Paleotempestologie - Paleotempestology
Část série na |
Paleontologie |
---|
![]() |
Dějiny paleontologie |
Paleontologický portál Kategorie |
Paleotempestologie je studium minulosti tropický cyklon činnost prostřednictvím geologických zástupců i historických dokumentárních záznamů. Termín vytvořil americký meteorolog Kerry Emanuel.
Obvyklým přístupem v paleotempestologii je identifikace usazenin zanechaných bouřemi. Nejčastěji to jsou přepláchnout usazeniny ve vodních útvarech blízko pobřeží; jiné prostředky jsou izotop kyslíku změny poměru způsobené srážkami tropického cyklónu na stromech nebo krápníky (jeskynní vklady) a identifikace plážové hřebeny nafouknuté bouřkovými vlnami. Míra výskytu tropických cyklónů pak lze odvodit z těchto ložisek a někdy i jejich intenzity - ty silnější jsou obvykle ty nejsnadněji rozpoznatelné - porovnáním s ložisky zanechanými historickými událostmi.
Paleotempestologický výzkum ukázal, že v EU Pobřeží Mexického zálivu a v Austrálii je míra výskytu intenzivních tropických cyklónů přibližně jednou za několik století a existují dlouhodobé variace ve výskytu, které jsou způsobeny například posuny jejich cest. Běžné problémy v paleotempestologii jsou matoucí faktory, jako je tsunami - vytvořené vklady a skutečnost, že byly zkoumány pouze některé části světa.
Definice a zdůvodnění
Paleotempestologie je odhad aktivity tropického cyklónu pomocí proxy data. Název vytvořil Kerry Emanuel z Massachusetts Institute of Technology;[1] pole zaznamenalo zvýšenou aktivitu od 90. let[2] a studie byly poprvé provedeny v EU Spojené státy americké[3] na východní pobřeží.[4]
Uvědomení si, že při odvozování minulé bouřkové činnosti se nelze spoléhat pouze na historické záznamy, bylo hlavní hnací silou rozvoje paleotempestologie.[5] Historický záznam na mnoha místech je příliš krátký (nejvýše jedno století), aby bylo možné správně určit nebezpečí způsobené tropickými cyklóny, zejména vzácnými velmi intenzivními[1] které jsou občas podvzorkovány historickými záznamy;[6] například ve Spojených státech je k dispozici jen asi 150 let záznamu a jen malý počet hurikánů klasifikovaných do kategorie 4 nebo 5 - ty nejničivější na Saffir-Simpsonova stupnice - vystoupili na břeh, takže je obtížné odhadnout úroveň nebezpečí.[7] Takové záznamy také nemusí být reprezentativní pro budoucí vzorce počasí.[8][9]
Informace o minulých výskytech tropického cyklónu lze použít k omezení toho, jak se mohou jejich výskyty v budoucnu změnit, nebo o tom, jak reagují na rozsáhlé režimy podnebí, například povrchová teplota moře Změny.[1] Obecně je původ a chování tropických cyklónových systémů špatně pochopen,[10] a je zde obava globální oteplování způsobené člověkem zvýší intenzitu tropických cyklónů a frekvenci silných událostí zvýšením povrchových teplot moře.[11][8]
Techniky
Paleotempestologie je obecně komplexní vědní obor, který se překrývá s jinými obory klimatologie a pobřežní geomorfologie.[12] K odhadu minulých nebezpečí z tropických cyklónů byla použita řada technik.[7] Mnoho z těchto technik bylo také použito ke studiu extratropické bouře, ačkoli výzkum v této oblasti je méně pokročilý než u tropických cyklónů.[4]
Vklady na praní
Přepláchnout vklady v atoly, pobřežní jezera, bažiny nebo útesové byty jsou nejdůležitější paleoklimatologické důkazy o útocích na tropický cyklón. Když bouře zasáhnou tyto oblasti, proudy a vlny mohou překonat bariéry, rozrušit tyto a další plážové struktury a ukládat usazeniny ve vodních útvarech za překážkami.[13][2][14] Izolovaná porušení a obzvláště rozšířené překročení pobřežních překážek během bouří mohou za bariérou vytvářet vějířovité vrstvené usazeniny. Jednotlivé vrstvy lze za příznivých okolností korelovat s konkrétními bouřemi; navíc jsou často odděleny jasnou hranicí od dřívějších sedimentů.[11] Tyto vklady byly pozorovány v roce 2006 Severní Karolina po Hurikán Isabel například v roce 2003.[15] Intenzita[3] a dopady tropického cyklónu lze odvodit také z ložisek přehřátí[16] porovnáním vkladů s těmi, které tvoří známé bouře[3] a analyzovat jejich litologie (jejich fyzikální vlastnosti).[17] Navíc silnější vrstvy sedimentů obvykle odpovídají silnějším bouřkovým systémům.[3] Tento postup však není vždy jasný.[18]
Bylo použito několik technik k oddělení ložisek přeplnění bouří od ostatních sedimentů:
- Ve srovnání s normálními sedimentačními procesy na takových místech jsou ložiska tropického cyklónu drsnější a lze je detekovat prosévání, laser -závislé technologie[19] nebo rentgenová fluorescence techniky.[20]
- V sedimentárních jádrech mohou být usazeniny tvořené tropickými cyklóny hustší v důsledku většího podílu minerálních látek spojených s přepláchnutím, které lze detekovat rentgenovými fluorescenčními technikami.[21]
- Mohou obsahovat méně organické hmoty než usazeniny vytvářené ustálenou sedimentací, což lze detekovat spálením usazenin a měřením výsledné ztráty hmoty.[22] Tato velikost zrna a sediment jsou nejběžnějšími výzkumnými nástroji pro jádra sedimentů.[19]
- Trochu používanou technikou je analýza organického materiálu v sedimentární jádra; existují charakteristické změny v poměrech izotopů uhlíku a dusíku[23] po zaplavení a vstupu mořské vody, včetně obecného zvýšení biologické produktivity.[24]
- Vklady po přepláchnutí mohou obsahovat prvky, které se na místě běžně nevyskytují, jako např stroncium; toto může být detekováno rentgenovou fluorescenční technikou.[20]
- Usazeniny přehřátí mají obvykle jasnější barvy než ty, které vznikají během ustálené sedimentace.[3]
- Bouřkové rázy mohou přenášet živé struktury do takových usazenin, které se v těchto podmínkách běžně nevyskytují. Sucha nebo vstup vody nesouvisející s bouří však může zmást takové záznamy. Tato metoda je tedy často doplněna dalšími proxy. Nejběžnější životní struktura zde použitá je foraminifera, Ačkoli mlži, rozsivky, dinoflageláty, ostracody a pyl byly také použity.[25] Mořské foraminifera však nejsou vždy přítomny v ložiskách tvořených historickými bouřemi.[26]
Obecně platí, že místa vhodná pro získání paleotempestologických záznamů se nenacházejí po celé délce pobřeží,[19] a v závislosti na vlastnostech lokality, jako je vegetační pokryv,[27] mohli sledovat pouze bouře blížící se z určitého směru.[17] Předpoklady pro úspěšnou korelaci ložisek přehřátí s tropickými cyklóny jsou:[28]
- Nepřítomnost tsunami v regionu, protože jejich vklady obvykle nelze snadno odlišit od dešťových depozit.[28]
- Vyšetřovaná oblast by měla mít nízkou biologickou aktivitu, např bioturbace jinak může vymazat důkazy o depozitu bouře. Nízkou biologickou aktivitu lze nalézt na místech s vysokou koncentrací solí nebo nízkým obsahem kyslíku.[28]
- Vysoká geomorfní stabilita lokality.[28]
- Vysoká míra sedimentace může usnadnit uchování dešťových depozit.[28]
- Přílivy a odlivy může zničit vrstvené bouřkové usazeniny; ideálně se tedy používají přílivové vodní nádrže. V přílivově aktivních vodních útvarech lze použít korelace zahrnující různá jádra sedimentů.[29]
Datování a stanovení intenzity
K vytvoření chronologie tropických cyklónových úderů na daném místě, a tedy míry opakování, lze poté použít různé datovací techniky;[2][14] například u jezera Shelby v Alabamě bylo stanoveno období návratu jednou za 318 let. Bouře v záznamu Lake Shelby mají rychlost větru přes 190 kilometrů za hodinu (120 mph)[30] tak jako Hurikán Ivan která v roce 2004 v této intenzitě přistála na pevnině a nezanechala zálohu.[31] Na základě geologických úvah může minimální zaznamenaná rychlost větru dosahovat 230 kilometrů za hodinu (143 mph).[30]
Pro účely randění radiometrické datování postupy zahrnující uhlík-14, cesium-137, a olovo-210 jsou nejčastěji používány, často v kombinaci.[25] Série uranu chodit s někým,[32] opticky stimulovaná luminiscence,[33] a korelace s člověkem využívání půdy lze také použít na některých místech.[20]
Plážové hřebeny
Plážové hřebeny a cheniers[2] se tvoří, když bouřkové vlny, bouřkové vlny nebo přílivy ukládají trosky na hřebeny, přičemž jeden hřeben obvykle odpovídá jedné bouři.[34] Hřebeny mohou být tvořeny korál sutiny kde korálové útesy ležet na pobřeží,[35] a může obsahovat složité struktury vrstev,[36] mušle,[37] pemza,[38] a štěrk.[39] Známým příkladem je hřeben Cyklón Bebe generováno dne Funafuti atol v roce 1971.[40]
Na pláži jsou běžné hřebeny deltaic břehy Číny a svědčí o zvýšené aktivitě tajfunu.[3] Byly také nalezeny na internetu Australan pobřeží směřující k Velký bariérový útes a jsou tvořeny z přepracovaných korálů. Zdá se, že výška každého hřebene koreluje s intenzitou bouře, která ji vyvolala, a tedy intenzitu formující se bouře lze odvodit podle numerické modelování a srovnání se známými bouřemi[41] a známé bouřkové rázy.[42] Hřebeny bývají starší, čím dál jsou ve vnitrozemí;[43] mohou být také datovány opticky stimulovanou luminiscencí[44] a radiokarbonové seznamky.[38] Kromě toho nebyly pozorovány žádné plážové hřebeny generované tsunami a tsunami jsou v paleotempestologii důležitými matoucími faktory.[45]
Eroze nebo akumulace způsobená větrem může změnit výšku těchto hřebenů a navíc může být stejný hřeben tvořen více než jednou bouřkovou událostí[46] jak bylo pozorováno v Austrálii.[47] Hřebeny pláží se mohou po svém vzniku také přesouvat nebúrkovými procesy[43] a mohou se tvořit netropickými cyklónovými procesy.[48] Sedimentární texturu lze použít k odvození původu hřebene z přívalových vln.[49]
Poměry izotopů
Srážení v tropických cyklónech má svou charakteristiku izotop složení s vyčerpáním těžkých kyslík izotopy; uhlík a dusík izotopová data byla také použita k odvození aktivity tropického cyklónu.[50] Korály mohou ukládat kyslík izotopové poměry které zase odrážejí teploty vody, srážení a odpařování;[51] ty zase mohou souviset s aktivitou tropického cyklónu.[52] Ryba otolity a mlži může také ukládat takové záznamy,[53] stejně jako stromy, kde se podíly srážkových izotopů kyslíku odrážejí v celulóza stromů a lze je odvodit pomocí letokruhy.[50] Zmatené faktory, jako je přirozená variabilita a vlastnosti půdy, však také ovlivňují poměry izotopů kyslíku u celulózy. Z těchto důvodů lze spolehlivě odhadnout pouze frekvenci bouří z izotopových záznamů stromokruhu, nikoli jejich intenzitu.[23]
Krápníky, ložiska vytvořená v jeskyně rozpuštěním a přemístěním dolomit a vápenec, mohou ukládat izotopové podpisy spojené s tropickými cyklóny, zejména v rychle rostoucích speleotémách, oblastech s tenkými půdami a speleotémy, které prošly malou změnou. Tyto vklady mají vysoké časové rozlišení a jsou také chráněny před mnoha matoucími faktory[23] ačkoli těžba ročních vrstev je možná až nedávno, v jednom případě bylo dosaženo dvoutýdenního rozlišení (dvě oddělené vrstvy korelovaly se dvěma hurikány, které zasáhly dva týdny od sebe).[54] Vhodnost speleotém však závisí na charakteristikách jeskyně, ve které se nacházejí; jeskyně, které často zaplavují, mohou mít své speleotémy erodované nebo jinak poškozené, což je činí méně vhodnými pro paleotempestologický výzkum.[55] Jeskyně, kde se speleotémy tvoří hlavně během offseason, také pravděpodobně postrádají tropické cyklóny.[56] Velmi staré záznamy lze získat z poměrů izotopů kyslíku ve skalách.[57]
