.20855000 ° с.ш. 89.07345000 ° з.д.[339] |
Риф Юншу | Южно-Китайское море | Коралловые блоки, перемещенные штормами | 4,000 | Шесть забастовок за 1000 лет, две во время Маленький ледниковый период и четыре во время Средневековая климатическая аномалия. Также высокая штормовая активность около 1200 г., 400 г. до н.э. и 1200 г. до н.э. | [32][340] | 9 ° 37′N 112 ° 58'E / 9,617 ° с. Ш. 112,967 ° в.[341] |
Нетропические примеры
Место | Штат | Источники данных | Продолжительность записи в годах до настоящего | Выводы | Источники | Приблизительные координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Иль-д'Ю | Франция | Высокоэнергетическое осаждение | 8,000 | Между 5720–5520 гг. До н.э. и 5050–360 гг. До н.э. штормовая активность была менее значимой. Усиление шторма произошло в 1350–1450 гг. Нашей эры, 150 г. до н.э. - 0 год до н.э., 900–400 г. до н.э., 1550–1320 гг. До н.э., 3450–3420 гг. До н.э. и 4700–4560 гг. | [172][342] | 46 ° 42′32 ″ с.ш. 2 ° 21′35 ″ з.д. / 46,7089013 ° с.ш. 2.35959579529 ° з.д.[343] |
Лагуны Пьера Бланша и Прево | Франция | Отложения переполнения | 1,500 | Четыре сильных шторма за последние 1500 лет | [170][344] | 43 ° 32′N 3 ° 54'E / 43,53 ° с. Ш. 3,9 ° в.[345] |
Смотрите также
Примечания
- ^ Тайфуны - это тропические циклоны в Западная часть Тихого океана.[82]
- ^ «Главный район развития» - это территория между 10 ° и 20 ° северной широты и между 20 ° и 60 ° западной долготы в Атлантике, где образуются многочисленные ураганы.[119]
Рекомендации
Цитаты
- ^ а б c d Олива, Перос и Виау 2017, п. 172.
- ^ а б c d е ж Фан и Лю 2008, п. 2908.
- ^ а б c d е ж грамм Фан и Лю 2008, п. 2910.
- ^ а б Гослин и Клемменсен 2017, п. 81.
- ^ Oliva et al. 2018 г., п. 1664.
- ^ а б Frappier et al. 2007 г., п. 529.
- ^ а б Лю 2004, п. 444.
- ^ а б Доннелли и др. 2014 г., п. 2.
- ^ Frappier et al. 2007 г., п. 530.
- ^ Доннелли 2009, п. 763.
- ^ а б c Доннелли 2009, п. 764.
- ^ Лю 2004, п. 447.
- ^ а б Xiong et al. 2018 г., п. 150.
- ^ а б c d е Лю 2004, п. 445.
- ^ Лю 2010, п. 11.
- ^ Фан и Лю 2008, п. 2909.
- ^ а б c d Bregy et al. 2018 г., п. 28.
- ^ Oliva et al. 2018 г., п. 90.
- ^ а б c d е ж Олива, Перос и Виау 2017, п. 173.
- ^ а б c Олива, Перос и Виау 2017, п. 180.
- ^ Олива, Перос и Виау 2017 С. 179–180.
- ^ Олива, Перос и Виау 2017, п. 177.
- ^ а б c d Олива, Перос и Виау 2017, п. 182.
- ^ а б c d е Олива, Перос и Виау 2017, п. 183.
- ^ а б Олива, Перос и Виау 2017, п. 178.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, п. 1170.
- ^ Xiong et al. 2018 г., п. 155.
- ^ а б c d е Доннелли и др. 2014 г., п. 8.
- ^ Харрис, Мартин и Хиппенстил, 2005 г., п. 1033.
- ^ а б Эльснер, Джаггер и Лю 2008, п. 368.
- ^ Эльснер, Джаггер и Лю 2008, п. 369.
- ^ а б c d е Фан и Лю 2008, п. 2917.
- ^ Brill et al. 2017 г., п. 135.
- ^ а б c Хейн и Нотт 2001, п. 509.
- ^ Нотт 2015, п. 130.
- ^ Нотт 2015, п. 133.
- ^ Нотт 2015, п. 139.
- ^ а б Нотт 2015, п. 141.
- ^ Нотт 2015, п. 140.
- ^ Нотт 2004, п. 435.
- ^ а б c d е Фан и Лю 2008, п. 2911.
- ^ Нотт 2015, п. 144.
- ^ а б Нотт 2015, п. 134.
- ^ Нотт 2015, п. 136.
- ^ Брюкнер и др. 2016 г., п. 2819.
- ^ Гослин и Клемменсен 2017, п. 88,91.
- ^ Нотт 2015, п. 135.
- ^ а б Нотт 2004, п. 437.
- ^ Нотт 2015, п. 138.
- ^ а б c Олива, Перос и Виау 2017, п. 181.
- ^ Zinke et al. 2008 г., п. 11.
- ^ Zinke et al. 2008 г., п. 13.
- ^ Frappier et al. 2007 г., п. 533.
- ^ а б Фан и Лю 2008, п. 2914.
- ^ а б Frappier et al. 2014 г., п. 5149.
- ^ Джеймс, Баннер и Хардт, 2015 г..
- ^ а б Колодный, Кальво и Розенфельд 2009, п. 387.
- ^ Лю 2004 С. 444–445.
- ^ а б Нотт 2004, п. 433.
- ^ а б c Домингес-Дельмас, Harley & Trouet 2016, п. 3169.
- ^ Кнапп, Максвелл и Соул 2016, п. 312.
- ^ Гриссино-Майер, Миллер и Мора, 2010 г., п. 291.
- ^ а б c Трэвис 2000, п. 3.
- ^ Frappier et al. 2007 г., п. 532.
- ^ Frappier et al. 2014 г., п. 5152.
- ^ Фан и Лю 2008, п. 2912.
- ^ Frappier et al. 2007 г., п. 531.
- ^ Нотт 2004, п. 438.
- ^ Лю 2010, п. 9.
- ^ Xiong et al. 2018 г., п. 152.
- ^ Вудрафф, Доннелли и Окусу 2009, п. 1774 г.
- ^ а б Xiong et al. 2018 г., п. 157.
- ^ а б c d Доннелли и др. 2014 г., п. 6.
- ^ а б Ford et al. 2018 г., п. 918.
- ^ Гослин и Клемменсен 2017, п. 91.
- ^ Гослин и Клемменсен 2017, п. 93.
- ^ Гослин и Клемменсен 2017, п. 95.
- ^ Brandon et al. 2013, п. 2994.
- ^ Астахов и др. 2019 г. С. 62–63.
- ^ Харрис, Мартин и Хиппенстил, 2005 г., п. 1034.
- ^ Oliva et al. 2018 г., п. 1665.
- ^ Астахов и др. 2015 г., п. 383.
- ^ Нотт 2004, п. 434.
- ^ а б c Krencker et al. 2015 г., п. 129.
- ^ Лю 2004, п. 446.
- ^ Трэвис 2000, п. 2.
- ^ а б Frappier et al. 2007 г., п. 534.
- ^ а б c d е ж грамм час я Bregy et al. 2018 г., п. 39.
- ^ а б c Парк 2012, п. 900.
- ^ Уильямс 2013, п. 181.
- ^ Фан и Лю 2008, п. 2913.
- ^ а б Браун и др. 2017 г., п. 370.
- ^ Чжоу и др. 2019 г. С. 14–15.
- ^ Макклоски и Лю 2012, п. 462.
- ^ Хейн и Нотт 2001, п. 510.
- ^ Нотт 2011b, п. 722.
- ^ Нотт 2011b, п. 713.
- ^ Нотт 2004, п. 441.
- ^ Лю 2010, п. 59.
- ^ Muller et al. 2017 г., п. 23.
- ^ а б Салливан и др. 2014 г., п. 7.
- ^ Салливан и др. 2014 г., п. 1.
- ^ Muller et al. 2017 г., п. 5.
- ^ Muller et al. 2017 г., п. 9.
- ^ Уильямс 2013, п. 170.
- ^ Браун и др. 2017 г., п. 366.
- ^ Браун и др. 2017 г., п. 371.
- ^ а б c Фан и Лю 2008, п. 2918.
- ^ Wallace et al. 2019 г., п. 4.
- ^ а б Макклоски и Лю 2013, п. 279.
- ^ Лю 2010, п. 36.
- ^ Макклоски и Лю 2012, п. 463.
- ^ Лю 2010, п. 39.
- ^ а б Сцилеппи и Доннелли 2007, п. 22.
- ^ Волин и др. 2013, п. 17215.
- ^ Peros et al. 2015 г., п. 1492.
- ^ а б Парк 2012, п. 892.
