High-precision cyclic correlation as a basis for detailed paleoclimatic reconstructions for the Quartenary time
https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2024-63-3-33-41
Abstract
An astrochronological (cyclostratigraphic) binding of the lithological and geochemical characteristics of the Quaternary deposits to the cycles of eccentricity of the Earth’s orbit is carried out, an analysis of the relationship between the established variations of climate and paleotemperature with the moments of coincidence of different-order cycles of eccentricity and their paleoclimatic characteristics is given. The results of introducing the data obtained into the exhibition space of natural science museums are shown.
About the Authors
R. R. GabdullinRussian Federation
Ruslan R. Gabdullin
Moscow
K. V. Syromyatnikov
Russian Federation
Kirill V. Syromyatnikov
Moscow
N. V. Badulina
Russian Federation
Natalya V. Badulina
Moscow
S. I. Merenkova
Russian Federation
Sofya I. Merenkova
Moscow
A. V. Ivanov
Russian Federation
Aleksey V. Ivanov
Moscow, Tambov
I. R. Migranov
Russian Federation
Iskander R. Migranov
Moscow
References
1. Вернадизм в современном университе те. Опыт мобильно-сетевых научно-просветительских проектов / А.В. Иванов, А.В. Козачек, В.Е. Бредихин, С.А. Струлев, Н.Е. Беспалько, Ю.М. Батурин, И.А. Воликова, Е.Е. Захаров, Н.Н. Колотилова, М.Н. Краснянский, Н.В. Молоткова, Д.Ю. Муромцев, В.В. Снакин, А.В. Сузюмов, А.А. Тишков, И.А. Яшков / Под ред. А.В. Иванова, А.В. Козачека. М.; Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023. 200 с. (Бюллетень Секции В.И. Вернадского Комиссии Российской академии наук по изучению научного наследия выдающихся ученых. Т. 1).
2. Габдуллин Р.Р. Высокоточная циклическая корреляция разрезов фанерозоя Северной Евразии как основа для актуальных палеогеографических и палеоклиматических реконструкций: Дисс. ... докт. геол.-минер. наук. М., 2023. 550 с.
3. Иванов А.В., Смуров А.В., Снакин В.В. и др. Музейная выставка «Живое вещество в геосферах» к 160-летию со дня рождения В.И. Вернадского // Жизнь Земли. 2023. Т. 45, № 3. С. 441–461.
4. Молодьков А.Н., Болиховская Н.С. Климато-хроностратиграфическая схема неоплейстоцена Северной Евразии // Проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена. 2011. Вып. 3. С. 44–77.
5. Общая стратиграфическая шкала и методические проблемы разработки региональных стратиграфических шкал России. Материалы Межведомственного рабочего совещания. Санкт-Петербург, 17–20 октября 2016 г. СПб.: ВСЕГЕИ, 2016. 196 с. [МСК, 2016]
6. Панина Л.В., Зайцев В.А. Учебно-ме тодическое пособие по проведению геолого-геоморфологической практики в районе Чашниковской впадины (геология, геоморфология и современные геологические процессы). М.: Перо, 2022. С. 154.
7. Аuer G., Petrick B., Yoshimura T., et al. Intensified organic carbon burial on the Australian shelf after the Middle Pleistocene transition // Quaternary Science Reviews. 2021. Vol. 262. P. e106965.
8. Ballegeer A.-M., Flores J.A., Sierro F.J., et al. Coccolith dissolution versus productivity changes during the Plio-Pleistocene (3.14–1.80 MA) in the South Atlantic (ODP site 1090) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2022. Vol. 603. P. e111184.
9. Bergh G.D. van den, Alloway B.V., Storey M., et al. An integrative geochronological framework for the Pleistocene So’a basin (Flores, Indonesia), and its implications for faunal turnover and hominin arrival // Quaternary Science Reviews. 2022. Vol. 294. P. e107721.
10. Diz P., Pérez-Arlucea M. Southern Ocean sourced waters modulate Eastern Equatorial Pacific denitrification during the Mid-Pleistocene transition // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2021. Vol. 577. P. e110531.
11. Earl S. Enviromental geology. https://environmental-geol. pressbooks.tru.ca/ (дата обращения: 10.02.2024).
12. Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M., Ogg G. Geologic Time Scale. 2020. eBook ISBN: 9780128243619.
13. Hopkins B., Xuan Ch., Hillenbrand C.-D., et al. Evaluation of geomagnetic relative palaeointensity as a chronostratigraphic tool in the Southern Ocean: Refined Plio-/Pleistocene chronology of IODP Site U1533 (Amundsen Sea, West Antarctica) // Quaternary Science Reviews. 2024. Vol. 325. P. e108460.
14. James S., Chandran S.R., Santosh M., et al. Meteorite impact craters as hotspots for mineral resources and energy fuels: A global review // Energy Geoscience. 2022. Vol. 3, No. 2. P. 136–146.
15. Jin L., Ganopolski A., Willeit M., et al. Decoupled orbital-scale variability of late Pleistocene-Holocene monsoonal circulation and rainfall in East Asia // Science Bulletin. 2023. Vol. 68. Iss.9. P. 897–901.
16. Kaboth-Bahr S., Mudelsee M. The multifaceted history of the Walker Circulation during the Plio-Pleistocene // Quaternary Science Reviews. 2022. Vol. 286. P. e107529.
17. Pérez-Asensio J. N., Tachikawa K., Vidal L., et al. Glacial expansion of carbon-rich deep waters into the Southwestern Indian Ocean over the last 630 kyr // Global and Planetary Change. 2023. Vol. 230. P. e104283
18. Temovski M., Wieser A., Marchhart O., et al. Pleistocene valley incision, landscape evolution and inferred tectonic uplift in the central parts of the Balkan Peninsula — Insights from the geochronology of cave deposits in the lower part of Crna Reka basin (N. Macedonia) // Geomorphology. 2024. Vol. 445. P. e108994.
19. Zupan Hajna N., Mihevc A., Bosák P., et al. Pliocene to Holocene chronostratigraphy and palaeoenvironmental records from cave sediments: Račiška pečina section (SW Slovenia) // Quaternary International. 2021. Vol. 605–606. P. 5–24.
Review
For citations:
Gabdullin R.R., Syromyatnikov K.V., Badulina N.V., Merenkova S.I., Ivanov A.V., Migranov I.R. High-precision cyclic correlation as a basis for detailed paleoclimatic reconstructions for the Quartenary time. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2024;(3):33-41. (In Russ.) https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2024-63-3-33-41