Další techniky
Historické dokumenty, jako je kraj věstníky v Číně diáře, deníky cestovatelů, oficiální historie a staré noviny mohou obsahovat informace o tropických cyklónech.[58] V Číně se takové záznamy vracejí přes tisíciletí,[3] zatímco jinde je to obvykle omezeno na posledních 130 let.[59] Takové historické záznamy jsou však často nejednoznačné nebo nejasné.[1] Četnost vraky lodí byl použit k odvození minulého výskytu tropického cyklónu,[17] jako tomu bylo u databáze vraků lodí, které Španělé trpěl v karibský.[60]
Kromě poměrů izotopů kyslíku[50] letokruhy stromů mohou také zaznamenávat informace o poškození rostlin způsobených bouří nebo vegetačních změnách[61] jako jsou tenké letokruhy v důsledku poškození vrchlíku stromů bouří a slaná voda narušení a výsledné zpomalení růstu stromů. V této souvislosti se používá výraz „dendrotempestologie“.[62][60][63] Speleotémy mohou také ukládat stopové prvky, které mohou signalizovat aktivitu tropického cyklónu[64] a vrstvy bláta vytvořené bouřkami vyvolanými zatopením jeskyně.[55] Sucha na druhé straně mohou způsobit podzemní voda úrovně dostatečně poklesly, aby následné bouře nemohly vyvolat záplavy, a tak nezanechaly rekord, jak bylo uvedeno v Yucatan.[65]
Další techniky:
- Rytmity v ústí řeky.[2] Vznikají, když bouře resuspendují sedimenty; sedimenty, když bouře ustupuje, vypadávají a vytvářejí usazeniny, zejména v místech s vysokými zásobami sedimentů. K jejich odlišení od sedimentace bez bouře lze použít izotop uhlíku a chemická data.[66]
- Písečné duny na pobřeží je ovlivněna výškou nárůstu bouře,[67] a pískové stopy se mohou tvořit, když je písek smeten z těchto dun bouřkovými vlnami a vlnami;[48] tato ložiska jsou však lépe studována v kontextu tsunami a neexistuje jasný způsob, jak rozlišovat mezi vlnami tsunami a bouřkami.[68]
- Hummická ložiska v mělkých mořích,[2] známý jako bouřky.[69] Mechanika jejich formování je stále kontroverzní,[70] a takové usazeniny jsou náchylné k přepracování, které setře stopy bouře.[13]
- Balvany[71] a korálové bloky mohou být přesunuty bouřkami a tyto přesunuté bloky mohou být potenciálně datovány, aby se dosáhlo stáří bouře, pokud jsou splněny určité podmínky.[72] Lze je korelovat s bouřkami například pomocí exkurzí izotopů kyslíku.[73] Tato technika byla také aplikována na ostrovy tvořené bloky bouřkami.[74]
- Mávat - může dojít k erozi způsobené bouřkami šátky[75] které lze datovat pomocí opticky stimulované luminiscence.[76] Takové šarže však mají tendenci se časem měnit - pozdější bouře mohou například erodovat starší šarže - a jejich zachování a tvorba často silně závisí na místní geologii.[77]
- Jiné techniky zahrnují identifikaci sladkovodní povodňové bouře[73] jako huminová kyselina[60][63] a další důkazy v korálech,[78] a nedostatek bróm - což je běžné v mořských sedimentech - na povodních,[79] a ústřice zabíjení na lůžku způsobené sedimenty suspendovanými bouřemi (usmrcování ústřic však může být způsobeno i nebúrkovými jevy).[80]
- Luminiscence korálových ložisek byla použita k odvození aktivity tropického cyklónu.[73]
Časové rozpětí
Pro západ byla vytvořena databáze tropických cyklónů sahajících až do roku 6 000 př. N.l. Severoatlantický oceán.[81] V Mexický záliv, záznamy sahají pět tisíciletí zpět[14] ale jen pár tajfunů[A] záznamy sahají zpět 5 000–6 000 let.[32] Obecně platí, že záznamy o tropickém cyklónu se nevracejí dále než před 5 000–6 000 lety, kdy se hladina holocénního moře vyrovnala; ložiska tropického cyklónu vytvořená během nízkých stánků mořské hladiny byla pravděpodobně během zvyšování hladiny moře přepracována. Existuje pouze předběžný důkaz o vkladech z poslední interglacial.[83] Vklady tempestitu[84] a poměry izotopů kyslíku v mnohem starších horninách byly také použity k odvození existence aktivity tropického cyklónu[57] tak daleko jako jurský.[84]
Výsledek
Paleotempestologické informace byly použity pojištění průmysl v analýza rizik[85] za účelem stanovení pojistných sazeb.[63] Toto odvětví rovněž financovalo paleotempestologický výzkum.[86] Informace o paleotempestologii jsou dále zajímavé archeologové, ekologové a správci lesních a vodních zdrojů.[87]
Míry opakování
The míra opakování „Časová mezera mezi bouřkami“ je důležitou metrikou používanou k odhadu rizika tropického cyklónu a lze ji určit paleotempestologickým výzkumem. V Mexickém zálivu dochází ke katastrofickým úderům hurikánů na daných místech jednou za každých 350 let za posledních 3 800 let[14] nebo přibližně 0,48% –0,39% roční frekvence na daném místě,[88] s mírou opakování 300 let nebo 0,33% roční pravděpodobností v lokalitách v Karibiku a Mexickém zálivu;[89] kategorie 3 nebo více bouře se vyskytují v severním Mexickém zálivu rychlostí 3,9–0,1 kategorie 3 nebo více bouří za století.[90] Jinde se tropické cyklóny s intenzitou kategorie 4 a více vyskytují přibližně každých 350 let v EU Delta Perlové řeky (Čína ),[91] jedna bouře každých 100–150 let na Funafuti a podobná rychlost v roce Francouzská Polynésie,[74] jedna kategorie 3 nebo silnější každých 471 let v roce Ostrov St. Catherines (Gruzie ),[92] 0,3% každý rok pro intenzivní bouři na východě Hainan,[93] jedna bouře každých 140–180 let Nikaragua,[94] jedna intenzivní bouře každých 200–300 let ve Velkém bariérovém útesu[41] - dříve se jejich míra recidivy odhadovala na jednu silnou událost každých několik tisíciletí[95] - a jedna bouře kategorie 2–4 intenzity[96] každých 190–270 let v Žraločí záliv v západní Austrálie.[97] Stabilní sazby byly zjištěny pro Mexický záliv a Korálové moře[98] po dobu několika tisíciletí.[88]
Bylo však také zjištěno, že míry výskytu tropického cyklónu měřené pomocí instrumentálních dat za historický čas se mohou významně lišit od skutečné míry výskytu. V minulosti byly tropické cyklóny mnohem častěji ve Velkém bariérovém útesu[41] a severní část Mexického zálivu než dnes;[99] v Apalačský záliv, silné bouře se vyskytují každých 40 let, ne každých 400 let, jak je historicky zdokumentováno.[100] Vážné bouře New York došlo dvakrát za 300 let[101] ne jednou za tisíciletí nebo méně.[102] Obecně se zdá, že oblast Austrálie je v poslední době neobvykle neaktivní podle standardů posledních 550–1500 let,[103] a historický záznam podceňuje výskyt silných bouří v severovýchodní Austrálii.[104]
Dlouhodobé výkyvy
Byly také nalezeny dlouhodobé variace aktivity tropického cyklónu. V Mexickém zálivu došlo k nárůstu aktivity před 3 800–1 000 lety s pětinásobným zvýšením aktivity hurikánů kategorie 4–5,[105] a aktivita na ostrově St. Catherines Island a Wassaw Island byla také vyšší mezi 2 000 a 1 100 lety.[106] Zdá se, že jde o stádium zvýšené aktivity tropického cyklónu, která zahrnuje celou oblast New York na Portoriko,[107] zatímco posledních 1000 let bylo neaktivních jak tam, tak na pobřeží Mexického zálivu.[108] Před 1400 INZERÁT, Karibik a Mexický záliv byly aktivní, zatímco východní pobřeží Spojených států bylo neaktivní, následoval obrat, který trval až do roku 1675 nl;[109] v alternativním výkladu americké pobřeží Atlantiku a Karibik zaznamenaly nízkou aktivitu mezi 950 nl a 1700 s náhlým nárůstem kolem 1700.[32] Zdá se, že takové výkyvy se týkají hlavně silných tropických cyklónových systémů, přinejmenším v Atlantiku; slabší systémy mají stabilnější vzor aktivity.[110] Byly také pozorovány rychlé výkyvy v krátkých časových intervalech.[87]
V Atlantském oceánu, tzv.Bermudy vysoko „Hypotéza stanoví, že změny v poloze tohoto anticyklóna může způsobit střídání bouřkových cest landfalls na východním pobřeží a Gulf Coast[11][111] ale také Nikaragua.[112] Paleotempestologická data tuto teorii podporují[113] ačkoli další zjištění na Dlouhý ostrov a Portoriko prokázaly, že frekvence bouří je složitější[108] protože se zdá, že aktivní období koreluje mezi třemi stránkami.[114] Bylo vyvozeno, že k posunu Nejvyšší směrem na jih došlo 3 000[115]- před 1 000 lety,[116] a byla spojena s obdobím „hyperaktivity hurikánů“ v Mexickém zálivu před 3 400–1 000 lety.[117] Navíc může být tendence k severnější bouřkové trati spojena se silnou Severoatlantická oscilace[118] zatímco Neoglacial chlazení je spojeno s posunem na jih.[117] Atmosférické podmínky příznivé pro aktivitu tropického cyklónu v „hlavní oblasti rozvoje“[b] Atlantiku souvisí s nepříznivými podmínkami podél východního pobřeží.[120] V západní Asii je vysoká aktivita v EU Jihočínské moře se shoduje s nízkou aktivitou v Japonsko a naopak.[121][122]
Úloha režimů podnebí
Vliv přírodních trendů na aktivitu tropického cyklónu byl uznán v paleotempestologických záznamech, jako je korelace mezi Atlantický hurikán stopy[123] a činnost se stavem ITCZ;[124][125][126] poloha Smyčkový proud (pro hurikány v Mexickém zálivu);[88] Severoatlantická oscilace; povrchové teploty moře[127] a síla Západoafrický monzun;[128] a australská cyklónová aktivita a Pacifická dekadická oscilace.[129] Zvýšené sluneční záření - buď od sluneční aktivita[130] nebo z orbitální variace - v některých regionech bylo zjištěno, že poškozují aktivitu tropického cyklónu.[131] V prvním tisíciletí našeho letopočtu mohou být za silnější regionální hurikány zodpovědné vyšší teploty povrchu moře v Atlantiku a také omezenější anomálie.[132]
Mezi známé režimy klimatu, které ovlivňují aktivitu tropického cyklónu v paleotempestologických záznamech, patří ENSO fázové variace, které ovlivňují aktivitu tropického cyklónu v Austrálii a Atlantiku,[133] ale také jejich cesta, jak byla zaznamenána u tajfunů.[134][135][136] Byly nalezeny obecnější globální korelace, například negativní korelace mezi aktivitou tropického cyklónu v Japonsku a severním Atlantiku[131] a korelace mezi Atlantikem a Austrálií na jedné straně[137] a mezi Austrálií a Francouzskou Polynésií na druhé straně.[138]
Vliv dlouhodobých teplotních výkyvů
Rovněž byl zjištěn účinek obecných variací podnebí. Hurikán[139] a tajfunové stopy mají tendenci se posunout na sever (např Amur Bay ) během teplých období a na jih (např. Jižní Čína ) během chladných období,[140] vzory, které mohou být zprostředkovány posuny v subtropické anticyklony.[108] Tyto vzorce (posun na sever s oteplováním) byly pozorovány jako důsledek vyvolaný člověkem globální oteplování a konec malé doby ledové[139] ale také po sopečných erupcích (posun na jih s chlazením);[141] některé sopečné erupce byly spojeny se sníženou aktivitou hurikánů, i když toto pozorování není univerzální.[142]
Během 1350 až současný interval v Malá doba ledová, v Mexickém zálivu bylo více, ale slabších bouří[143] zatímco aktivita hurikánu na západním Long Islandu neklesla.[114] Zvýšená aktivita hurikánů během posledních 300 let v Karibiku může také souviset s malou dobou ledovou.[144]