- ^ Лю 2010, п. 37.
- ^ Ercolani et al. 2015 г., п. 17.
- ^ а б Wallace et al. 2019 г., п. 5.
- ^ Юэ и др. 2019 г., п. 68.
- ^ а б Чжоу и др. 2019 г., п. 11.
- ^ van Hengstum et al. 2014 г., п. 112.
- ^ Wallace et al. 2019 г., п. 8.
- ^ Muller et al. 2017 г., п. 36.
- ^ Какук и др. 2016 г., п. 7.
- ^ а б Muller et al. 2017 г., п. 21.
- ^ van Hengstum et al. 2014 г., п. 110-111.
- ^ а б Лю и др. 2016 г., п. 66.
- ^ Хейг и Нотт 2016, п. 2849.
- ^ а б Muller et al. 2017 г., п. 17.
- ^ Доннелли и др. 2015 г., п. 50.
- ^ Cugley et al. 2015 г., п. 4578-4579.
- ^ Чжоу и др. 2017 г., п. 7.
- ^ Cook et al. 2015 г., стр. 3–4.
- ^ Чжоу и др. 2019 г., п. 2.
- ^ Нотт и Форсайт 2012, п. 4.
- ^ а б Туми, Доннелли и Тирни, 2016, п. 501.
- ^ а б Breitenbach et al. 2016 г., п. 6.
- ^ Астахов и др. 2019 г., п. 69.
- ^ Breitenbach et al. 2016 г., п. 5.
- ^ Muller et al. 2017 г. С. 26–28.
- ^ а б van Hengstum et al. 2015 г., п. 53.
- ^ LeBlanc et al. 2017 г., п. 147.
- ^ Williams et al. 2016 г., п. 75.
- ^ Юэ и др. 2019 г., п. 69.
- ^ Droxler, Bentley и Denommee 2014 г., п. 5.
- ^ а б Krencker et al. 2015 г., п. 120.
- ^ Лю 2010, п. 45.
- ^ Лю 2010, п. 46.
- ^ Peros et al. 2015 г., п. 1493.
- ^ Браун и др. 2017 г., п. 367.
- ^ Frappier 2013, п. 3642.
- ^ Medina-Elizalde et al. 2016 г., п. 1.
- ^ Кнапп, Максвелл и Соул 2016 С. 319–320.
- ^ Лю 2010, п. 14.
- ^ Олива, Перос и Виау 2017, п. 185.
- ^ Лю 2010, п. 15.
- ^ Астахов и др. 2019 г., п. 62.
- ^ Chagué-Goff et al. 2016 г., п. 346.
- ^ а б Du et al. 2016 г., п. 78.
- ^ а б Олива, Перос и Виау 2017, п. 184.
- ^ Гиппенсталь 2010, п. 52.
- ^ Нотт 2004, п. 439.
- ^ Нотт 2004, п. 440.
- ^ Доннелли и др. 2014 г., п. 9.
- ^ Chaumillon et al. 2017 г., п. 164.
- ^ Харрис, Мартин и Хиппенстил, 2005 г., п. 1028.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, п. 1169.
- ^ а б Dezileau et al. 2011 г., п. 290.
- ^ Pouzet et al. 2018 г., п. 432.
- ^ а б Pouzet et al. 2018 г., п. 446.
- ^ а б Dezileau et al. 2011 г., п. 295.
- ^ Pouzet et al. 2018 г., п. 445.
- ^ Frappier et al. 2007 г. С. 111–114.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Пещера банкоматов Белиз - Актун Туничил Мукнал" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Астахов и др. 2019 г. С. 68–69.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Амурский залив» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Гроссман 2001, п. 30-33.
- ^ Гроссман 2001, п. 25.
- ^ Лю и Ноулз 2008, п. 1.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Барбуда" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Макклоски и Келлер 2009, п. 65.
- ^ а б Макклоски и Келлер 2009, п. 55.
- ^ Макклоски и Лю 2013, п. 289.
- ^ Домингес-Дельмас, Harley & Trouet 2016, п. 3169,3171.
- ^ Домингес-Дельмас, Harley & Trouet 2016, п. 3170.
- ^ Какук и др. 2016 г., стр. 6–7.
- ^ Какук и др. 2016 г., п. 2.
- ^ а б c d Доннелли и др. 2014 г., п. 12.
- ^ а б c Сцилеппи и Доннелли 2007, п. 3.
- ^ Доннелли и др. 2004 г., п. 117.
- ^ Доннелли и др. 2004 г., п. 110.
- ^ Frappier et al. 2014 г., стр. 5153–5154.
- ^ Frappier et al. 2014 г., п. 5150.
- ^ а б Adomat & Gischler 2017, п. 303.
- ^ Adomat & Gischler 2017, п. 284.
- ^ van Soelen et al. 2012 г., стр. 935–936.
- ^ van Soelen et al. 2012 г., п. 930.
- ^ Уильямс 2013, п. 171 180.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Блю Бак Ридж" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Уильямс 2013, п. 171.
- ^ Олива, Перос и Виу, 2016, п. MG14A-1900.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Chezzetcook Inlet" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Нотт и Форсайт 2012, стр. 2–3.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Коули Бич» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Кнапп, Максвелл и Соул 2016, п. 311 320.
- ^ а б Кнапп, Максвелл и Соул 2016, п. 313.
- ^ Доннелли 2005 С. 208–209.
- ^ Доннелли 2005, п. 202.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Остров Куракоа (Нугу)" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Ян и др. 2017 г., стр. 204, 213–214.
- ^ Ян и др. 2017 г., п. 205.
- ^ а б c d е Нотт 2011, п. 469.
- ^ Hansom & Hall 2009, п. 42,50.
- ^ Hansom & Hall 2009, п. 42.
- ^ Май, Симон Матиас; Брилл, Доминик; Леопольд, Матиас; Каллоу, Ник; Энгель, Макс; Опиц, Стефан; Шефферс, Аня; Брюкнер, Гельмут (2017-04-01). «Веера смыва в заливе Эксмаут (северо-запад Австралии) - хроностратиграфические и геоморфологические исследования и палеотемпестологическое значение». Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу. 19: 16981. Bibcode:2017EGUGA..1916981M.
- ^ Brill et al. 2017 г., п. 146 149.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Эксмутский залив» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Макклоски и Лю 2012, п. 455 462.
- ^ Макклоски и Лю 2012, п. 455.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, п. 1157.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Остров безумия" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Франклендские острова» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Colombié et al. 2018 г., п. 128.
- ^ Доннелли и др. 2014 г. С. 12–14.
- ^ Макклоски и Келлер 2009, п. 56.
- ^ Peros et al. 2015 г., п. 1491.
- ^ Malaizé et al. 2011 г., п. 912.
- ^ Malaizé et al. 2011 г., п. 912 914.
- ^ Туми и др. 2013, п. 31.
- ^ Туми и др. 2013, п. 33.
- ^ Droxler, Bentley и Denommee 2014 г., п. 1,5.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Большая голубая дыра" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Нотт и Форсайт 2012, п. 3.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Залив Карпентария» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Muller et al. 2017 г., п. 19,24.
- ^ Williams et al. 2016 г., п. 67.
- ^ Чжоу и др. 2017 г., стр. 6–8.
- ^ Чжоу и др. 2017 г., п. 2.
- ^ Чжоу и др. 2019 г., п. 15.
- ^ Google (1 ноября 2019 г.). «Остров Хайнань» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 1 ноября 2019.
- ^ Chen et al. 2012 г., п. 8.
- ^ Chen et al. 2012 г., п. 2.
- ^ Колодный, Кальво и Розенфельд 2009, п. 393.
- ^ а б Cook et al. 2015 г., п. 1.
- ^ Вудрафф, Доннелли и Окусу 2009, п. 1781,1783.
- ^ Вудрафф, Доннелли и Окусу 2009, п. 1776 г.
- ^ Ercolani et al. 2015 г., п. 22,24.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Остров Кеэвайдин» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Cugley et al. 2015 г., п. 4577-4578.
- ^ Cugley et al. 2015 г., п. 4577.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Остров леди Эллиот" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ LeBlanc et al. 2017 г., п. 141.
- ^ LeBlanc et al. 2017 г., п. 137.
- ^ Уркхарт 2009, п. 90,95.
- ^ Уркхарт 2009, п. 89.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Лагуна Мадре" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Лю 2010 С. 41–42.
- ^ Woodruff et al. 2008 г., п. 391.
- ^ Woodruff et al. 2008 г., п. 392.
- ^ Cook et al. 2015 г., стр. 2–3.
- ^ Лю 2010, п. 25.
- ^ Лю и Фирн 1993, п. 794.
- ^ Лю и Фирн 1993, п. 793.
- ^ Chagué-Goff et al. 2016 г. С. 346–347.
- ^ Chagué-Goff et al. 2016 г. С. 335.
- ^ Юэ и др. 2019 г., п. 69,70.
- ^ Юэ и др. 2019 г., п. 58.
- ^ Эльснер, Джаггер и Лю 2008, п. 373.
- ^ а б Лю, Кам-биу; Лу, Хоюань; Шен, Цаймин (январь 2008 г.). «Данные за 1200 лет ураганов и пожаров у побережья Мексиканского залива: проверка гипотезы о взаимодействии ураганов и пожаров». Четвертичное исследование. 69 (1): 30. Bibcode:2008QuRes..69 ... 29L. Дои:10.1016 / j.yqres.2007.10.011.
- ^ Madsen et al. 2009 г., п. 44.
- ^ Madsen et al. 2009 г., п. 38.
- ^ Сцилеппи и Доннелли 2007 С. 22–23.
- ^ а б Besonen et al. 2008 г., п. 1.
- ^ Boldt et al. 2010 г., п. 137.
- ^ Boldt et al. 2010 г., п. 128.
- ^ Du et al. 2016 г., п. 78,82.
- ^ Du et al. 2016 г., п. 79.
- ^ Доннелли и др. 2014 г., п. 10.
- ^ Доннелли и др. 2014 г., п. 14.
- ^ Lane et al. 2011 г., п. 15,28.
- ^ а б Brandon et al. 2013, п. 2995.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, п. 1167.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, п. 1158.
- ^ van Hengstum et al. 2014 г., п. 103.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Устричный пруд» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ а б Лю 2010, п. 35.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Паскагула" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Принцесса Шарлотта Бэй» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ а б Nott et al. 2007 г., п. 368.
- ^ Oliva et al. 2018 г., п. 84,91–92.
- ^ Oliva et al. 2018 г., п. 85.
- ^ Форсайт, Нотт и Бейтман, 2010 г., п. 715.
- ^ Форсайт, Нотт и Бейтман, 2010 г., п. 708.
- ^ Доннелли и др. 2015 г. С. 49–50,56–57.
- ^ Парк 2012, п. 893.
- ^ Peros et al. 2015 г., п. 1484,1491.
- ^ Peros et al. 2015 г., п. 1484.
- ^ Никитина и др. 2014 г., п. 161 170.
- ^ Никитина и др. 2014 г., п. 162.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Стейтн-Айленд" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Нотт 2011b, п. 720.
- ^ Нотт 2011b, п. 714.
- ^ Волин и др. 2013, п. 17211.
- ^ Google (16 мая 2019 г.). "Слау реки Шарк" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 16 мая 2019.
- ^ Беннингтон и фермер 2015 С. 98–102.
- ^ Беннингтон и фермер 2015, п. 92.
- ^ Харрис, Мартин и Хиппенстил, 2005 г., п. 1028,1036.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Singleton Swash" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Bregy et al. 2018 г., п. 26,42.
- ^ Google. «Палеотемпестология» (Карта). Карты Гугл. Google.
- ^ Wallace et al. 2019 г., п. 8,20,23,25,28.
- ^ Wallace et al. 2019 г., п. 9.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Остров Святой Екатерины» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ Brandon et al. 2013, п. 2995,3004.
- ^ а б Доннелли и др. 2001 г., п. 716.
- ^ Muller et al. 2017 г., п. 19.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Таха'а" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ van Hengstum et al. 2014 г., п. 104,107,117.
- ^ van Hengstum et al. 2014 г., п. 105.
- ^ Ford et al. 2018 г., стр. 917–918.
- ^ Ford et al. 2018 г., п. 916.
- ^ Medina-Elizalde et al. 2016 г., п. 1,8.
- ^ Medina-Elizalde et al. 2016 г., п. 3.
- ^ Фан и Лю 2008, п. 2915.
- ^ Гриссино-Майер, Миллер и Мора, 2010 г., п. 294,297–298.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). «Валдостский государственный университет» (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ van Hengstum et al. 2015 г., п. 53,63.
- ^ Kiage et al. 2011 г., п. 714.
- ^ Google (14 мая 2019 г.). "Остров Васса" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 14 мая 2019.
- ^ а б Лю, Кам-биу; Фирн, Мириам Л. (сентябрь 2000 г.). «Реконструкция доисторических частот выхода на сушу катастрофических ураганов в северо-западной Флориде из записей озерных отложений». Четвертичное исследование. 54 (2): 238. Bibcode:2000QuRes..54..238L. Дои:10.1006 / qres.2000.2166.
- ^ Харрис, Мартин и Хиппенстил, 2005 г., п. 1036.
- ^ а б Mann et al. 2009 г., п. 15.
- ^ Forsyth et al. 2012 г., п. 111.
- ^ Forsyth et al. 2012 г., п. 112.
- ^ Чжоу и др. 2019 г., п. 3.
- ^ Breitenbach et al. 2016 г., стр. 2–4.
- ^ Breitenbach et al. 2016 г., п. 2.
- ^ Yu et al. 2009 г., п. 136.
- ^ Yu et al. 2009 г., п. 129.
- ^ Pouzet et al. 2018 г., п. 431.
- ^ Google (18 февраля 2020 г.). "Иль-д'Ю" (Карта). Карты Гугл. Google. Получено 18 февраля 2020.
- ^ Dezileau et al. 2011 г., п. 296.
- ^ Google. «Палеотемпестология» (Карта). Карты Гугл. Google.
Общие источники
- Адомат, Фридерике; Гишлер, Эберхард (1 января 2017 г.). «Оценка пригодности среды голоцена вдоль центрального побережья Белиза, Центральная Америка, для восстановления записей об ураганах». Международный журнал наук о Земле. 106 (1): 283–309. Bibcode:2017IJEaS.106..283A. Дои:10.1007 / s00531-016-1319-у. ISSN 1437-3262. S2CID 131311822.
- Астахов, А. С .; Калугин, И. А .; Аксентов, К. И .; Дарьин А.В. (апрель 2015 г.). «Геохимические индикаторы палеотайфунов в отложениях шельфа». Геохимия Интернэшнл. 53 (4): 383–388. Дои:10.1134 / S0016702915040023. ISSN 0016-7029. S2CID 140593833 - через ResearchGate.
- Астахов, А. С .; Дарьин, А. В .; Калугин, И. А .; Аксентов К.И. (01.01.2019). «Реконструкция частоты катастрофических наводнений на западном побережье Японского моря на основе осадочных прокси». Российская метеорология и гидрология. 44 (1): 62–70. Дои:10.3103 / S1068373919010072. ISSN 1934-8096. S2CID 146559928.
- Беннингтон, Дж. Брет; Фармер, Э. Криста (2015), «Распознавание прошлых штормовых явлений в кернах отложений на основе сравнения с недавними отложениями смыва, нанесенными ураганом Сэнди», Уроки урагана Сэнди, Elsevier, стр. 89–106, Дои:10.1016 / b978-0-12-801520-9.00007-9, ISBN 9780128015209
- Besonen, Mark R .; Брэдли, Раймонд С .; Мудельзее, Манфред; Abbott, Mark B .; Франкус, Пьер (24.07.2008). «1000-летний ежегодный учет активности ураганов в Бостоне, штат Массачусетс». Письма о геофизических исследованиях. 35 (14): L14705. Bibcode:2008GeoRL..3514705B. Дои:10.1029 / 2008GL033950. ISSN 0094-8276. S2CID 18959419.
- Болдт, Катерина В .; Лейн, Филип; Вудрафф, Джонатан Д.; Доннелли, Джеффри П. (сентябрь 2010 г.). «Калибровка осадочного отчета о выносе воды из юго-восточной части Новой Англии с использованием смоделированных исторических ураганов». Морская геология. 275 (1–4): 127–139. Bibcode:2010MGeol.275..127B. Дои:10.1016 / j.margeo.2010.05.002.
- Брэндон, Кристин М .; Вудрафф, Джонатан Д.; Лейн, Д. Фил; Доннелли, Джеффри П. (август 2013 г.). "Ограничения скорости ветра тропических циклонов в результате выпадения штормовых нагонов: 2500-летняя реконструкция ураганов в Сент-Марксе, Флорида: ПАЛЕО-УРАГАННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТ.МАРКИ, FL ». Геохимия, геофизика, геосистемы. 14 (8): 2993–3008. Дои:10.1002 / ggge.20217. HDL:1912/6334.
- Браун, Эрик; Мейер, Брайан; Деокампо, Даниэль; Kiage, Лоуренс М. (сентябрь 2017 г.). «Запись палеошторма за 3000 лет на острове Св. Екатерины, штат Джорджия». Эстуарии, прибрежные районы и шельфовые науки. 196: 360–372. Bibcode:2017ECSS..196..360B. Дои:10.1016 / j.ecss.2017.05.021.