Reakce tropických cyklónů na budoucí globální oteplování je velmi zajímavá. The Holocenové klimatické optimum nevyvolával zvýšené tropické cyklónové údery v roce 2006 Queensland a fáze vyšší aktivity hurikánů na pobřeží Mexického zálivu nejsou spojeny s globálním oteplováním;[32] oteplování však souviselo s aktivitou tajfunu v EU Thajský záliv[145] a mořské oteplování s aktivitou tajfunu v Jihočínském moři,[146] zvýšená aktivita hurikánu v Belize (který se během roku zvýšil Středověké teplé období )[147] a během Druhohor když oxid uhličitý způsobily oteplovací epizody[84] tak jako Toarcian anoxická událost.[148]
Následky tropických cyklónů
Korelace mezi hurikány a následnými blesk aktivita[149] a vegetační změny byly zaznamenány v Alabamský[150] a kubánský paleotempestologický záznam.[151] Na ostrově St. Catherines přestala kulturní aktivita v době zvýšené bouřkové aktivity,[152] a obojí Taino osídlení Baham[89] a polynéský expanze přes Pacifik mohla souviset s poklesem aktivity tropického cyklónu.[138] Tropické cyklóny vyvolané změny v poměrech izotopů kyslíku mohou maskovat změny poměru izotopů způsobené jinými klimatickými jevy, které tak mohou být nesprávně interpretovány.[153]
Na druhou stranu Klasický kolaps Mayů se mohou shodovat a byly způsobeny poklesem aktivity tropického cyklónu,[154] protože tropické cyklóny jsou důležitější pro prevenci sucha na jihovýchodě USA.[155]
Problémy
Paleotempestologické rekonstrukce podléhají řadě omezení,[24] včetně přítomnosti stránek vhodných pro získávání paleotempestologických záznamů,[19] změny hydrologických vlastností lokality v důsledku např. vzestup hladiny moře[24] což zvyšuje citlivost na slabší bouře[156] a „falešně pozitivní výsledky“ způsobené například povodněmi, které nesouvisejí s tropickým cyklónem, převracením sedimentů, větrem poháněnou dopravou, přílivem a odlivem, tsunami,[24] bioturbace[17] a netropické bouře jako např nor'easters[157] nebo zimní bouře, které však obvykle vedou k nižším rázům.[158] Zejména tsunami jsou problémem paleotempestologických studií v EU indický a Tichý oceán;[159] jednou technikou, která byla použita k jejich odlišení, je identifikace stop odtoku, ke kterému dochází během bouří, ale ne během tsunami.[160]
Ne celý svět byl zkoumán paleotempestologickými metodami; mezi takto prozkoumaná místa patří Belize Carolinas Severní Ameriky, severní pobřeží Mexického zálivu, severovýchodní USA,[19] (v menší míře) Jižní Pacifik ostrovy a tropická Austrálie.[59] Naopak Čína,[161] Kuba, Florida, Hispaniola, Honduras, Malé Antily a Severní Amerika severně od Kanada jsou špatně prozkoumány. Přítomnost výzkumných institucí působících v paleotempestologii a vhodných lokalit pro paleotempestologický výzkum a tropické cyklonové přistání může ovlivnit, zda je dané místo prozkoumáno či nikoli.[19] V Atlantickém oceánu se výzkum soustředil na regiony, kde jsou běžné hurikány, spíše než na okrajové oblasti.[162]
Paleotempestologické záznamy většinou zaznamenávají aktivitu během Holocén[161] a mají tendenci zaznamenávat hlavně katastrofické bouře, protože to jsou ty, které s největší pravděpodobností zanechají důkazy.[6] Kromě toho od roku 2017[Aktualizace] při vytváření komplexních databází paleotempestologických údajů nebo při pokusech o regionální rekonstrukce z místních výsledků bylo vynaloženo malé úsilí.[162]
Také paleotempestologické záznamy, zejména záznamy o přepláchnutí v močálech, jsou často hrubě neúplné se spornou geochronologií. Depoziční mechanismus je špatně zdokumentován a často není jasné, jak identifikovat vklady bouří.[163] Velikost usazenin přehřátí je v zásadě funkcí výšky bouřkového nárůstu, která však není funkcí intenzity bouře.[72] Usazeniny přepláchnutí jsou regulovány výškou přepláchnuté bariéry a nepředpokládá se, že v průběhu času zůstane stabilní;[164] samotné tropické cyklóny byly pozorovány, jak tyto bariéry narušují[165] a takové snižování výšky bariéry (např. erozí bouří nebo vzestupem hladiny moře) může v průběhu času vyvolat falešný nárůst nánosů tropického cyklónu.[166] Po sobě jdoucí ložiska přepláchnutí může být obtížné rozeznat a snadno se erodují následnými bouřkami.[167] Vklady bouře se mohou silně měnit i na krátkou vzdálenost od místa dopadu,[168] i přes několik desítek metrů,[169] a změny aktivity tropického cyklónu zaznamenané na jednom místě mohou jednoduše odrážet stochastickou povahu přistání tropického cyklónu.[120]
Aplikace na netropické bouře
Paleotempestologický výzkum byl většinou prováděn v oblastech s nízkou šířkou[170] ale výzkum minulé bouřkové aktivity byl prováděn v britské ostrovy, Francie a Středomoří.[171] Byl zaznamenán nárůst bouřkové aktivity na evropském pobřeží Atlantiku 1350–1650 nl, 250–850 nl, 950–550 nl, 1550–1350 př. N. L., 3550–3150 př. N. L. A 5750–5150 př.[172] V jižní Francii byla za posledních 2000 let odvozena míra opakování katastrofických bouří 0,2% ročně.[173]
Záznamy bouří naznačují zvýšenou aktivitu bouří během chladnějších období, jako je malá doba ledová, Středověký temný věk a Studená epocha doby železné.[174] Během chladných období se zvyšují teplotní gradienty mezi polárními oblastmi a oblastmi s nízkou šířkou baroklinický bouřková aktivita. Svou roli mohou sehrát také změny v severoatlantické oscilaci.[173]
Příklady
Místo | Země / stát | Zdroje dat | Doba záznamu v letech | Závěry | Zdroje | Přibližné souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
Actun Tunichil Muknal | Belize | Izotopy kyslíku a uhlíku rychle rostou stalagmit | Inzerát 1977-2000 | Silná korelace zásahů pojmenovaných tropických cyklónů s odchylkami poměru izotopů | [23][54][175] | 17 ° 07'03 ″ severní šířky 88 ° 53'26 ″ Z / 17,1174957 ° N 88,8904667 ° W[176] |
Amur Bay | Rusko | Usazeniny z povodní | 1,800 | Nízká bouřková aktivita za posledních 500 let pravděpodobně korelovala s malou dobou ledovou, ale pokračovala do 19. a 20. století | [177] | 43 ° 05'29 ″ severní šířky 131 ° 26'56 ″ V / 43,0914432 ° N 131,4489867 ° E[178] |
Řeka Ara | Japonsko | Říční terasy vznikl zaplavením tajfunu | 11,600 | Intenzivní záplavy během pozdě glaciální před 5 000 - 4 500 lety naznačuje zvýšenou aktivitu tajfunu, po které následuje období méně intenzivní aktivity až do doby před 2 350 lety | [179] | 35 ° severní šířky 140 ° východní délky / 35 ° severní šířky 140 ° východní délky[180] |
Barbuda | Antigua a Barbuda | Usazeniny v pobřežní laguně | 5,000 | Neaktivní období mezi 2 500 - 1 500 lety, kterému předcházely a následovaly aktivnější období | [181] | 17 ° 38'10 ″ severní šířky 61 ° 52'45 ″ Z / 17,6361809 ° N 61,8792619 ° W[182] |
Belize, centrální | Belize | Vklady na praní | 500 | 1,2-1 katastrofických bouří za století, včetně jedné velmi silné bouře před 1500AD | [183] | 17 ° 00 'severní šířky 88 ° 15 ′ západní délky / 17 000 ° severní šířky 88 250 ° západní délky[184] |
Belize, centrální na jih | Belize | Usazeniny | 7,000 | Několik aktivních období, mezi 6 900 - 6 700, 6 050 - 5 750, 5 450 - 4 750, 4 200 - 3 200, 2 600 - 1 450 a 600 - C. Před 200 lety | [185] | 16 ° 54 'severní šířky 88 ° 18 ′ západní délky / 16,9 ° S 88,3 ° Z[110] |
Big Pine Key | Florida | Důkaz o poškození stromů prstencem | 1700 nl - přítomen | Snížená aktivita souvisela se sníženou rychlostí vraků lodí v EU Maunderovo minimum | [186] | 25 ° severní šířky 80 ° Z / 25 ° severní šířky 80 ° západní délky[187] |
Blackwood Sinkhole | Bahamy | Písek se ukládá do závrtu | 3,000 | Fáze bez intenzivních bouří mezi 2 900 - 2 500 lety, po které následovalo aktivní období, které trvalo až do 1 000 let. Dvě intenzivní události zhruba před 500 lety a nárůst mezi 300 - 100 lety | [188] | 27 ° severní šířky 78 ° Z / 27 ° severní šířky 78 ° západní délky[189] |
Brigantine, New Jersey | New Jersey | Usazeniny | 1,500 | Dvě silné bouře mezi 600–700 a 700–1400 po Kristu; nor'easters jsou zde také zaznamenány | [190][191][192] | 39 ° 24'7 ″ severní šířky 74 ° 21'52 ″ Z / 39,40194 ° S 74,36444 ° Z[193] |
Cenote Chaltun Ha | Yucatan | Bahenné vrstvy ve speleotémách | AD 365 - 2007 | Časté záplavy během 7., 9. a 19. století, méně časté záplavy během 13. a 15. – 17. Století. Také důkazy o silném tropickém cyklónu udeřily během Terminál Classic Maya | [194] | 20 ° 28 'severní šířky 89 ° 10 ′ západní délky / 20,46 ° N 89,17 ° W[195] |
Commerce Bight Lagoon | Belize | Sedimentární jádra | 7,000 | Aktivní období mezi 600 a 200 lety, 1 450 - 2 600, 3 200 - 4 200, 4750 - 5450, 5750 - 6050 let | [196] | 16 ° 50 'severní šířky 88 ° 20 ′ západní délky / 16,833 ° N 88,333 ° W[197] |
Charlotte Harbour | Florida | Usazeniny | 8,000 | Zvýšená aktivita mezi 3 000 - 2 000 lety a také během El Nino - období opuštění | [198] | 26 ° 50 'severní šířky 82 ° 5 ′ západní délky / 26,833 ° N 82,083 ° W[199] |
Chenier Plain | Louisiana | Usazeniny v pobřežní pláni | 600 | Za posledních 600 let je známo 7 hurikánů s intenzitou kategorie 3 nebo více, což dává frekvenci 1,2 bouří za století. Mezi bouřemi jsou Hurikán Audrey a Hurikán Rita | [200] | 29 ° 45'54 ″ severní šířky 93 ° 48'02 "W / 29,7649394 ° N 93,8004488 ° W[201][202] |
Vstup Chezzetcook | nové Skotsko | Analýza sedimentů | 1,000 | Potenciální vklady bouří v letech 1200 nl, 1831 a 1848 nl, jejichž střed souvisí s velkou bouří; také neaktivní fáze v 50. a 70. letech | [203] | 44 ° 42'13 ″ severní šířky 63 ° 15'30 "W / 44,7035527 ° N 63,2583217 ° W[204] |
Cowley Beach | Queensland | Plážové hřebeny | 5,740 | Nízká aktivita mezi 1820 - 850 a 2580 - 3230 lety | [205] | 17 ° 39'18 ″ j. Š 146 ° 03'35 ″ východní délky / 17,6550966 ° S 146,0597959 ° E[206] |
Chorvatský národní les | Severní Karolina | Letokruhy | INZERÁT 1771 – 2014 | Nízká aktivita v letech 1815–1875 | [207] | 34 ° 58'19 ″ severní šířky 77 ° 07'08 "W / 34,972 ° S 77,119 ° Z[208]34 ° 44'35 ″ severní šířky 76 ° 59'06 "W / 34,743 ° N 76,985 ° W[208] |
Culebrita | Portoriko | Usazeniny sedimentů | 2,200 | Několik vrstev písku může korelovat s hurikány, včetně jedné pravděpodobně spojené s 1867 hurikán San Narciso | [209] | 18 ° 19'14 ″ severní šířky 65 ° 14'11 ″ Z / 18,32056 ° N 65,23639 ° W[210] |
Ostrov Curacoa | Queensland | Plážové hřebeny | 6,000 | 22 zásahů intenzivních bouří za 6000 let, z čehož vyplývá návratová doba 280 let | [41] | 18 ° 40'12 ″ j. Š 146 ° 32'08 ″ východní délky / 18,6701289 ° S 146,5354814 ° E[211] |
Ostrov Duri | Jižní Korea | Ložiska štěrkopísku | 1,300 | Bouře v 720 ± 60, 880 ± 110, 950 ± 70, 995 ± 120 a 1535 ± 40, druhé se vyskytuje během malé doby ledové a ostatní během Středověká klimatická anomálie | [212] | 34 ° 20'0 ″ severní šířky 126 ° 36'20 ″ V / 34,33333 ° N 126,60556 ° E[213] |
Eshaness | britské ostrovy | Na útesech seděly balvany | 1,400 | Asi ne tropické cyklóny, ale intenzivní bouřková aktivita nastala od roku 1950 nl, mezi 1300–1900 nl, 700–1050 nl a 400–550 nl | [214][215] | 60 ° 30 'severní šířky 1 ° 30 ′ západní délky / 60,5 ° S 1,5 ° Z[216] |
Exmouthský záliv | Austrálie, severozápadní | Fanoušci Washover | 3,000 | Před tropickými cyklónovými údery došlo před 170 - 180 ± 16, 360 ± 30, 850 - 870 ± 60, 1 290 - 1 300 ± 90, 1 950 - 1 960 ± 90, 2 260 - 2 300 ± 120 a 2 830 - 2 850 ± 120 lety, což odpovídá očekáváním na základě povrchová teplota moře variace | [217][218] | 22 ° 15'00 ″ j. Š 114 ° 13'57 ″ východní délky / 22,2499987 ° J 114,2324904 ° E[219] |