- Breitenbach, Sebastian F.M .; Трепет, Хайме; Акино, Валори В .; Макферсон, Колин Дж .; Kennett, Douglas J .; Поляк Виктор; Харриет Э. Ридли; Прюфер, Кейт М .; Лю, Кам-биу (23.11.2016). «Устойчивая миграция тропических циклонов в северном направлении Северной Атлантики за последние пять столетий». Научные отчеты. 6: 37522. Bibcode:2016НатСР ... 637522Б. Дои:10.1038 / srep37522. ISSN 2045-2322. ЧВК 5120344. PMID 27876831.
- Bregy, Joshua C .; Уоллес, Дэвин Дж .; Минзони, Ребекка Тоттен; Круз, Валери Дж. (Февраль 2018 г.). «Палеотемпестологическая запись за 2500 лет интенсивных штормов в северной части Мексиканского залива, США». Морская геология. 396: 26–42. Bibcode:2018MGeol.396 ... 26B. Дои:10.1016 / j.margeo.2017.09.009.
- Brill, D .; May, S.M .; Shah-Hosseini, M .; Rufer, D .; Schmidt, C .; Энгель, М. (август 2017 г.). «Датирование люминесценции вентиляторов смыва, вызванных циклонами, в Пойнт-Лефрой (северо-запад Австралии)». Четвертичная геохронология. 41: 134–150. Дои:10.1016 / j.quageo.2017.03.004.
- Брюкнер, Гельмут; Эссер, Саша; Гонсало, Лия-Энн; Дирик, Мануэль; Опиц, Стефан; Пинта, Анна; Рейес, Мишель; Энгель, Макс; Май, Симон Матиас; Брилл, Доминик (21 декабря 2016 г.). «Отложения тайфуна Хайян в прибрежных районах Филиппин и его палеотемпестологические последствия». Опасные природные явления и науки о Земле. 16 (12): 2799–2822. Bibcode:2016NHESS..16.2799B. Дои:10.5194 / nhess-16-2799-2016. ISSN 1561-8633.
- Шаге-Гофф, Екатерина; Чан, Джордан Чи Ханг; Гофф, Джеймс; Гэдд, Патрисия (сентябрь 2016 г.). «Поздняя голоценовая запись изменений окружающей среды, циклонов и цунами в прибрежном озере Мангаиа, острова Кука: циклоны и цунами на Мангаиа». Островная арка. 25 (5): 333–349. Дои:10.1111 / iar.12153.
- Шаумийон, Эрик; Бертин, Ксавье; Фортунато, Андре Б.; Бахо, Марко; Шнайдер, Жан-Люк; Дезило, Лоран; Уолш, Джон Патрик; Мишело, Аньес; Шово, Этьен (февраль 2017 г.). «Наводнение, вызванное штормом: уроки мультидисциплинарного подхода». Обзоры наук о Земле. 165: 151–184. Bibcode:2017ESRv..165..151C. Дои:10.1016 / j.earscirev.2016.12.005.
- Чен, Хуэй-Фен; Вэнь, Ши-Инь; Сун, Шен-Жун; Ян, Тянь-Нан; Ли, Тех-Куей; Линь, Сью-Фен; Сюй, Ши-Чи; Вэй, Куо-Янь; Чанг, Пинг-Ю (декабрь 2012 г.). «Усиление палеотайфунов и осенних дождей на Тайване, соответствующих Южному колебанию в позднем голоцене». Журнал четвертичной науки. 27 (9): 964–972. Bibcode:2012JQS .... 27..964C. Дои:10.1002 / jqs.2590 - через Academia.edu.
- Коломби, Клод; Карсель, Дэмиен; Лекюер, Кристоф; Раффель, Аластер; Шнайдер, Иоганн (ноябрь 2018 г.). «Температура и частота циклонов в тепличном периоде кимериджа (поздняя юра)». Глобальные и планетарные изменения. 170: 126–145. Bibcode:2018GPC ... 170..126C. Дои:10.1016 / j.gloplacha.2018.08.005.
- Cook, T. L .; Kundu, S .; Канамару, К .; Вудрафф, Дж. Д. (01.01.2015). «Доказательства отложения тайфунов Камикадзе и связи с изменениями в климатологии тайфунов». Геология. 43 (1): 91–94. Bibcode:2015Geo .... 43 ... 91Вт. Дои:10.1130 / G36209.1. ISSN 0091-7613.
- Кугли, Джон; Вудс, Дэвид; Хамфрис, Уильям Ф .; Wanamaker, Alan D .; Lachniet, Matthew S .; Умменхофер, Кэролайн К.; Поляк, Виктор Дж .; Вирволл, Карл-Хайнц; Гонсалес, Анжелика Н. (14 апреля 2015 г.). «Экстремальная интенсивность осадков в австралийских тропиках отражает изменения в Эль-Ниньо / Южном колебании за последние два тысячелетия». Труды Национальной академии наук. 112 (15): 4576–4581. Bibcode:2015ПНАС..112.4576D. Дои:10.1073 / pnas.1422270112. ISSN 0027-8424. ЧВК 4403187. PMID 25825740.
- Dezileau, L .; Sabatier, P .; Blanchemanche, P .; Joly, B .; Swingedouw, D .; Cassou, C .; Castaings, J .; Martinez, P .; Фон Графенштейн, У. (1 января 2011 г.). «Интенсивная штормовая активность во время Малого ледникового периода на французском побережье Средиземного моря». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 299 (1): 289–297. Bibcode:2011ГПП ... 299..289Д. Дои:10.1016 / j.palaeo.2010.11.009. ISSN 0031-0182.
- Домингес-Дельмас, Марта; Харли, Грант Л .; Труэ, Валери (2016-03-22). «Частота кораблекрушений показывает реакцию Карибского тропического циклона на радиационное воздействие в прошлом». Труды Национальной академии наук. 113 (12): 3169–3174. Bibcode:2016ПНАС..113.3169Т. Дои:10.1073 / pnas.1519566113. ISSN 0027-8424. ЧВК 4812713. PMID 26951648.
- Доннелли, Джеффри П .; Смит Брайант, Сара; Батлер, Джессика; Даулинг, Дженнифер; Вентилятор, Линда; Хаусманн, Нил; Ньюби, Пейдж; Шуман, Брайан; Стерн, Дженнифер; Вестовер, Карлин; Уэбб III, Томпсон (июнь 2001 г.). «700-летний отчет о сильных ураганах, вышедших на берег в южной части Новой Англии». Бюллетень Геологического общества Америки. 113 (6): 714–727. Bibcode:2001GSAB..113..714D. Дои:10.1130 / 0016-7606 (2001) 113 <0714: YSROIH> 2.0.CO; 2. S2CID 37143442.
- Доннелли, Джеффри П .; Батлер, Джессика; Ролл, Стюарт; Венгрен, Мика; Уэбб, Томпсон (2004). «Рекордный рекорд сильных штормов в Бригантине, штат Нью-Джерси». Морская геология. 210 (1–4): 107–121. Bibcode:2004MGeol.210..107D. Дои:10.1016 / j.margeo.2004.05.005.
- Доннелли, Джеффри П. (2005). «Свидетельства прошлых интенсивных тропических циклонов из отложений соляных водоемов с задним барьером: пример из Исла-де-Кулебрита, Пуэрто-Рико, США». Журнал прибрежных исследований: 201–210. ISSN 0749-0208. JSTOR 25736985.
- Доннелли, Джеффри П. (2009), «Палеотемпестология, осадочная летопись интенсивных ураганов», в Горниц, Вивьен (ред.), Энциклопедия палеоклиматологии и древних сред, Encyclopedia of Earth Sciences Series, Springer, Нидерланды, стр. 763–766, Дои:10.1007/978-1-4020-4411-3_181, ISBN 9781402044113
- Доннелли, Джеффри П .; Хоукс, Андреа Д.; Лейн, Филип; Макдональд, Дана; Шуман, Брайан Н .; Туми, Майкл Р .; ван Хенгстум, Питер Дж .; Вудрафф, Джонатан Д. (февраль 2015 г.). «Воздействие на климат из-за беспрецедентной активности ураганов за последние 2000 лет: DONNELLY ET AL». Будущее Земли. 3 (2): 49–65. Дои:10.1002 / 2014EF000274.
- Доннелли, Джеффри П .; Андерсон, Джон Б.; Вудрафф, Джонатан Д.; Уоллес, Дэвин Дж. (15 января 2014 г.). «Реконструкции палеогерриканов из осадочных архивов вдоль Мексиканского залива, Карибского моря и западной окраины Северной Атлантики». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации. 388 (1): 481–501. Bibcode:2014GSLSP.388..481W. Дои:10.1144 / SP388.12. ISSN 0305-8719. S2CID 129854044.
- Droxler, A.W .; Bentley, S.J .; Деномми, К. К. (27 января 2014 г.). «Климатический контроль над типами ураганов: почти годовой рекорд за 1200 лет с Рифа Лайтхаус, Белиз». Научные отчеты. 4: 3876. Bibcode:2014НатСР ... 4Э3876Д. Дои:10.1038 / srep03876. ISSN 2045-2322. ЧВК 3902391. PMID 24464265.
- Ду, Шухуань; Ли, Баошэн; Чен, Мухонг; Сян, Ронг; Ниу, Донефэн; Си, Юэцзюнь (сентябрь 2016 г.). «Свидетельства палеотемпестологии, зафиксированные эоловыми отложениями в прибрежной зоне Бохайского моря в последний межледниковый период». Морская геология. 379: 78–83. Bibcode:2016MGeol.379 ... 78D. Дои:10.1016 / j.margeo.2016.05.013.
- Элснер, Джеймс Б.; Джаггер, Томас Х .; Лю, Кам-биу (февраль 2008 г.). «Сравнение уровней возвращения ураганов с использованием исторических и геологических данных». Журнал прикладной метеорологии и климатологии. 47 (2): 368–374. Bibcode:2008JApMC..47..368E. Дои:10.1175 / 2007JAMC1692.1. ISSN 1558-8424. S2CID 54786543.
- Эрколани, Кристиан; Мюллер, Джоанна; Коллинз, Дженнифер; Саварезе, Майкл; Сквиччимара, Луис (октябрь 2015 г.). «Интенсивные ураганы на юго-западе Флориды за последние 1000 лет». Четвертичные научные обзоры. 126: 17–25. Bibcode:2015QSRv..126 ... 17E. Дои:10.1016 / j.quascirev.2015.08.008.
- Fan, DaiDu; Лю, Кам-биу (1 октября 2008 г.). «Перспективы связи между активностью тайфунов и глобальным потеплением на основе последних достижений в области палеотемпестологии». Китайский научный бюллетень. 53 (19): 2907–2922. Дои:10.1007 / s11434-008-0341-2. ISSN 1861-9541 - через ResearchGate.
- Ford, M. R .; Tuck, M .; Owen, S.D .; McLean, R.F .; Кенч, П. С. (2018-10-01). «Штормовые коралловые блоки: механизм островного происхождения, остров Тутага, атолл Фунафути, Тувалу». Геология. 46 (10): 915–918. Bibcode:2018Гео .... 46..915K. Дои:10.1130 / G45045.1. ISSN 0091-7613.
- Форсайт, Энтони Дж .; Нотт, Джонатан; Бейтман, Марк Д. (ноябрь 2010 г.). «Равнина пляжного хребта, свидетельствующая о переменчивом климате тропических циклонов позднего голоцена, Северный Квинсленд, Австралия». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 297 (3–4): 707–716. Bibcode:2010ГПП ... 297..707Ф. Дои:10.1016 / j.palaeo.2010.09.024.
- Форсайт, Энтони Дж .; Нотт, Джонатан; Бейтман, Марк Д .; Биман, Робин Дж. (Апрель 2012 г.). «Расположенные рядом пляжные хребты и предгорья в пределах равнины хребтов - Вонга-Бич, северо-восток Австралии». Морская геология. 307–310: 111–116. Bibcode:2012MGeol.307..111F. Дои:10.1016 / j.margeo.2012.02.012.
- Frappier, Brian R .; Гонсалес, Луис А .; Карпентер, Скотт Дж .; Сахагян, Дорк; Фраппье, Эми Бенуа (1 февраля 2007 г.). «Запись стабильных изотопов сталагмита недавних тропических циклонов». Геология. 35 (2): 111–114. Bibcode:2007Гео .... 35..111Б. Дои:10.1130 / G23145A.1. ISSN 0091-7613.
- Фраппье, Эми; Кнутсон, Томас; Лю Кам-Биу; Эмануэль, Керри (январь 2007 г.). «Перспектива: координация палеоклиматических исследований тропических циклонов с теорией и моделированием ураганов и климата». Tellus A: динамическая метеорология и океанография. 59 (4): 529–537. Bibcode:2007TellA..59..529F. Дои:10.1111 / j.1600-0870.2007.00250.x. ISSN 1600-0870.
- Фраппье, Эми Бенуа (сентябрь 2013 г.). "Маскирование межгодовых климатических косвенных сигналов остаточными дождевыми водами тропических циклонов: доказательства и проблемы палеоклиматологии низкоширотных образований: МАСКИРОВАНИЕ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ". Геохимия, геофизика, геосистемы. 14 (9): 3632–3647. Дои:10.1002 / ggge.20218.
- Фраппье, Эми Бенуа; Пиберн, Джеймс; Пинки-Дробнис, Аврора Д .; Ван, Сяньфэн; Корбетт, Д. Рейде; Далин, Брюс Х. (28 июля 2014 г.). «Два тысячелетия образования грязевых слоев, вызванных тропическими циклонами, в сталагмите на севере Юкатана: множественные перекрывающиеся климатические опасности во время« мегапроходов »Майя Терминал Классик: Фраппье и др.: Грязь и майя». Письма о геофизических исследованиях. 41 (14): 5148–5157. Дои:10.1002 / 2014GL059882. S2CID 53695062.
- Волин, Джон С .; Стрикер, Крейг А .; Givnish, Thomas J .; Донован, Джо Дж .; Hansen, Barbara C. S .; Глейзер, Пол Х. (22 октября 2013 г.). «Голоценовая динамика Эверглейдс Флориды в отношении климата, пыли и тропических штормов». Труды Национальной академии наук. 110 (43): 17211–17216. Bibcode:2013ПНАС..11017211Г. Дои:10.1073 / pnas.1222239110. ISSN 0027-8424. ЧВК 3808639. PMID 24101489.
- Гослин, Жером; Клемменсен, Ларс Б. (октябрь 2017 г.). «Прокси-записи голоценовых штормовых явлений в прибрежных барьерных системах: маркеры, вызванные штормовыми волнами». Четвертичные научные обзоры. 174: 80–119. Bibcode:2017QSRv..174 ... 80G. Дои:10.1016 / j.quascirev.2017.08.026.
- Гриссино-Майер, Анри Д.; Миллер, Дана Л .; Мора, Клаудия I. (2010), Стоффель, Маркус; Болльшвайлер, Мишель; Батлер, Дэвид Р .; Лакман, Брайан Х. (ред.), «Дендротемпестология и изотопная запись тропических циклонов в древовидных кольцах на юго-востоке Соединенных Штатов», Кольца деревьев и природные опасности: современное состояние, Достижения в исследованиях глобальных изменений, Springer, Нидерланды, стр. 291–303, Дои:10.1007/978-90-481-8736-2_28, ISBN 9789048187362
- Гроссман, Майкл Дж (июль 2001 г.). «Крупные наводнения и климатические изменения в голоцене на реке Ара, Центральная Япония». Геоморфология. 39 (1–2): 21–37. Bibcode:2001 Geomo..39 ... 21G. Дои:10.1016 / S0169-555X (01) 00049-6.
- Хейг, Джордана Эллан-Анн; Нотт, Джонатан (28 марта 2016 г.). «Солнечное воздействие за последние 1500 лет и активность тропических циклонов в Австралии». Письма о геофизических исследованиях. 43 (6): 2843–2850. Bibcode:2016GeoRL..43.2843H. Дои:10.1002 / 2016GL068012. ISSN 0094-8276.
- Hansom, J.D .; Холл, А. (Февраль 2009 г.). «Величина и частота внетропических североатлантических циклонов: хронология штормовых отложений на вершине утеса». Четвертичный международный. 195 (1–2): 42–52. Bibcode:2009 г., 195 ... 42 ч.. Дои:10.1016 / j.quaint.2007.11.010.
- Харрис, М. Скотт; Мартин, Рональд Э .; Гиппенстил, Скотт П. (1 января 2005 г.). «Записи доисторических ураганов на побережье Южной Каролины, основанные на микропалеонтологических и седиментологических данных, в сравнении с другими записями Атлантического побережья: Обсуждение». Бюллетень GSA. 117 (1–2): 250–253. Bibcode:2005GSAB..117..250H. Дои:10.1130 / B25535.1. ISSN 0016-7606.
- Хейн, Мэтью; Нотт, Джонатан (октябрь 2001 г.). «Высокая частота« суперциклонов »вдоль Большого Барьерного рифа за последние 5000 лет». Природа. 413 (6855): 508–512. Bibcode:2001Натура.413..508Н. Дои:10.1038/35097055. ISSN 1476-4687. PMID 11586356. S2CID 4309291.