Falso Bluff Marsh | Nikaragua | Usazeniny sedimentů | 5,400 | Posledních 800 let má aktivní klima s návratovou dobou přibližně 140–180 let, zatímco mezi 800–2 800 byla návratnost pouze jednou mezi 600–2 100 lety a dalším klidným obdobím před 4 900–5 400 lety; mezi 2 800–4 900 žádnými záznamy | [220] | 12 ° 6,72 'severní šířky 83 ° 41,42 ′ západní délky / 12,1100 ° N 83,69033 ° W[221] |
Pošetilý ostrov | Jižní Karolína | Bažiny zadní bariéry | 4,600 | V posledních 4600 letech mohlo být 27 bouří, stejně jako 11 velkých bouří za posledních 3300 let | [222] | 32 ° 40'04 ″ severní šířky 80 ° 00'02 ″ Z / 32,6676908 ° N 80,0004962 ° W[223] |
Franklandské ostrovy | Queensland | Pobřežní hřebeny a úmrtnost korálů | 510 | Aktivní období jsou známa v letech 1980–2000, 1940–1960, 1860–1880, 1800–1830, 1760–1780, 1700–1720, 1630–1650, 1570–1590 | [129] | 17 ° 13'05 ″ j. Š 146 ° 04'05 ″ východní délky / 17,2180577 ° J 146,0681264 ° V[224] |
Francie | Francie | Tempestites | Kimmeridgian | Intenzivní aktivita tropického cyklónu způsobená bouřemi přicházejícími z Tethys | [225] | Nelze použít |
Gales Point | Belize | Sedimentární jádra | 5,500 | Za posledních 5500 let 16 velkých hurikánů | [226][227] | 17 ° 10 'severní šířky 88 ° 15 ′ západní délky / 17,167 ° N 88,250 ° W[184] |
Grand Case | Svatý Martin | Usazeniny | 4,280 | Aktivní období před 3 700 - 1 800 lety, zatímco 1 800–800 let bylo neaktivní | [228][229] | 18 ° 5 'severní šířky 63 ° 5 ′ západní délky / 18,083 ° N 63,083 ° W[230] |
Velká banka Bahama | Bahamy | Hrubé usazeniny sedimentů | 7,000 | Aktivní období nastala za posledních 50 let, před 1200 až 500 lety, 2400 - 1800 lety a 4600 - 3800 lety, s nízkou aktivitou před 4400 lety | [88][231] | 25 ° severní šířky 80 ° Z / 25 ° severní šířky 80 ° západní délky[232] |
Velká modrá díra | Belize | Vklady na praní | 1,200 | Aktivní období mezi 800 a 500, 1 300 - 900 nebo 650 - 1 200 lety a shodující se s Středověké teplé období | [196][233] | 17 ° 18'58 ″ severní šířky 87 ° 32'07 "W / 17,3160476 ° N 87,5351438 ° W[234] |
Záliv Carpentaria | Austrálie | Plážové hřebeny | 7,500 | Nízká aktivita / intenzita mezi 5 500–3 500, 2 700– 1 800 a 1 000–500 lety, první se shoduje s Neoglacial | [235] | 14 ° 07'33 ″ j 134 ° 16'35 ″ východní délky / 14,1257239 ° J 134,2763924 ° E[236] |
Thajský záliv | Thajsko | Hřebeny pláže a pobřežní močál | 8,000 | 18 tajfunových úderů za posledních 8 000 let, se zvýšenou aktivitou v polovině holocénu až do doby před 3 900 lety (2–5krát více bouří) buď kvůli teplejšímu podnebí nebo vyšší hladině moře vyvolalo lepší citlivost na bouře | [237] | 12 ° severní šířky 100 ° východní délky / 12 ° severní šířky 100 ° východní délky[238] |
Ostrov Hainan | Čína | Vklady v jezerech | 350 | 1–2 typhoons per decade, with higher solar activity, positive Pacifická dekadická oscilace, La Nina and positive North Atlantic Oscillation correlating with decreases | [239] | 18 ° 25 'severní šířky 110°2′E / 18.417°N 110.033°E[240] |
Ostrov Hainan | Čína | Pobřežní duny | 3,400 | 8 storms in 1095 ± 90 BC, 900–1000 BC, 975 ± 50 AD, 1720 ± 20 AD, 1740 ± 35 AD, 1790 ± 25 AD, 1850 ± 15 AD, and 1895 ± 10 AD | [241] | 19°08′59″N 108°48′42″E / 19.1498174°N 108.8116195°E[242] |
Vysoký Atlas | Maroko | Tempestite | Toarcian | Increased tropical cyclone activity during the hot Toarcian Oceanic Anoxic Event | [148] | Inapplicable |
Ilan Plain | Tchaj-wan | River erosion sediments in a lake | 2,000 | Between 500 – 700 and after AD 1400 intense typhoon rainfall | [243] | 24 ° 36 'severní šířky 121°36′E / 24.600°N 121.600°E[244] |
Izrael | Izrael | Oxygen isotope ratios in rocks | Křídový -Miocén | Intense tropical cyclone activity in the Tethys until its closure 20 million years ago | [245] | Inapplicable |
Kamikoshiki-jima | Japonsko | Sediments in coastal lagoons | 6,400 | Higher typhoon activity at the time of the Kamikaze typhoons, with high activity between 3,600 – 2,500 and between 1,000 – 300 years ago | [246][247] | 31 ° 50 'severní šířky 129°50′E / 31.833°N 129.833°E[248] |
Island Bay | Florida | Overwash deposits | 1,000 | 3–4 storms in the last 500 years, 1–2 in 150 – 500 years before present and 11 storms between 1,000 – 500 years ago, all probably major hurricanes; one of the storms in the last 50 years is Hurikán Donna while the other might either be 1926 Miami hurikán, Kuba hurikán z roku 1910 nebo 1873 Central Florida Hurricane | [249] | 26 ° 02'44 ″ severní šířky 81 ° 48'42 "W / 26.0456022°N 81.8116322°W[250] |
Kimberley | Austrálie | Flood deposits in stalagmites | 2,200 | Moderate activity between 1,450 – 850 AD and low activity between 500 – 850 and 1,450 – 1,650 AD | [251] | 15°11′S 128 ° 22 'východní délky / 15.18°S 128.37°E[252] |
Lady Elliot Island | Queensland | Beach ridges | 3,200 | Strong storms (at least Category 4 or Category 5) occur every 253 years | [34] | 24°06′47″S 152°42′38″E / 24.1131252°S 152.7106403°E[253] |
Laguna Alejandro | Dominikánská republika | Sediment analysis | 910 | Stávky C. 910, 800, 730, 530, 500, 330, 260, 210, 200 and 170 years ago | [254] | 18 ° 18'47 ″ severní šířky 71°01′51″W / 18.313097°N 71.030802°W[255] |
Laguna Negra | Nikaragua | Deposits in a coastal lake | 8,000 | One very strong storm ("Hurricane Elisenda") 3,340 ± 50 years ago, at the same time as increased storm activity in Alabama and Florida | [256] | 12°2′42.05″N 83°55′39.22″W / 12.0450139°N 83.9275611°W[257] |
Laguna Madre | Texas | Storm deposits | 3350 BC–AD 1050 | 0.46% probability of landfall any given year | [88] | 26°41′05″N 97°32′23″W / 26.6847955°N 97.5397182°W[258] |
Laguna Playa Grande | Portoriko | Overwash sediments | 5,000 | 0.48% probability of landfall any given year, but an active period in the last 250 years and previous active periods between 2,500 – 1,000 and 3,600 – 5,400 years ago. El Nino is linked with lower activity, a strong Západoafrický monzun with higher activity | [88][259][260] | 18 ° 05 'severní šířky 65 ° 31 ′ západní délky / 18.09°N 65.52°W[261] |
Lake Daija | Japonsko | Sediments in a coastal lagoon | 2,000 | Beginning at 250 AD increased activity, while a quiet period has lasted from 1600 AD to today. Typhoon Jean, Typhoon Grace and others have been identified, including two deposits that may correlate to the Kamikaze typhoons which also coincide within an active period. Recorded storms appear to be of category 3 or higher strength | [262] | 32 ° 14 'severní šířky 129°59′E / 32.24°N 129.98°E[246] |
Lake Shelby | Alabama | Storm deposits | 4,800 | 11 intense storms between 3,500 and 700 years ago, a quiet period before 3,200 radiocarbon years ago may be either a stage of inactivity or a change in the lake environment. Srovnání s Hurikán Frederic a Hurikán Ivan imply that the intense storms reached category 4 or 5 intensity | [24][88][263][264] | 30°15′N 87 ° 40 ′ západní délky / 30.250°N 87.667°W[265] |
Lake Tiriara | Cookovy ostrovy | Minerals from simultaneous seawater intrusion and island erosion | 3,500 | Two storms between 3,200 – 2,800 and 200 years ago | [266] | 21 ° 57 'j. Š 157°57′W / 21.950°S 157.950°W[267] |
Lingyang Reef | Jihočínské moře | Storm deposits | 3,500 | Between 3,100 – 1,800 years ago only weak activity, followed and preceded by strong activity; intense storms about once every ten years in the last 3,500 years and the storm activity correlates to povrchové teploty moře | [268] | 16 ° 28 'severní šířky 111°35′E / 16.467°N 111.583°E[269] |
Malé jezero | Alabama | Overwash deposits | 1,200 | Seven strikes in 1,200 years, including Hurikán Ivan | [270][271] | 30°16.38′N 87°36.92′W / 30.27300°N 87.61533°W[271] |
Little Sippewissett Marsh | Massachusetts | Overwash deposits | 400 | Annual landfall probability is about 2.3%, 4% in the last 50 years | [272] | 41 ° 30 'severní šířky 71 ° 30 ′ západní délky / 41.500°N 71.500°W[273] |
Dlouhý ostrov | New York | Overwash deposits | 3,500 | Increased activity during the Malá doba ledová and an inactive period between 900–250 years ago | [274] | 40 ° 35 'severní šířky 73 ° 36 ′ západní délky / 40.59°N 73.6°W[191] |
Lower Mystic Lake | Massachusetts | Varves formed by post-storm sedimentation | 1000 | Up to eight Category 2–3 hurricanes occurred per century in the 12th to 16th century, while the preceding and the two subsequent ones only saw 2–3 such storms per century | [214][275] | 42°25.60′N 71°8.8′W / 42.42667°N 71.1467°W[275] |
Mattapoisett Marsh | Massachusetts | Storm inundation deposits | 2,200 | Inactive period between 2,200–1,000 followed by an active period in the last 800 years | [190][276] | 41 ° 30 'severní šířky 71 ° 00 ′ západní délky / 41.5°N 71°W[277] |
Miaodao | Čína | Storm deposits | 80,000 | Marine isotope stage 5e storm frequency comparable to that of Holocene low-latitude China | [278] | 37°56′31.9″N 120°40′35.9″E / 37.942194°N 120.676639°E[279] |
Mullet Pond | Florida | Sediments in a závrt | 4,500 | Active periods with intense storms 650 – 750 years ago, 925 – 875 years ago, 1,250 – 1,150 years ago, 2,800 – 2,300 years ago, 3,350 – 3,250 years ago, 3,600 – 3,500 years ago and 3,950 – 3,650 years ago; the maximum occurrence rate between 2,300 and 2,800 years ago saw six storms per century while the last 150 years have been fairly inactive. Mullet Pond records also somewhat weaker storms and shows a recurrence rate of 3.9 events per century. | [88][280][281][282] | 30 ° 00 'severní šířky 84 ° 30 ′ západní délky / 30°N 84.5°W[283] |
Onslow Bay | Severní Karolina | Backbarrier deposits | 1,500 | Poor preservation; only 5–8 deposits in 1,500 years | [284] | 34°N 77 ° Z / 34°N 77°W[285] |
Oyster Pond | Massachusetts | Sand layers in organic deposits | 1,250 | One of the earliest paleotempestological records; nine sand layers were interpreted as evidence for hurricanes | [73][286] | 41 ° 40'44 ″ severní šířky 69 ° 58'37 "W / 41.6789627°N 69.977068°W[287] |
Pascagoula Marsh | Louisiana | Usazeniny | 4,500 (radiocarbon years ) | Storms occur about all 300 years; hyperactive period between 3,800 and 1,000 years ago | [288] | 30°21′45″N 88 ° 37'25 "W / 30.3624983°N 88.6235212°W[289] |
Pearl River Marsh | Louisiana | Usazeniny | 4,500 (radiocarbon years ) | Storms occur about all 300 years; hyperactive period between 3,800 and 1,000 years ago | [288] | |
Záliv princezny Charlotte | Queensland, Austrálie | Beach ridges | 3,000 | 12 hits by intense storms in 6,000 years, implying return periods of 180 years | [41] | 14°25′00″S 143°58′57″E / 14.4166658°S 143.9824904°E[290] |
Chillagoe | Queensland | Stalagmity | 800 | 2 strong storms between AD 1400 – 1600 after two centuries without one, seven strong storms between AD 1600 and AD 1800 and only one strong storm after that | [214][291] | 17°12′S 144 ° 36 'východní délky / 17.2°S 144.6°E[291] |