- Гиппенстил, Скотт (апрель 2010 г.). «Палеотемпестология и поиск идеального заместителя палеошторма». GSA сегодня: 52–53. Дои:10.1130 / GSATG80GW.1.
- Hippensteel, Scott P .; Гарсия, Уильям Дж. (03.11.2014). «Микропалеонтологические свидетельства доисторических ударов урагана с юго-востока Северной Каролины». Журнал прибрежных исследований. 298: 1157–1172. Дои:10.2112 / jcoastres-d-12-00180.1. ISSN 0749-0208. S2CID 140185156 - через ResearchGate.
- Джеймс, Эрик В .; Баннер, Джей Л .; Хардт, Бенджамин (апрель 2015 г.). «Глобальная модель вентиляции пещер и сезонной погрешности в записях палеоклимата образований». Геохимия, геофизика, геосистемы. 16 (4): 1049. Bibcode:2015GGG .... 16.1044J. Дои:10.1002 / 2014GC005658.
- Какук, Брайан; Олбери, Нэнси А .; Майкл Р. Туми; Fall, Patricia L .; Доннелли, Джеффри П .; Хенгстум, Питер Дж. Ван (2016-02-24). «Зона межтропической конвергенции модулирует интенсивные ураганы на западной окраине Северной Атлантики». Научные отчеты. 6: 21728. Bibcode:2016НатСР ... 621728В. Дои:10.1038 / srep21728. ISSN 2045-2322. ЧВК 4764861. PMID 26906670.
- Kiage, Lawrence M .; Деокампо, Даниэль; Mccloskey, Terrence A .; Bianchette, Thomas A .; Херси, Мелисса (2011). «Палеоуррикановая запись 1900-летнего периода с острова Вассо, штат Джорджия, США». Журнал четвертичной науки. 26 (7): 714–722. Bibcode:2011JQS .... 26..714 тыс.. Дои:10.1002 / jqs.1494. ISSN 1099-1417.
- Knapp, Paul A .; Максвелл, Джастин Т .; Суле, Питер Т. (2016-03-01). «Изменчивость осадков тропических циклонов в прибрежной части Северной Каролины, полученная из длиннолистной сосны (Pinus palustris Mill.): 1771–2014 гг. Нашей эры». Изменение климата. 135 (2): 311–323. Bibcode:2016ClCh..135..311K. Дои:10.1007 / s10584-015-1560-6. HDL:10.1007 / s10584-015-1560-6. ISSN 1573-1480. S2CID 13861926.
- Колодный, Иегошуа; Кальво, Ран; Розенфельд, Даниэль (сентябрь 2009 г.). ""Слишком низкое «δ18O палеометеоритов, низких широт, воды; объясняют ли это палеотропические циклоны?». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 280 (3–4): 387–395. Bibcode:2009ППП ... 280..387К. Дои:10.1016 / j.palaeo.2009.06.025.
- Кренкер, Франсуа-Николя; Боден, Стефан; Суан, Гийом; Heimhofer, Ulrich; Кабири, Лахчен; Имменхаузер, Адриан (сентябрь 2015 г.). «Тоарское экстремальное тепло привело к усилению тропических циклонов». Письма по науке о Земле и планетах. 425: 120–130. Bibcode:2015E и PSL.425..120K. Дои:10.1016 / j.epsl.2015.06.003.
- Лейн, Филип; Доннелли, Джеффри П .; Вудрафф, Джонатан Д.; Хоукс, Андреа Д. (сентябрь 2011 г.). «Палеохуррикановая запись с установленным десятилетним разрешением, заархивированная в отложениях позднего голоцена в воронке во Флориде». Морская геология. 287 (1–4): 14–30. Bibcode:2011MGeol.287 ... 14L. Дои:10.1016 / j.margeo.2011.07.001. HDL:1912/4943.
- LeBlanc, Allison R .; Кеннеди, Лиза М .; Лю, Кам-биу; Лейн, Чад С. (2017-08-01). «Связь ураганов, изменчивости осадков, пожаров и реакции растительности за последнее тысячелетие из анализа прибрежных отложений лагуны на юго-западе Доминиканской Республики». Журнал палеолимнологии. 58 (2): 135–150. Bibcode:2017JPall..58..135L. Дои:10.1007 / s10933-017-9965-z. ISSN 1573-0417. S2CID 132624091.
- Лю, Кам-биу; Фирн, Мириам Л. (1993). «Запись озерных отложений в результате ураганов позднего голоцена в прибрежной Алабаме». Геология. 21 (9): 793. Bibcode:1993Гео .... 21..793л. Дои:10.1130 / 0091-7613 (1993) 021 <0793: LSROLH> 2.3.CO; 2.
- Лю, Кам-Биу (2004), «Палеотемпестология: географические решения для оценки опасности ураганов и прогнозирования рисков», в Janelle, Donald G .; Варф, Барни; Хансен, Кэти (ред.), WorldMinds: Географические перспективы 100 проблем: празднование 100-летия Ассоциации американских географов 1904–2004, Springer, Нидерланды, стр. 443–448, Дои:10.1007/978-1-4020-2352-1_72, ISBN 9781402023521
- Лю, Кам-биу (2010). "Палеотемпестология: наука о реконструкции активности палеогурриканов" (PDF). Universidad Nacional Autónoma de México. Ла-Пас, Южная Нижняя Калифорния.
- Лю, К .; Ноулз, Дж. Т. (2008-12-01). «Прокси-запись активности ураганов в голоцене на Барбуде в северо-восточной части Карибского моря». Тезисы осеннего собрания AGU. 14: U14B – 02. Bibcode:2008AGUFM.U14B..02L.
- Лю, Энтао; Чжао, Цзянь-синь; Фэн Юэ-син; Леонард, Николь Д .; Кларк, Тара Р .; Рофф, Джордж (июль 2016 г.). «U-Th возрастное распределение обломков кораллов из нескольких гряд в пределах Франклендских островов, Большой Барьерный риф: последствия для прошлой истории штормов». Четвертичные научные обзоры. 143: 51–68. Bibcode:2016QSRv..143 ... 51L. Дои:10.1016 / j.quascirev.2016.05.006.
- Madsen, A.T .; Duller, G.A.T .; Donnelly, J.P .; Roberts, H.M .; Уинтл, А.Г. (август 2009 г.). «Хронология выхода на сушу ураганов в Литтл-Сиппевиссет-Марш, Массачусетс, США, с использованием оптического датирования». Геоморфология. 109 (1–2): 36–45. Bibcode:2009 Geomo.109 ... 36M. Дои:10.1016 / j.geomorph.2008.08.023.
- Malaizé, B .; Bertran, P .; Carbonel, P .; Bonnissent, D .; Шарлье, К .; Галоп, Д .; Imbert, D .; Serrand, N .; Stouvenot, Ch .; Пуйоль, К. (1 сентября 2011 г.). «Ураганы и климат в Карибском бассейне за последние 3700 лет назад» (PDF). Голоцен. 21 (6): 911–924. Bibcode:2011Holoc..21..911M. Дои:10.1177/0959683611400198. ISSN 0959-6836. S2CID 140572723.
- Манн, Майкл Э .; Вудрафф, Джонатан Д.; Доннелли, Джеффри П .; Чжан, Чжихуа (13 августа 2009 г.). «Атлантические ураганы и климат за последние 1500 лет». Природа. 460 (7257): 880–883. Bibcode:2009Натура.460..880М. Дои:10.1038 / природа08219. HDL:1912/3165. PMID 19675650. S2CID 233167.
- McCloskey, T.A .; Келлер, Г. (февраль 2009 г.). «5000-летний отчет о нанесении ураганов на центральное побережье Белиза». Четвертичный международный. 195 (1–2): 53–68. Bibcode:2009Количество 195 ... 53 млн. Дои:10.1016 / j.quaint.2008.03.003.
- Макклоски, Терренс Аллен; Лю, Кам-биу (ноябрь 2012 г.). «История ураганов на южном Карибском побережье Никарагуа, основанная на осадочных породах». Четвертичное исследование. 78 (3): 454–464. Bibcode:2012QuRes..78..454M. Дои:10.1016 / j.yqres.2012.07.003. ISSN 0033-5894.
- Макклоски, Терренс А; Лю, Кам-биу (01.02.2013). «7000-летний рекорд активности палеогурриканов в прибрежных водно-болотных угодьях Белиза». Голоцен. 23 (2): 278–291. Bibcode:2013Holoc..23..278M. Дои:10.1177/0959683612460782. ISSN 0959-6836. S2CID 54759601.
- Медина-Элизальде, Мартин; Поланко-Мартинес, Хосуэ Мойсес; Ласес-Эрнандес, Фернанда; Брэдли, Раймонд; Бернс, Стивен (сентябрь 2016 г.). «Проверка гипотезы« тропического шторма »об изменчивости климата на полуострове Юкатан в последний классический период майя». Четвертичное исследование. 86 (2): 111–119. Bibcode:2016QuRes..86..111M. Дои:10.1016 / j.yqres.2016.05.006. ISSN 0033-5894 - через ResearchGate.
- Мюллер, Джоанна; Коллинз, Дженнифер М .; Гибсон, Саманта; Пакстон, Лейлани (2017), Коллинз, Дженнифер М .; Уолш, Кевин (ред.), "Последние достижения в развивающейся области палеотемпестологии", Ураганы и изменение климата: Том 3, Springer International Publishing, стр. 1–33, Дои:10.1007/978-3-319-47594-3_1, ISBN 9783319475943
- Никитина, Дарья Л .; Кемп, Эндрю С .; Horton, Benjamin P .; Vane, Christopher H .; ван де Плаше, Орсон; Энгельхарт, Саймон Э. (март 2014 г.). «Штормовая эрозия в течение последних 2000 лет вдоль северного берега залива Делавэр, США». Геоморфология. 208: 160–172. Bibcode:2014 г. Geomo.208..160N. Дои:10.1016 / j.geomorph.2013.11.022.
- Нотт, Джонатан (май 2004 г.). «Палеотемпестология: исследование доисторических тропических циклонов - обзор и значение для оценки опасности». Environment International. 30 (3): 433–447. Дои:10.1016 / j.envint.2003.09.010. PMID 14987874.
- Нотт, Джонатан; Хейг, Джордана; Нил, Хелен; Гиллисон, Дэвид (март 2007 г.). «Более высокая частотная изменчивость тропических циклонов, выходящих на берег в течение столетия, по сравнению с сезонными и десятилетними масштабами». Письма по науке о Земле и планетах. 255 (3–4): 367–372. Bibcode:2007E и PSL.255..367N. Дои:10.1016 / j.epsl.2006.12.023.
- Нотт, Джонатан (2011). «Тропические циклоны, глобальное изменение климата и роль четвертичных исследований». Журнал четвертичной науки. 26 (5): 468–473. Bibcode:2011JQS .... 26..468N. Дои:10.1002 / jqs.1524. ISSN 1099-1417.
- Нотт, Джонатан (март 2011b). «6000-летний рекорд тропического циклона из Западной Австралии». Четвертичные научные обзоры. 30 (5–6): 713–722. Bibcode:2011QSRv ... 30..713N. Дои:10.1016 / j.quascirev.2010.12.004.
- Нотт, Джонатан; Форсайт, Энтони (28.07.2012). «Прерывистая глобальная активность тропических циклонов за последние 5000 лет: ДОЛГОСРОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ». Письма о геофизических исследованиях. 39 (14): н / д. Дои:10.1029 / 2012GL052236.
- Нотт, Джонатан Ф. (2015), «Палеоштормовые нагоны и наводнения», Прибрежные и морские опасности, риски и бедствия, Elsevier, стр. 129–152, Дои:10.1016 / b978-0-12-396483-0.00005-4, ISBN 9780123964830
- Олива, Фрэнк; Виау, Андре Э; Перос, Мэтью С; Бушар, Марк (1 октября 2018 г.). «База данных палеотемпестологии для западной части Североатлантического бассейна». Голоцен. 28 (10): 1664–1671. Bibcode:2018Holoc..28.1664O. Дои:10.1177/0959683618782598. ISSN 0959-6836. S2CID 135330739.
- Oliva, F .; Peros, M.C .; Виау, А. Э. (01.02.2016). «Использование рентгеновской флуоресценции (XRF) в палеотемпестологии Атлантического бассейна». Американский геофизический союз, Встреча по наукам об океане. 14: MG14A – 1900. Bibcode:2016AGUOSMG14A1900O.
- Олива, Фрэнк; Перос, Мэтью; Виау, Андре (1 апреля 2017 г.). «Обзор пространственного распределения и аналитических методов, используемых в палеотемпестологических исследованиях в западной части Североатлантического бассейна». Прогресс в физической географии: Земля и окружающая среда. 41 (2): 171–190. Дои:10.1177/0309133316683899. ISSN 0309-1333. S2CID 132039002.
- Oliva, F .; Peros, M.C .; Viau, A.E .; Reinhardt, E.G .; Nixon, F.C .; Морин, А. (декабрь 2018 г.). «Многопрофильная реконструкция изменчивости тропических циклонов за последние 800 лет из озера Робинсон, Новая Шотландия, Канада». Морская геология. 406: 84–97. Bibcode:2018MGeol.406 ... 84O. Дои:10.1016 / j.margeo.2018.09.012.
- Парк, Лиза Э. (1 февраля 2012 г.). «Сравнение двух долгосрочных рекордов частоты и интенсивности ураганов на острове Сан-Сальвадор, Багамы». Журнал прибрежных исследований. 28 (4): 891. Дои:10.2112 / JCOASTRES-D-11-00065.1. S2CID 130374181.
- Перос, Мэтью; Грегори, Брейден; Матос, Фелипе; Рейнхардт, Эдуард; Деслог, Джозеф (01.09.2015). «Позднеголоценовые записи эволюции лагун, изменения климата и активности ураганов на юго-востоке Кубы». Голоцен. 25 (9): 1483–1497. Bibcode:2015Holoc..25.1483P. Дои:10.1177/0959683615585844. ISSN 0959-6836. S2CID 140169114.
- Пузе, Пьер; Маанан, Мохамед; Пиотровская Наталья; Бальцер, Аньес; Стефан, Пьер; Робин, Марк (1 августа 2018 г.). «Хронология штормовых явлений голоцена вдоль европейского атлантического побережья: новые данные с острова Йеу, Франция» (PDF). Прогресс в физической географии: Земля и окружающая среда. 42 (4): 431–450. Дои:10.1177/0309133318776500. ISSN 0309-1333. S2CID 134757491.
- Scileppi, Elyse; Доннелли, Джеффри П. (июнь 2007 г.). «Осадочные свидетельства ударов ураганов в западной части Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк: УРАГАНЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ». Геохимия, геофизика, геосистемы. 8 (6): н / д. Дои:10.1029 / 2006GC001463. HDL:1912/1786.
- Салливан, Ричард М .; Джеффри П. Доннелли; Вудрафф, Джонатан Д.; Брэндон, Кристин М. (2014-12-08). «Насколько уникальным был ураган« Сэнди »? Осадочные реконструкции сильного наводнения из гавани Нью-Йорка». Научные отчеты. 4: 7366. Bibcode:2014НатСР ... 4Э7366Б. Дои:10.1038 / srep07366. ISSN 2045-2322. ЧВК 4258685. PMID 25482298.
- Туми, Майкл Р .; Карри, Уильям Б .; Доннелли, Джеффри П .; ван Хенгстум, Питер Дж. (март 2013 г.). «Реконструкция 7000-летней изменчивости ураганов в Северной Атлантике с использованием кернов глубоководных отложений на западе Большой Багамской банки: ЗАПИСЬ Ураганов за 7000 лет». Палеоокеанография. 28 (1): 31–41. Дои:10.1002 / palo.20012. HDL:1912/5928.
- Туми, Майкл Р .; Доннелли, Джеффри П .; Тирни, Джессика Э. (Апрель 2016 г.). «Гидрологическая изменчивость южной части Тихого океана и циклоническая изменчивость за последние 3000 лет: ТИХИЙ ДОЖДЬ И ЦИКЛОНЫ». Палеоокеанография. 31 (4): 491–504. Дои:10.1002 / 2015PA002870. HDL:10150/614773.
- Трэвис, Джон (2000). «Охота на доисторические ураганы: заброшенный бурей песок - свидетельство древних циклонов». Новости науки. 157 (21): 333–335. Дои:10.2307/4012513. ISSN 1943-0930. JSTOR 4012513.
- Уркхарт, Джеральд Р. (февраль 2009 г.). «Палеоэкологические записи ураганов и восстановления лесов в Никарагуа». Четвертичный международный. 195 (1–2): 88–97. Bibcode:2009Количество 195 ... 88U. Дои:10.1016 / j.quaint.2008.05.012.
- Wallace, E.J .; Donnelly, J.P .; Hengstum, P.J .; Wiman, C .; Sullivan, R.M .; Винклер, Т.С.; d’Entremont, N.E .; Туми, М .; Олбери, Н. (19 октября 2019 г.). «Интенсивная активность ураганов за последние 1500 лет на острове Южный Андрос, Багамы». Палеокеанография и палеоклиматология. 34 (11): 1761–1783. Дои:10.1029 / 2019PA003665.
- Уильямс, Гарри Ф. (Февраль 2013). «600-летний осадочный архив ударов ураганов на простирающейся равнине прибрежного хребта, юго-запад Луизианы». Морская геология. 336: 170–183. Bibcode:2013MGeol.336..170W. Дои:10.1016 / j.margeo.2012.12.005.