Robinson Lake | nové Skotsko | Sediments in lake | 800 | Storms at C. 1475, 1530, 1575, 1670 and Hurikán Juan. The record probably reflects storms of at least category 2 | [292] | 44°39.114′N 63°16.631′W / 44.651900°N 63.277183°W[293] |
Rockingham Bay | Queensland | Sand ridges | 5,000 | Intense storms occurred between 130 and 1,550 years ago as well as between 3,380 – 5,010 years ago, while the time between 1,550 – 2,280 years ago had very weak storms | [294] | 18 ° 02 's. Š 146°3′E / 18.033°S 146.050°E[295] |
Salt Pond | Massachusetts | Sediments in a lake | 2,000 | 35 hurricanes with active periods between 150 -1,150 AD and 1,400 – 1,675 AD; one historical hurricane (Hurikán Bob ) recorded; some storms are stronger than the most intense hurricane there, the Great Colonial Hurricane of 1635 | [296] | |
Ostrov San Salvador | Bahamy | Lake sediments | 4,000 | Increased storm activity between 3,400 and 1,000 years ago. Recurrence rate of strong hurricanes appears to be much less than the historical rate, which may be due to measurement issues | [89] | 24 ° 05 'severní šířky 74 ° 30 ′ západní délky / 24.083°N 74.500°W[297] |
Santiago de Cuba | Kuba | Deposits in a coastal lagoon | 4,000 | Active periods occurred between 2,600 – 1,800 years ago and between 500–250 years ago | [298] | 19°56′55″N 76°32′22″W / 19.9486°N 76.5395°W[299] |
Mořský vánek | New Jersey | Usazeniny | INZERÁT 214 – present | Storm deposits were emplaced between AD1875-1925, before AD1827, before AD1665-1696, in the 14th–15th century, before AD950-1040, AD429-966 and before AD260-520 | [300] | 39 ° 19 'severní šířky 75 ° 19 ′ západní délky / 39.317°N 75.317°W[301] |
Seguine Pond | New York | Overwash deposits | 300 | Severe storm surges associated with the 1821 hurikán Norfolk a Long Island a Hurikán Sandy | [101] | 40 ° 33'52 ″ severní šířky 74 ° 17'13 ″ Z / 40.564521°N 74.2869025°W[302] |
Žraločí záliv | západní Austrálie | Shell beach ridge | 6,000 | An inactive period between about 5,400 and 3,700 years ago accompanied by sucho. Storm intensity indicated by the ridges is about category 2–4 on the Saffir-Simpson scale, while no case of category 5 is inferred | [214][303] | 26 ° 30 'j. Š 113°36′E / 26.5°S 113.6°E[304] |
Shark River Slough | Florida | Sediment cores | 4,600 | Decrease of storm activity after 2,800 years ago | [305] | 25°39′21″N 80°42′37″W / 25.6559369°N 80.7103492°W[306] |
Shinnecock Bay | New York | Usazeniny | Older than 1938AD | Several historical deposits by the 1938 hurikán v Nové Anglii, Hurikán Carol, buď Hurikán Donna nebo Hurikán Esther a Ash Wednesday Storm of 1962 | [307] | 40 ° 50 'severní šířky 72 ° 32 ′ západní délky / 40.83°N 72.53°W[308] |
Singleton Swash | Jižní Karolína | Sediments in tidal deposits | 3,500 | Historical storms like Hurikán Hazel a Hurikán Hugo are recorded, with more storms until 1050 BC. Between 3050–1050 BC there are no storm deposits, but one deposit dating to 3750 BC appears to relate to a very intense event, perhaps due to a warmer climate at that time | [309] | 33 ° 45'20 ″ severní šířky 78 ° 48'43 "W / 33.7554485°N 78.8119756°W[310] |
Silver Slipper West | Mississippi | Overwash deposits and microfossils | 2,500 | Deposits from hurikán Katrina a Hurikán Camille are present and serve as modern analogues to reconstruct storm surge height for stormy intervals between 350 BC–AD 50 and AD 1050–1350. The decline in activity after AD 1350 coincides with a southward shift in the mean position of the Smyčkový proud | [311] | 30°15′06″N 89°25′41″W / 30.251649°N 89.427932°W[312] |
Jižní ostrov Andros | Bahamy | Deposits in modré díry | 1,500 | Mainly intense tropical cyclones recorded, including unnamed 1919 a 1945 Category 3 hurricanes although a weaker storm in 1945 might have also contributed. In general there are phases of high and low activity associated with phase changes of the ITCZ volcanic activity and the Malá doba ledová | [313] | 23 ° 47 'severní šířky 77°41′W / 23.78°N 77.69°W[314] |
Ostrov St. Catherines | Gruzie | Sediment cores | +3,000 | 7 storms in 3,300 years, equating a recurrence rate of 1 every 471 years. An active period ended 1,100 years before present | [92] | 31°37′41″N 81 ° 13'43 ″ Z / 31.6279865°N 81.2284741°W[315] |
Spring Creek Pond | Florida | Storm layers | 4,500 | An active period between about 600 and 1,700 years ago, but fewer major hurricanes in the last 600 years | [88][316] | 30 ° 00 'severní šířky 84 ° 30 ′ západní délky / 30°N 84.5°W[283] |
Succotash Marsh | Rhode Island | Sediment overwash | 700 years | Over 6 intense storms in the last 700 years | [190][317] | 41 ° 22'47 ″ severní šířky 71 ° 31'16 ″ Z / 41.37972°N 71.52111°W[317] |
Tahaa | Francouzská Polynésie | Overwash deposits | 5,000 | Increased activity between 5,000 – 3,800 and 2,900 – 500 years ago with relative inactivity since | [318] | 16°37′51″S 151°33′43″W / 16.6308026°S 151.5620333°W[319] |
Thatchpoint Bluehole | Bahamy | Usazeniny | INZERÁT 1010–present | Recorded storms include Hurikán Jeanne v roce 2004; active periods between 1050–1150 AD, a very active period between 1350-1650AD, a reincrease in the late 18th century | [320] | 26°19.408′N 77°17.590′W / 26.323467°N 77.293167°W[321] |
Tutaga | Tuvalu | Coral blocks moved by storms | 1,100 | Increased storminess C. 1,100, 750, 600 and 350 years ago; correlated with storminess in Francouzská Polynésie and a recurrence rate of about 100–150 years | [322] | 8 ° 32 'j. Š 179°5′E / 8.533°S 179.083°E[323] |
Tzabnah Cave | Yucatan | Oxygen isotope ratios in stalagmites | INZERÁT 750 and earlier | Low tropical cyclone activity at the time of the Classical Maya collapse, and more generally coinciding with drought | [324] | 20°45′N 89 ° 28 ′ západní délky / 20.750°N 89.467°W[325] |
Valdosta State University | Gruzie | Oxygen isotope ratios in tree rings | AD 1770 – 1990 | Historical storms have been recorded, as well as a trio in 1911–1913 and a strong event in 1780 | [326][327] | 30°50′56″N 83°17′21″W / 30.8489491°N 83.2892064°W[328] |
Wallaby Island | Austrálie | Beach ridges | 4,100 | Strong storms (category 5) occur every 180 years | [34] | |
Walsingham Cavern | Bermudy | Sediments in submarine cave | 3,100 | Increased storm activity between 3,000 – 1,700 and 600 – 150 years ago; however this record might include extratropical storms | [127][329] | 32 ° 20 'severní šířky 64 ° 40 ′ západní délky / 32.333°N 64.667°W[143] |
Ostrov Wassaw | Gruzie | Přepláchnout | 1,900 | At least eight deposits from strong hurricanes between 1,000 – 2,000 years ago, with a quiet period between 1,100 and 250 years ago | [190][330] | 31°54′20″N 80 ° 59'49 "W / 31.9054647°N 80.996943°W[331] |
Western Lake | Florida, severozápadní | Overwash deposits | 7,000 | Between 3,800 – 1,000 years ago strike probability was about 0.5% per year, followed and preceded by relative inactivity | [14][332] | 30 ° 19'31 ″ severní šířky 86 ° 9'12 ″ Z / 30.32528°N 86.15333°W[332] |
Velrybí pláž | New Jersey | Sand sheets in marshes | INZERÁT 1300–present | Two major hurricanes in 700 years, one between 1278–1438 and the other is the 1821 hurikán Norfolk a Long Island | [333][191][334] | 39°11′00″N 74 ° 40'17 ″ Z / 39.18333°N 74.67139°W[334] |
Wonga Beach | Queensland, severní | Beach ridges | 4,500 | An inactive period between about 3,800 and 2,100 years ago was followed by an active on between 2,100 and 900 years ago | [214][335] | 16°25′23″S 145 ° 25'8 ″ východní délky / 16.42306°S 145.41889°E[336] |
Xincun Bay | Čína, jižní | Lagoonal sediments | 7,500 | Seven storm periods in the last 7,500 years, including active periods between 5,500 and 3,500 and from 1,700 years ago onwards, with inactive period in between; there are also (in)active periods embedded within these active(inactive) ones and there is more generally a correlation to storm activity elsewhere in southern China and to ENSO variace | [122] | 18 ° 25 'severní šířky 110°0′E / 18.417°N 110.000°E[337] |
Yok Balum Cave | Belize | Oxygen isotope ratios in speleothems | INZERÁT 1550 – 1983 | After an inactive phase (~1 storm/year) in the middle 16th century, an increase to ~8 storms/year in the 17th century associated with the Little Ice Age. Then a steady decrease until 1870, when occurrence halved and dropped to ~2 storms/year | [338] | 16°12′30.780″N 89°4′24.420″W / 16.20855000°N 89.07345000°W[339] |
Yongshu Reef | Jihočínské moře | Coral blocks relocated by storms | 4,000 | Six strikes in 1,000 years, with two during the Malá doba ledová and four during the Medieval Climate Anomaly. Also high storm activity around 1200 AD, 400 BC and 1200 BC | [32][340] | 9 ° 37 'severní šířky 112 ° 58 'východní délky / 9,617 ° N 112,967 ° E[341] |
Non-tropical examples
Místo | Country/state | Zdroje dat | Record duration in years before present | Závěry | Zdroje | Approximate coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|
Île d'Yeu | Francie | High-energy sedimentation | 8,000 | Between around 5720–5520 BC and 5050 BC–AD 360, storm activity was less meaningful. Increased storminess occurred AD 1350–1450, 150 BC–year 0, 900–400 BC, 1550–1320 BC, 3450–3420 BC, and 4700–4560 BC. | [172][342] | 46 ° 42'32 ″ severní šířky 2 ° 21'35 ″ Z / 46.7089013°N 2.35959579529°W[343] |
Pierre Blanche and Prevost lagoons | Francie | Overwash deposits | 1,500 | Four intense storms in the last 1,500 years | [170][344] | 43 ° 32 'severní šířky 3°54′E / 43.53°N 3.9°E[345] |
Viz také
Poznámky
- ^ Typhoons are tropical cyclones in the Západní Pacifik.[82]
- ^ The "main development region" is an area between 10° and 20° northern latitude and between 20° and 60° western longitude in the Atlantic where numerous hurricanes form.[119]
Reference
Citace
- ^ A b C d Oliva, Peros & Viau 2017, str. 172.
- ^ A b C d E F Fan & Liu 2008, str. 2908.
- ^ A b C d E F G Fan & Liu 2008, str. 2910.
- ^ A b Goslin & Clemmensen 2017, str. 81.
- ^ Oliva et al. 2018, str. 1664.
- ^ A b Frappier et al. 2007, str. 529.
- ^ A b Liu 2004, str. 444.
- ^ A b Donnelly et al. 2014, str. 2.
- ^ Frappier et al. 2007, str. 530.
- ^ Donnelly 2009, str. 763.
- ^ A b C Donnelly 2009, str. 764.
- ^ Liu 2004, str. 447.
- ^ A b Xiong et al. 2018, str. 150.
- ^ A b C d E Liu 2004, str. 445.
- ^ Liu 2010, str. 11.
- ^ Fan & Liu 2008, str. 2909.
- ^ A b C d Bregy et al. 2018, str. 28.
- ^ Oliva et al. 2018, str. 90.
- ^ A b C d E F Oliva, Peros & Viau 2017, str. 173.
- ^ A b C Oliva, Peros & Viau 2017, str. 180.
- ^ Oliva, Peros & Viau 2017, str. 179–180.
- ^ Oliva, Peros & Viau 2017, str. 177.
- ^ A b C d Oliva, Peros & Viau 2017, str. 182.
- ^ A b C d E Oliva, Peros & Viau 2017, str. 183.
- ^ A b Oliva, Peros & Viau 2017, str. 178.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, str. 1170.
- ^ Xiong et al. 2018, str. 155.
- ^ A b C d E Donnelly et al. 2014, str. 8.
- ^ Harris, Martin & Hippensteel 2005, str. 1033.
- ^ A b Elsner, Jagger & Liu 2008, str. 368.
- ^ Elsner, Jagger & Liu 2008, str. 369.
- ^ A b C d E Fan & Liu 2008, str. 2917.
- ^ Brill et al. 2017, str. 135.
- ^ A b C Hayne & Nott 2001, str. 509.
- ^ Nott 2015, str. 130.