- Уильямс, Гарри; Човонг, Монтри; Пхантувонградж, Сумет; Суракиетчай, Пирасит; Тонгхао, Танакрит; Конгсен, Стапана; Саймон, Эрик (февраль 2016 г.). «Геологические записи голоценовых тайфунов на побережье Сиамского залива». Морская геология. 372: 66–78. Bibcode:2016MGeol.372 ... 66Вт. Дои:10.1016 / j.margeo.2015.12.014.
- Вудрафф, Джонатан Д.; Доннелли, Джеффри П .; Мохриг, Дэвид; Гейер, Уэйн Р. (2008). «Восстановление относительной интенсивности наводнений, ответственных за отложения, вызванные ураганом, в Лагуна Плайя Гранде, Вьекес, Пуэрто-Рико». Геология. 36 (5): 391. Bibcode:2008Geo .... 36..391Вт. Дои:10.1130 / G24731A.1.
- Вудрафф, Джонатан Д.; Доннелли, Джеффри П .; Окусу, Акико (август 2009 г.).«Изучение изменчивости тайфунов в среднем и позднем голоцене: свидетельства экстремального прибрежного наводнения в Камикошики, Япония». Четвертичные научные обзоры. 28 (17–18): 1774–1785. Bibcode:2009QSRv ... 28.1774W. Дои:10.1016 / j.quascirev.2009.02.005. HDL:1912/2988.
- ван Хенгстум, Питер Дж .; Доннелли, Джеффри П .; Туми, Майкл Р .; Олбери, Нэнси А .; Лейн, Филип; Какук, Брайан (сентябрь 2014 г.). «Повышенная активность ураганов на берегу Малого Багамы с 1350 по 1650 год нашей эры». Исследования континентального шельфа. 86: 103–115. Bibcode:2014CSR .... 86..103В. Дои:10.1016 / j.csr.2013.04.032.
- ван Хенгстум, Питер Дж .; Доннелли, Джеффри П .; Кингстон, Эндрю В .; Уильямс, Брюс Э .; Скотт, Дэвид Б.; Рейнхардт, Эдуард Г .; Литтл, Шона Н .; Паттерсон, Уильям П. (февраль 2015 г.). «Низкочастотный сигнал шторма на Бермудских островах, связанный с похолоданием в Североатлантическом регионе». Палеоокеанография. 30 (2): 52–76. Bibcode:2015PalOc..30 ... 52В. Дои:10.1002 / 2014PA002662. HDL:1912/7256.
- van Soelen, EE; Брукс, Г. Р.; Ларсон, РА; Sinninghe Damsté, JS; Reichart, GJ (1 августа 2012 г.). «Изменения прибрежной среды в средне- и позднем голоцене на юго-западе Флориды, США». Голоцен. 22 (8): 936. Bibcode:2012Holoc..22..929V. Дои:10.1177/0959683611434226. ISSN 0959-6836. S2CID 130527171.
- Сюн, Хайсянь; Хуан, Гуанцин; Фу, Шуцин; Цянь, Пэн (2018-06-01). «Прогресс в изучении прибрежных штормовых отложений». Журнал океанологии. 53 (2): 149–164. Bibcode:2018OSJ .... 53..149X. Дои:10.1007 / с12601-018-0019-х. ISSN 2005-7172. S2CID 90195591.
- Ян, Дон Юн; Хан, Мин; Ким, Джин Чеуль; Чо, Ян-Ки; Ким, Джу Ён; Йи, Сангхон; Кацуки, Кота; Уильямс, Гарри Ф. (Декабрь 2017 г.). «Слои ракушек и гравия, вызванные штормовыми течениями во время средневекового теплого периода и малого ледникового периода в Южной Корее». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 487: 204–215. Bibcode:2017ГПП ... 487..204л. Дои:10.1016 / j.palaeo.2017.08.035.
- Ю, Кэ-Фу; Чжао, Цзянь-Синь; Ши, Ци; Мэн, Цин-Шань (февраль 2009 г.). «Реконструкция записей штормов / цунами за последние 4000 лет с использованием перемещенных блоков кораллов и отложений лагуны в южной части Южно-Китайского моря». Четвертичный международный. 195 (1–2): 128–137. Bibcode:2009Количество 195..128л. Дои:10.1016 / j.quaint.2008.05.004.
- Юэ, Юаньфу; Ю, Кефу; Дао, Шичен; Чжан, Хуйлин; Лю, Гохуэй; Ван, Нин; Цзян, Вэй; Вентилятор, Тианла; Линь, Ухуэй (май 2019 г.). «3500-летний рекорд шторма в западной части Тихого океана предупреждает о дополнительной штормовой активности в теплом бассейне». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 521: 57–71. Bibcode:2019ППП ... 521 ... 57л. Дои:10.1016 / j.palaeo.2019.02.009.
- Зинке, Йенс; Латиф, Моджиб; Кинлисайд, Ноэль; Дулло, волк-христианин; Пфайффер, Мириам; Хетцингер, Штеффен (01.01.2008). «Карибские кораллы отслеживают многодесятилетнюю атлантическую колебания и прошлую активность ураганов». Геология. 36 (1): 11–14. Bibcode:2008Гео .... 36 ... 11ч. Дои:10.1130 / G24321A.1. ISSN 0091-7613.
- Чжоу, Лян; Гао, Шу; Ян, Ян; Чжао, Янъян; Хань, Чжуочэнь; Ли, Гаоцун; Цзя, Пейхун; Инь, Юн (2017-04-01). «Тайфуны, зарегистрированные в прибрежных отложениях лагуны, на юго-востоке острова Хайнань». Acta Oceanologica Sinica. 36 (4): 37–45. Дои:10.1007 / s13131-016-0918-6. ISSN 1869-1099. S2CID 133346862.
- Чжоу, Лян; Ян, Ян; Ван, Чжанхуа; Цзя, Цзяньцзюнь; Мао, Лунцзян; Ли, Чжаньхай; Фанг, Синь; Гао, Шу (1 октября 2019 г.). «Изучение изменчивости тайфунов, модулированных ENSO и WPWP в Южно-Китайском море в середине – позднем голоцене, с использованием седиментологических данных из юго-восточного острова Хайнань, Китай». Морская геология. 416: 105987. Дои:10.1016 / j.margeo.2019.105987. ISSN 0025-3227.
- Чжоу, Лян; Гао, Шу; Цзя, Цзяньцзюнь; Чжан, Юйчжу; Ян, Ян; Мао, Лунцзян; Фанг, Синь; Шульмейстер, Джеймс (1 октября 2019 г.). «Извлечение исторических данных о циклонах из отложений прибрежных дюн на востоке острова Хайнань, Китай». Осадочная геология. 392: 105524. Bibcode:2019SedG..39205524Z. Дои:10.1016 / j.sedgeo.2019.105524. ISSN 0037-0738.
дальнейшее чтение
- Элснер, Джеймс Б.; Кара, А. Бирол (1999). Ураганы Северной Атлантики: климат и общество. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр.49 –51, 378. ISBN 978-0-19-512508-5.
- Хуан, Юнь (01.01.2009). «Отложения современных и доисторических ураганов в Уикс-Бэй, штат Алабама». Магистерские диссертации LSU.
- Кар, Девьяни (01.01.2010). «Интеграция палеотемпестологии с оценкой риска и уязвимости прибрежных районов: тематические исследования из Доминиканской Республики и Никарагуа». Докторские диссертации ЛГУ.
- Ноулз, Джейсон (2004-01-01). «Записи прибрежных озерных отложений о доисторических ураганах в Гондурасе и на островах Теркс и Кайкос в Карибском бассейне». Магистерские диссертации LSU.
- Лю, Кам-биу (2004). «Палеотемпестология: принципы, методы и примеры из отложений озер побережья Мексиканского залива». In Murnane, R.J .; Лю, Кам-биу (ред.). Ураганы и тайфуны: прошлое, настоящее и будущее. Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета. С. 13–57. ISBN 978-0-231-12388-4.
- Лю, Кам-биу (2007). «Палеотемпестология». В Элиас, Скотт А. (ред.). Энциклопедия четвертичной науки. 3. Амстердам: Эльзевир. С. 1978–1986. ISBN 978-0-444-51922-1.
- Нотт, Джонатан (2004). «Палеотемпестология: исследование доисторических тропических циклонов - обзор и значение для оценки опасности». Environment International. 30 (3): 433–447. Дои:10.1016 / j.envint.2003.09.010. PMID 14987874.
- Ревкин, Эндрю С. (24 июля 2001 г.). «Эксперты раскрывают бурное прошлое». Нью-Йорк Таймс.