- ^ Nott 2015, str. 133.
- ^ Nott 2015, str. 139.
- ^ A b Nott 2015, str. 141.
- ^ Nott 2015, str. 140.
- ^ Nott 2004, str. 435.
- ^ A b C d E Fan & Liu 2008, str. 2911.
- ^ Nott 2015, str. 144.
- ^ A b Nott 2015, str. 134.
- ^ Nott 2015, str. 136.
- ^ Brückner et al. 2016, str. 2819.
- ^ Goslin & Clemmensen 2017, str. 88,91.
- ^ Nott 2015, str. 135.
- ^ A b Nott 2004, str. 437.
- ^ Nott 2015, str. 138.
- ^ A b C Oliva, Peros & Viau 2017, str. 181.
- ^ Zinke et al. 2008, str. 11.
- ^ Zinke et al. 2008, str. 13.
- ^ Frappier et al. 2007, str. 533.
- ^ A b Fan & Liu 2008, str. 2914.
- ^ A b Frappier et al. 2014, str. 5149.
- ^ James, Banner & Hardt 2015.
- ^ A b Kolodny, Calvo & Rosenfeld 2009, str. 387.
- ^ Liu 2004, str. 444–445.
- ^ A b Nott 2004, str. 433.
- ^ A b C Domínguez-Delmás, Harley & Trouet 2016, str. 3169.
- ^ Knapp, Maxwell & Soulé 2016, str. 312.
- ^ Grissino-Mayer, Miller & Mora 2010, str. 291.
- ^ A b C Travis 2000, str. 3.
- ^ Frappier et al. 2007, str. 532.
- ^ Frappier et al. 2014, str. 5152.
- ^ Fan & Liu 2008, str. 2912.
- ^ Frappier et al. 2007, str. 531.
- ^ Nott 2004, str. 438.
- ^ Liu 2010, str. 9.
- ^ Xiong et al. 2018, str. 152.
- ^ Woodruff, Donnelly & Okusu 2009, str. 1774.
- ^ A b Xiong et al. 2018, str. 157.
- ^ A b C d Donnelly et al. 2014, str. 6.
- ^ A b Ford a kol. 2018, str. 918.
- ^ Goslin & Clemmensen 2017, str. 91.
- ^ Goslin & Clemmensen 2017, str. 93.
- ^ Goslin & Clemmensen 2017, str. 95.
- ^ Brandon et al. 2013, str. 2994.
- ^ Astakhov et al. 2019, str. 62–63.
- ^ Harris, Martin & Hippensteel 2005, str. 1034.
- ^ Oliva et al. 2018, str. 1665.
- ^ Astakhov et al. 2015, str. 383.
- ^ Nott 2004, str. 434.
- ^ A b C Krencker et al. 2015, str. 129.
- ^ Liu 2004, str. 446.
- ^ Travis 2000, str. 2.
- ^ A b Frappier et al. 2007, str. 534.
- ^ A b C d E F G h i Bregy et al. 2018, str. 39.
- ^ A b C Park 2012, str. 900.
- ^ Williams 2013, str. 181.
- ^ Fan & Liu 2008, str. 2913.
- ^ A b Braun et al. 2017, str. 370.
- ^ Zhou a kol. 2019, s. 14–15.
- ^ McCloskey & Liu 2012, str. 462.
- ^ Hayne & Nott 2001, str. 510.
- ^ Nott 2011b, str. 722.
- ^ Nott 2011b, str. 713.
- ^ Nott 2004, str. 441.
- ^ Liu 2010, str. 59.
- ^ Muller et al. 2017, str. 23.
- ^ A b Sullivan et al. 2014, str. 7.
- ^ Sullivan et al. 2014, str. 1.
- ^ Muller et al. 2017, str. 5.
- ^ Muller et al. 2017, str. 9.
- ^ Williams 2013, str. 170.
- ^ Braun et al. 2017, str. 366.
- ^ Braun et al. 2017, str. 371.
- ^ A b C Fan & Liu 2008, str. 2918.
- ^ Wallace et al. 2019, str. 4.
- ^ A b McCloskey & Liu 2013, str. 279.
- ^ Liu 2010, str. 36.
- ^ McCloskey & Liu 2012, str. 463.
- ^ Liu 2010, str. 39.
- ^ A b Scileppi & Donnelly 2007, str. 22.
- ^ Volin et al. 2013, str. 17215.
- ^ Peros et al. 2015, str. 1492.
- ^ A b Park 2012, str. 892.
- ^ Liu 2010, str. 37.
- ^ Ercolani et al. 2015, str. 17.
- ^ A b Wallace et al. 2019, str. 5.
- ^ Yue et al. 2019, str. 68.
- ^ A b Zhou a kol. 2019, str. 11.
- ^ van Hengstum et al. 2014, str. 112.
- ^ Wallace et al. 2019, str. 8.
- ^ Muller et al. 2017, str. 36.
- ^ Kakuk et al. 2016, str. 7.
- ^ A b Muller et al. 2017, str. 21.
- ^ van Hengstum et al. 2014, str. 110-111.
- ^ A b Liu a kol. 2016, str. 66.
- ^ Haig & Nott 2016, str. 2849.
- ^ A b Muller et al. 2017, str. 17.
- ^ Donnelly et al. 2015, str. 50.
- ^ Cugley et al. 2015, str. 4578-4579.
- ^ Zhou a kol. 2017, str. 7.
- ^ Cook a kol. 2015, s. 3–4.
- ^ Zhou a kol. 2019, str. 2.
- ^ Nott & Forsyth 2012, str. 4.
- ^ A b Toomey, Donnelly & Tierney 2016, str. 501.
- ^ A b Breitenbach et al. 2016, str. 6.
- ^ Astakhov et al. 2019, str. 69.
- ^ Breitenbach et al. 2016, str. 5.
- ^ Muller et al. 2017, s. 26–28.
- ^ A b van Hengstum et al. 2015, str. 53.
- ^ LeBlanc et al. 2017, str. 147.
- ^ Williams a kol. 2016, str. 75.
- ^ Yue et al. 2019, str. 69.
- ^ Droxler, Bentley & Denommee 2014, str. 5.
- ^ A b Krencker et al. 2015, str. 120.
- ^ Liu 2010, str. 45.
- ^ Liu 2010, str. 46.
- ^ Peros et al. 2015, str. 1493.
- ^ Braun et al. 2017, str. 367.
- ^ Frappier 2013, str. 3642.
- ^ Medina-Elizalde et al. 2016, str. 1.
- ^ Knapp, Maxwell & Soulé 2016, str. 319–320.
- ^ Liu 2010, str. 14.
- ^ Oliva, Peros & Viau 2017, str. 185.
- ^ Liu 2010, str. 15.
- ^ Astakhov et al. 2019, str. 62.
- ^ Chagué-Goff et al. 2016, str. 346.
- ^ A b Du a kol. 2016, str. 78.
- ^ A b Oliva, Peros & Viau 2017, str. 184.
- ^ Hippensteel 2010, str. 52.
- ^ Nott 2004, str. 439.
- ^ Nott 2004, str. 440.
- ^ Donnelly et al. 2014, str. 9.
- ^ Chaumillon et al. 2017, str. 164.
- ^ Harris, Martin & Hippensteel 2005, str. 1028.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, str. 1169.
- ^ A b Dezileau et al. 2011, str. 290.
- ^ Pouzet et al. 2018, str. 432.
- ^ A b Pouzet et al. 2018, str. 446.
- ^ A b Dezileau et al. 2011, str. 295.
- ^ Pouzet et al. 2018, str. 445.
- ^ Frappier et al. 2007, str. 111–114.
- ^ Google (14. května 2019). "ATM Cave Belize- Actun Tunichil Muknal" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Astakhov et al. 2019, s. 68–69.
- ^ Google (14. května 2019). "Amurskiy Zaliv" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Grossman 2001, str. 30-33.
- ^ Grossman 2001, str. 25.
- ^ Liu & Knowles 2008, str. 1.
- ^ Google (14. května 2019). "Barbuda" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ McCloskey & Keller 2009, str. 65.
- ^ A b McCloskey & Keller 2009, str. 55.
- ^ McCloskey & Liu 2013, str. 289.
- ^ Domínguez-Delmás, Harley & Trouet 2016, str. 3169,3171.
- ^ Domínguez-Delmás, Harley & Trouet 2016, str. 3170.
- ^ Kakuk et al. 2016, s. 6–7.
- ^ Kakuk et al. 2016, str. 2.
- ^ A b C d Donnelly et al. 2014, str. 12.
- ^ A b C Scileppi & Donnelly 2007, str. 3.
- ^ Donnelly et al. 2004, str. 117.
- ^ Donnelly et al. 2004, str. 110.
- ^ Frappier et al. 2014, pp. 5153–5154.
- ^ Frappier et al. 2014, str. 5150.
- ^ A b Adomat & Gischler 2017, str. 303.
- ^ Adomat & Gischler 2017, str. 284.
- ^ van Soelen et al. 2012, pp. 935–936.
- ^ van Soelen et al. 2012, str. 930.
- ^ Williams 2013, str. 171,180.
- ^ Google (14. května 2019). "Blue Buck Ridge" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Williams 2013, str. 171.
- ^ Oliva, Peros & Viau 2016, str. MG14A-1900.
- ^ Google (14. května 2019). "Chezzetcook Inlet" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Nott & Forsyth 2012, s. 2–3.
- ^ Google (14. května 2019). "Cowley Beach" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Knapp, Maxwell & Soulé 2016, str. 311,320.
- ^ A b Knapp, Maxwell & Soulé 2016, str. 313.
- ^ Donnelly 2005, str. 208–209.
- ^ Donnelly 2005, str. 202.
- ^ Google (14. května 2019). "Curacoa (Noogoo) Island" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Yang a kol. 2017, pp. 204,213–214.
- ^ Yang a kol. 2017, str. 205.
- ^ A b C d E Nott 2011, str. 469.
- ^ Hansom & Hall 2009, str. 42,50.
- ^ Hansom & Hall 2009, str. 42.
- ^ May, Simon Matthias; Brill, Dominik; Leopold, Matthias; Callow, Nik; Engel, Max; Opitz, Stephan; Scheffers, Anja; Brückner, Helmut (2017-04-01). "Washover fans in the Exmouth Gulf (NW Australia) – chronostratigraphical and geomorphological investigations and palaeotempestological significance". Abstrakty z konference Valného shromáždění Egu. 19: 16981. Bibcode:2017EGUGA..1916981M.
- ^ Brill et al. 2017, str. 146,149.
- ^ Google (14. května 2019). "Exmouth Gulf" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ McCloskey & Liu 2012, str. 455,462.
- ^ McCloskey & Liu 2012, str. 455.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, str. 1157.
- ^ Google (14. května 2019). "Folly Island" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Google (14. května 2019). "Frankland Islands" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Colombié et al. 2018, str. 128.
- ^ Donnelly et al. 2014, s. 12–14.
- ^ McCloskey & Keller 2009, str. 56.
- ^ Peros et al. 2015, str. 1491.
- ^ Malaizé et al. 2011, str. 912.
- ^ Malaizé et al. 2011, str. 912 914.
- ^ Toomey et al. 2013, str. 31.
- ^ Toomey et al. 2013, str. 33.
- ^ Droxler, Bentley & Denommee 2014, str. 1,5.
- ^ Google (14. května 2019). "The Great Blue Hole" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Nott & Forsyth 2012, str. 3.
- ^ Google (14. května 2019). "Gulf of Carpentaria" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Muller et al. 2017, str. 19,24.
- ^ Williams a kol. 2016, str. 67.
- ^ Zhou a kol. 2017, s. 6–8.
- ^ Zhou a kol. 2017, str. 2.
- ^ Zhou a kol. 2019, str. 15.
- ^ Google (1 November 2019). "Hainan Island" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 1. listopadu 2019.
- ^ Chen a kol. 2012, str. 8.
- ^ Chen a kol. 2012, str. 2.
- ^ Kolodny, Calvo & Rosenfeld 2009, str. 393.
- ^ A b Cook a kol. 2015, str. 1.
- ^ Woodruff, Donnelly & Okusu 2009, str. 1781,1783.
- ^ Woodruff, Donnelly & Okusu 2009, str. 1776.
- ^ Ercolani et al. 2015, str. 22,24.
- ^ Google (14. května 2019). "Keewaydin Island" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Cugley et al. 2015, str. 4577-4578.
- ^ Cugley et al. 2015, str. 4577.
- ^ Google (14. května 2019). "Lady Elliot Island" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ LeBlanc et al. 2017, str. 141.
- ^ LeBlanc et al. 2017, str. 137.
- ^ Urquhart 2009, str. 90,95.
- ^ Urquhart 2009, str. 89.
- ^ Google (14. května 2019). "Laguna Madre" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Liu 2010, str. 41–42.
- ^ Woodruff a kol. 2008, str. 391.
- ^ Woodruff a kol. 2008, str. 392.
- ^ Cook a kol. 2015, s. 2–3.
- ^ Liu 2010, str. 25.
- ^ Liu & Fearn 1993, str. 794.
- ^ Liu & Fearn 1993, str. 793.
- ^ Chagué-Goff et al. 2016, str. 346–347.
- ^ Chagué-Goff et al. 2016, str. 335.
- ^ Yue et al. 2019, str. 69,70.
- ^ Yue et al. 2019, str. 58.
- ^ Elsner, Jagger & Liu 2008, str. 373.
- ^ A b Liu, Kam-biu; Lu, Houyuan; Shen, Caiming (January 2008). "A 1200-year proxy record of hurricanes and fires from the Gulf of Mexico coast: Testing the hypothesis of hurricane–fire interactions". Kvartérní výzkum. 69 (1): 30. Bibcode:2008QuRes..69...29L. doi:10.1016/j.yqres.2007.10.011.
- ^ Madsen et al. 2009, str. 44.
- ^ Madsen et al. 2009, str. 38.
- ^ Scileppi & Donnelly 2007, s. 22–23.
- ^ A b Besonen et al. 2008, str. 1.
- ^ Boldt et al. 2010, str. 137.
- ^ Boldt et al. 2010, str. 128.
- ^ Du a kol. 2016, str. 78,82.
- ^ Du a kol. 2016, str. 79.
- ^ Donnelly et al. 2014, str. 10.
- ^ Donnelly et al. 2014, str. 14.
- ^ Lane et al. 2011, str. 15,28.
- ^ A b Brandon et al. 2013, str. 2995.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, str. 1167.
- ^ Hippensteel & Garcia 2014, str. 1158.
- ^ van Hengstum et al. 2014, str. 103.
- ^ Google (14. května 2019). „Oyster Pond“ (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ A b Liu 2010, str. 35.
- ^ Google (14. května 2019). „Pascagoula“ (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Google (14. května 2019). „Princezna Charlotte Bay“ (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ A b Nott a kol. 2007, str. 368.
- ^ Oliva a kol. 2018, str. 84,91–92.
- ^ Oliva a kol. 2018, str. 85.
- ^ Forsyth, Nott & Bateman 2010, str. 715.
- ^ Forsyth, Nott & Bateman 2010, str. 708.
- ^ Donnelly a kol. 2015, str. 49–50,56–57.
- ^ Park 2012, str. 893.
- ^ Peros a kol. 2015, str. 1484,1491.
- ^ Peros a kol. 2015, str. 1484.
- ^ Nikitina a kol. 2014, str. 161 170.
- ^ Nikitina a kol. 2014, str. 162.
- ^ Google (14. května 2019). "Staten Island" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Nott 2011b, str. 720.
- ^ Nott 2011b, str. 714.
- ^ Volin a kol. 2013, str. 17211.
- ^ Google (16. května 2019). "Shark River Slough" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 16. května 2019.
- ^ Bennington & Farmer 2015, str. 98–102.
- ^ Bennington & Farmer 2015, str. 92.
- ^ Harris, Martin & Hippensteel 2005, str. 1028,1036.
- ^ Google (14. května 2019). „Singleton Swash“ (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Bregy a kol. 2018, str. 26,42.
- ^ Google. „Paleotempestologie“ (Mapa). Google mapy. Google.
- ^ Wallace a kol. 2019, str. 8,20,23,25,28.
- ^ Wallace a kol. 2019, str. 9.
- ^ Google (14. května 2019). "St Catherines Island" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ Brandon a kol. 2013, str. 2995 3004.
- ^ A b Donnelly a kol. 2001, str. 716.
- ^ Muller a kol. 2017, str. 19.
- ^ Google (14. května 2019). "Taha'a" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ van Hengstum a kol. 2014, str. 104 107 117.
- ^ van Hengstum a kol. 2014, str. 105.
- ^ Ford a kol. 2018, str. 917–918.
- ^ Ford a kol. 2018, str. 916.
- ^ Medina-Elizalde a kol. 2016, str. 1,8.
- ^ Medina-Elizalde a kol. 2016, str. 3.
- ^ Fan & Liu 2008, str. 2915.
- ^ Grissino-Mayer, Miller & Mora 2010, str. 294 297–298.
- ^ Google (14. května 2019). „Valdosta State University“ (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ van Hengstum a kol. 2015, str. 53,63.
- ^ Kiage a kol. 2011, str. 714.
- ^ Google (14. května 2019). "Ostrov Wassaw" (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 14. května 2019.
- ^ A b Liu, Kam-biu; Fearn, Miriam L. (září 2000). „Rekonstrukce frekvencí pravěkých dopadů katastrofických hurikánů na severozápadní Floridě z Lake Sediment Records“. Kvartérní výzkum. 54 (2): 238. Bibcode:2000QuRes..54..238L. doi:10,1006 / qres.2000.2166.
- ^ Harris, Martin & Hippensteel 2005, str. 1036.
- ^ A b Mann a kol. 2009, str. 15.
- ^ Forsyth a kol. 2012, str. 111.
- ^ Forsyth a kol. 2012, str. 112.
- ^ Zhou a kol. 2019, str. 3.
- ^ Breitenbach et al. 2016, s. 2–4.
- ^ Breitenbach et al. 2016, str. 2.
- ^ Yu a kol. 2009, str. 136.
- ^ Yu a kol. 2009, str. 129.
- ^ Pouzet a kol. 2018, str. 431.
- ^ Google (18. února 2020). „Île d'Yeu“ (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 18. února 2020.
- ^ Dezileau a kol. 2011, str. 296.
- ^ Google. „Paleotempestologie“ (Mapa). Google mapy. Google.
Obecné zdroje
- Adomat, Friederike; Gischler, Eberhard (1. ledna 2017). „Posouzení vhodnosti holocénního prostředí podél středního pobřeží Belize ve Střední Americe pro rekonstrukci záznamů o hurikánu“. International Journal of Earth Sciences. 106 (1): 283–309. Bibcode:2017IJEaS.106..283A. doi:10.1007 / s00531-016-1319-r. ISSN 1437-3262. S2CID 131311822.
- Astakhov, A. S .; Kalugin, I. A .; Aksentov, K. I .; Dar’in, A. V. (duben 2015). "Geochemické ukazatele paleo-tajfunů v šelfových sedimentech". Geochemistry International. 53 (4): 383–388. doi:10.1134 / S0016702915040023. ISSN 0016-7029. S2CID 140593833 - přes ResearchGate.
- Astakhov, A. S .; Dar’in, A. V .; Kalugin, I. A .; Aksentov, K. I. (01.01.2019). „Rekonstrukce četnosti katastrofických povodní na západním pobřeží Japonského moře na základě sedimentárního proxy“. Ruská meteorologie a hydrologie. 44 (1): 62–70. doi:10.3103 / S1068373919010072. ISSN 1934-8096. S2CID 146559928.
- Bennington, J. Bret; Farmer, E. Christa (2015), „Rozpoznávání minulých bouřkových událostí v sedimentárních jádrech na základě srovnání s nedávnými sedimenty přeplnění usazenými Superstorm Sandy“, Poučení z dopadů Superstorm Sandy, Elsevier, str. 89–106, doi:10.1016 / b978-0-12-801520-9.00007-9, ISBN 9780128015209
- Besonen, Mark R .; Bradley, Raymond S .; Mudelsee, Manfred; Abbott, Mark B .; Francus, Pierre (2008-07-24). „Záznam o činnosti hurikánu z Bostonu v Massachusetts za 1 000 let ročně“. Dopisy o geofyzikálním výzkumu. 35 (14): L14705. Bibcode:2008GeoRL..3514705B. doi:10.1029 / 2008GL033950. ISSN 0094-8276. S2CID 18959419.
- Boldt, Katherine V .; Lane, Philip; Woodruff, Jonathan D .; Donnelly, Jeffrey P. (září 2010). "Kalibrace sedimentárního záznamu o přepláchnutí z jihovýchodní Nové Anglie pomocí modelovaných historických hurikánových rázů". Mořská geologie. 275 (1–4): 127–139. Bibcode:2010MGeol.275..127B. doi:10.1016 / j.margeo.2010.05.002.
- Brandon, Christine M .; Woodruff, Jonathan D .; Lane, D. Phil; Donnelly, Jeffrey P. (srpen 2013). „Omezení rychlosti větru z tropického cyklónu z výsledné depozice nárůstu bouře: 2500 let rekonstrukce aktivity hurikánu ze St. Marks, FL: PALEO-HURRICANOVÁ ČINNOST VE ST. MARKS, FL“. Geochemie, geofyzika, geosystémy. 14 (8): 2993–3008. doi:10,1002 / ggge.20217. hdl:1912/6334.
- Braun, Erick; Meyer, Brian; Deocampo, Daniel; Kiage, Lawrence M. (září 2017). „Záznam o paleostormě 3000 let ze ostrova St. Catherines v Georgii“. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 196: 360–372. Bibcode:2017ECSS..196..360B. doi:10.1016 / j.ecss.2017.05.021.
- Breitenbach, Sebastian F. M .; Hrůza, Jaime; Aquino, Valorie V .; Macpherson, Colin G .; Kennett, Douglas J .; Polyak, Victor; Harriet E. Ridley; Prufer, Keith M .; Liu, Kam-biu (23. 11. 2016). „Trvalý severoatlantický tropický cyklón sleduje migraci za posledních pět století“. Vědecké zprávy. 6: 37522. Bibcode:2016NatSR ... 637522B. doi:10.1038 / srep37522. ISSN 2045-2322. PMC 5120344. PMID 27876831.
- Bregy, Joshua C .; Wallace, Davin J .; Minzoni, Rebecca Totten; Cruz, Valerie J. (únor 2018). „2500letý paleotempestologický záznam intenzivních bouří pro severní část Mexického zálivu ve Spojených státech“. Mořská geologie. 396: 26–42. Bibcode:2018MGeol.396 ... 26B. doi:10.1016 / j.margeo.2017.09.009.
- Brill, D .; May, S.M .; Shah-Hosseini, M .; Rufer, D .; Schmidt, C .; Engel, M. (srpen 2017). „Luminiscenční datování cyklónem indukovaných fanoušků přemisťování v Point Lefroy (NW Austrálie)“. Kvartérní geochronologie. 41: 134–150. doi:10.1016 / j.quageo.2017.03.004.
- Brückner, Helmut; Esser, Sascha; Gonzalo, Lia Anne; Dierick, Manuel; Opitz, Stephan; Pint, Anna; Reyes, Michelle; Engel, Max; May, Simon Matthias; Brill, Dominik (21. prosince 2016). „Sedimentární záznam tajfunu Haiyana v pobřežních prostředích Filipín a jeho paleotempestologické důsledky“. Přírodní rizika a vědy o Zemi. 16 (12): 2799–2822. Bibcode:2016NHESS..16.2799B. doi:10.5194 / nhess-16-2799-2016. ISSN 1561-8633.
- Chagué-Goff, Catherine; Chan, Jordan Chi Hang; Goff, James; Gadd, Patricia (září 2016). "Pozdní holocénní záznam změn životního prostředí, cyklónů a tsunami v pobřežním jezeře, Mangaia, Cookovy ostrovy: Cyklóny a tsunami na Mangaii". Island Arc. 25 (5): 333–349. doi:10.1111 / iar.12153.
- Chaumillon, Eric; Bertin, Xavier; Fortunato, André B .; Bajo, Marco; Schneider, Jean-Luc; Dezileau, Laurent; Walsh, John Patrick; Michelot, Agnes; Chauveau, Etienne (únor 2017). „Mořské záplavy vyvolané bouří: Poučení z multidisciplinárního přístupu“. Recenze vědy o Zemi. 165: 151–184. Bibcode:2017ESRv..165..151C. doi:10.1016 / j.earscirev.2016.12.005.
- Chen, Huei-Fen; Wen, Shie-Ying; Song, Shen-Rong; Yang, Tien-Nan; Lee, Teh-Quei; Lin, Sue-Fen; Hsu, Shih-Chieh; Wei, Kuo-Yen; Chang, Ping-Yu (prosinec 2012). „Posílení paleo-tajfunu a podzimních srážek na Tchaj-wanu odpovídající jižní oscilaci na konci holocénu“. Journal of Quaternary Science. 27 (9): 964–972. Bibcode:2012JQS .... 27..964C. doi:10,1002 / jqs.2590 - přes Academia.edu.
- Colombié, Claude; Carcel, Damien; Lécuyer, Christophe; Ruffel, Alastair; Schnyder, Johann (listopad 2018). "Teplota a frekvence cyklónů ve skleníku Kimmeridgian (pozdní jura)". Globální a planetární změna. 170: 126–145. Bibcode:2018GPC ... 170..126C. doi:10.1016 / j.gloplacha.2018.08.005.
- Cook, T. L .; Kundu, S .; Kanamaru, K .; Woodruff, J. D. (01.01.2015). „Depoziční důkazy o tajfunu kamikadze a odkazy na změny v klimatologii tajfunu“. Geologie. 43 (1): 91–94. Bibcode:2015Geo .... 43 ... 91W. doi:10.1130 / G36209.1. ISSN 0091-7613.
- Cugley, John; Woods, David; Humphreys, William F .; Wanamaker, Alan D .; Lachniet, Matthew S .; Ummenhofer, Caroline C.; Polyak, Victor J .; Wyrwoll, Karl-Heinz; Gonzales, Angelique N. (2015-04-14). „Extrémní srážkové aktivity v australských tropech odrážejí změny v El Niño / jižní oscilaci za poslední dvě tisíciletí“. Sborník Národní akademie věd. 112 (15): 4576–4581. Bibcode:2015PNAS..112,4576D. doi:10.1073 / pnas.1422270112. ISSN 0027-8424. PMC 4403187. PMID 25825740.
- Dezileau, L .; Sabatier, P .; Blanchemanche, P .; Joly, B .; Swingedouw, D .; Cassou, C .; Castaings, J .; Martinez, P .; Von Grafenstein, U. (1. ledna 2011). „Intenzivní bouřková aktivita během malé doby ledové na francouzském pobřeží Středozemního moře“. Paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie. 299 (1): 289–297. Bibcode:2011PPP ... 299..289D. doi:10.1016 / j.palaeo.2010.11.009. ISSN 0031-0182.
- Domínguez-Delmás, Marta; Harley, Grant L .; Trouet, Valerie (2016-03-22). „Ceny vraků odhalují reakci karibského tropického cyklónu na dřívější radiační působení“. Sborník Národní akademie věd. 113 (12): 3169–3174. Bibcode:2016PNAS..113.3169T. doi:10.1073 / pnas.1519566113. ISSN 0027-8424. PMC 4812713. PMID 26951648.
- Donnelly, Jeffrey P .; Smith Bryant, Sarah; Butler, Jessica; Dowling, Jennifer; Fan, Linda; Hausmann, Neil; Newby, Paige; Shuman, Bryan; Stern, Jennifer; Westover, Karlyn; Webb III, Thompson (červen 2001). „Sedmiletý sedimentární záznam intenzivních hurikánových přistání na jihu Nové Anglie“. Bulletin americké geologické společnosti. 113 (6): 714–727. Bibcode:2001GSAB..113..714D. doi:10.1130 / 0016-7606 (2001) 113 <0714: YSROIH> 2.0.CO; 2. S2CID 37143442.
- Donnelly, Jeffrey P .; Butler, Jessica; Roll, Stuart; Wengren, Micah; Webb, Thompson (2004). „Backbarrier překrývá záznam intenzivních bouří z Brigantine v New Jersey.“ Mořská geologie. 210 (1–4): 107–121. Bibcode:2004MGeol.210..107D. doi:10.1016 / j.margeo.2004.05.005.
- Donnelly, Jeffrey P. (2005). „Důkazy o minulých intenzivních tropických cyklónech ze sedimentů solných rybníků Backbarrier: Případová studie z Isla de Culebrita, Portoriko, USA“. Journal of Coastal Research: 201–210. ISSN 0749-0208. JSTOR 25736985.
- Donnelly, Jeffrey P. (2009), „Paleotempestologie, Sedimentární záznam intenzivních hurikánů“, Gornitz, Vivien (ed.), Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments, Encyclopedia of Earth Sciences Series, Springer Nizozemsko, str. 763–766, doi:10.1007/978-1-4020-4411-3_181, ISBN 9781402044113
- Donnelly, Jeffrey P .; Hawkes, Andrea D .; Lane, Philip; MacDonald, Dana; Shuman, Bryan N .; Toomey, Michael R .; van Hengstum, Peter J .; Woodruff, Jonathan D. (únor 2015). „Vynucování klimatu bezprecedentní intenzivní hurikánové aktivity za posledních 2000 let: DONNELLY ET AL“. Země budoucnosti. 3 (2): 49–65. doi:10.1002 / 2014EF000274.
- Donnelly, Jeffrey P .; Anderson, John B .; Woodruff, Jonathan D .; Wallace, Davin J. (15. ledna 2014). „Rekonstrukce paleohurikánu ze sedimentárních archivů podél Mexického zálivu, Karibského moře a okrajů západního severního Atlantiku“. Geologická společnost, Londýn, speciální publikace. 388 (1): 481–501. Bibcode:2014GSLSP.388..481W. doi:10.1144 / SP388.12. ISSN 0305-8719. S2CID 129854044.
- Droxler, A. W .; Bentley, S. J .; Denommee, K. C. (2014-01-27). „Klimatické kontroly hurikánových vzorů: téměř roční záznam z majáku Reef v Belize, 1200 let“. Vědecké zprávy. 4: 3876. Bibcode:2014NatSR ... 4E3876D. doi:10.1038 / srep03876. ISSN 2045-2322. PMC 3902391. PMID 24464265.
- Du, Shuhuan; Li, Baosheng; Chen, Muhong; Xiang, Rong; Niu, Donefeng; Si, Yuejun (září 2016). „Paleotempestologické důkazy zaznamenané eolianskou depozicí v pobřežní zóně moře Bohai během poslední interglaciální periody“. Mořská geologie. 379: 78–83. Bibcode:2016MGeol.379 ... 78D. doi:10.1016 / j.margeo.2016.05.013.
- Elsner, James B .; Jagger, Thomas H .; Liu, Kam-biu (únor 2008). „Srovnání úrovní návratnosti hurikánu s využitím historických a geologických záznamů“. Journal of Applied Meteorology and Climatology. 47 (2): 368–374. Bibcode:2008JApMC..47..368E. doi:10.1175 / 2007JAMC1692.1. ISSN 1558-8424. S2CID 54786543.
- Ercolani, Christian; Muller, Joanne; Collins, Jennifer; Savarese, Michael; Squiccimara, Louis (říjen 2015). „Intenzivní přistání hurikánu na jihozápadě Floridy za posledních 1000 let“. Kvartérní vědecké recenze. 126: 17–25. Bibcode:2015QSRv..126 ... 17E. doi:10.1016 / j.quascirev.2015.08.008.
- Ventilátor, DaiDu; Liu, Kam-biu (1. října 2008). „Perspektivy vazby mezi tajfunovou aktivitou a globálním oteplováním z nedávného pokroku výzkumu v paleotempestologii“. Bulletin čínské vědy. 53 (19): 2907–2922. doi:10.1007 / s11434-008-0341-2. ISSN 1861-9541 - přes ResearchGate.
- Ford, M. R.; Tuck, M .; Owen, S. D .; McLean, R. F .; Kench, P. S. (2018-10-01). „Bouřkou uložené korálové bloky: Mechanismus ostrovní geneze, ostrov Tutaga, atol Funafuti, Tuvalu“. Geologie. 46 (10): 915–918. Bibcode:2018Geo .... 46..915 tis. doi:10.1130 / G45045.1. ISSN 0091-7613.
- Forsyth, Anthony J .; Nott, Jonathan; Bateman, Mark D. (listopad 2010). „Beach ridge plain evidence of variable late-holocene tropical cyclone climate, North Queensland, Australia“. Paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie. 297 (3–4): 707–716. Bibcode:2010PPP ... 297..707F. doi:10.1016 / j.palaeo.2010.09.024.
- Forsyth, Anthony J .; Nott, Jonathan; Bateman, Mark D .; Beaman, Robin J. (duben 2012). „Juxtaposed beach ridges and foredunes within a ridge plain - Wonga Beach, northeast Australia“. Mořská geologie. 307–310: 111–116. Bibcode:2012MGeol.307..111F. doi:10.1016 / j.margeo.2012.02.012.
- Frappier, Brian R .; González, Luis A .; Carpenter, Scott J .; Sahagian, Dork; Frappier, Amy Benoit (1. února 2007). „Stalagmitový stabilní izotopový záznam nedávných událostí tropického cyklónu“. Geologie. 35 (2): 111–114. Bibcode:2007Geo .... 35..111B. doi:10.1130 / G23145A.1. ISSN 0091-7613.
- Frappier, Amy; Knutson, Thomas; Liu, Kam-Biu; Emanuel, Kerry (leden 2007). „Perspektiva: koordinace paleoklimatického výzkumu tropických cyklonů s teorií a modelováním hurikánů a klimatu“. Tellus A: Dynamická meteorologie a oceánografie. 59 (4): 529–537. Bibcode:2007TellA..59..529F. doi:10.1111 / j.1600-0870.2007.00250.x. ISSN 1600-0870.
- Frappier, Amy Benoit (září 2013). „Maskování meziročních proxy signálů o klimatu zbytkovou tropickou cyklónovou dešťovou vodou: Důkazy a výzvy pro paleoklimatologii speleotem s nízkou šířkou: TROPICKÉ CYKLONOVÉ MASKOVÁNÍ“. Geochemie, geofyzika, geosystémy. 14 (9): 3632–3647. doi:10,1002 / ggge.20218.
- Frappier, Amy Benoit; Pyburn, James; Pinkey-Drobnis, Aurora D .; Wang, Xianfeng; Corbett, D. Reide; Dahlin, Bruce H. (2014-07-28). „Dvě tisíciletí vrstev bahna způsobených tropickým cyklónem v severním Yucatánském stalagnátu: Mnohá překrývající se klimatická rizika během Mayského terminálu Klasická„ megadroughts “: Frappier a kol .: Bahno a Mayové“. Dopisy o geofyzikálním výzkumu. 41 (14): 5148–5157. doi:10.1002 / 2014GL059882. S2CID 53695062.
- Volin, John C .; Stricker, Craig A .; Givnish, Thomas J .; Donovan, Joe J .; Hansen, Barbara C. S .; Glaser, Paul H. (22. října 2013). „Holocénní dynamika floridských Everglades s ohledem na podnebí, prachopády a tropické bouře“. Sborník Národní akademie věd. 110 (43): 17211–17216. Bibcode:2013PNAS..11017211G. doi:10.1073 / pnas.1222239110. ISSN 0027-8424. PMC 3808639. PMID 24101489.
- Goslin, Jérôme; Clemmensen, Lars B. (říjen 2017). "Proxy záznamy o holocénních bouřkových událostech v pobřežních bariérových systémech: markery indukované bouřkovými vlnami". Kvartérní vědecké recenze. 174: 80–119. Bibcode:2017QSRv..174 ... 80G. doi:10.1016 / j.quascirev.2017.08.026.
- Grissino-Mayer, Henri D .; Miller, Dana L .; Mora, Claudia I. (2010), Stoffel, Markus; Bollschweiler, Michelle; Butler, David R .; Luckman, Brian H. (eds.), „Dendrotempestology and the Isotopic Record of Tropical Cyclones in Tree Rings of the Southeastern United States“, Stromové kroužky a přírodní rizika: Nejmodernější„Pokroky ve výzkumu globálních změn, Springer Nizozemsko, str. 291–303, doi:10.1007/978-90-481-8736-2_28, ISBN 9789048187362
- Grossman, Michael J (červenec 2001). „Velké povodně a klimatické změny během holocénu na řece Ara ve středním Japonsku“. Geomorfologie. 39 (1–2): 21–37. Bibcode:2001Geomo..39 ... 21G. doi:10.1016 / S0169-555X (01) 00049-6.
- Haig, Jordahna Ellan-Ann; Nott, Jonathan (2016-03-28). „Solární působení za posledních 1500 let a aktivita australského tropického cyklónu“. Dopisy o geofyzikálním výzkumu. 43 (6): 2843–2850. Bibcode:2016GeoRL..43.2843H. doi:10.1002 / 2016 GL068012. ISSN 0094-8276.
- Hansom, J.D .; Hall, A.M. (Únor 2009). „Velikost a frekvence extratropických severoatlantických cyklonů: Chronologie z depozit bouře na vrcholu útesu“. Kvartérní mezinárodní. 195 (1–2): 42–52. Bibcode:2009QuInt.195 ... 42H. doi:10.1016 / j.quaint.2007.11.010.
- Harris, M. Scott; Martin, Ronald E .; Hippensteel, Scott P. (1. ledna 2005). „Záznamy prehistorických hurikánů na pobřeží Jižní Karolíny založené na mikropaleontologických a sedimentologických důkazech ve srovnání s jinými záznamy o pobřeží Atlantiku: diskuse“. Bulletin GSA. 117 (1–2): 250–253. Bibcode:2005GSAB..117..250H. doi:10.1130 / B25535.1. ISSN 0016-7606.
- Hayne, Matthew; Nott, Jonathan (říjen 2001). „Vysoká frekvence„ super-cyklónů “podél Velkého bariérového útesu za posledních 5 000 let.“ Příroda. 413 (6855): 508–512. Bibcode:2001 Natur.413..508N. doi:10.1038/35097055. ISSN 1476-4687. PMID 11586356. S2CID 4309291.
- Hippensteel, Scott (duben 2010). „Paleotempestologie a honba za dokonalým zástupcem paleostorm“. GSA dnes: 52–53. doi:10.1130 / GSATG80GW.1.
- Hippensteel, Scott P .; Garcia, William J. (03.11.2014). „Mikropaleontologické důkazy o prehistorickém hurikánu útočí z jihovýchodní Severní Karolíny“. Journal of Coastal Research. 298: 1157–1172. doi:10.2112 / jcoastres-d-12-00180.1. ISSN 0749-0208. S2CID 140185156 - přes ResearchGate.
- James, Eric W .; Banner, Jay L .; Hardt, Benjamin (duben 2015). "Globální model pro ventilaci jeskyní a sezónní zkreslení v záznamech o speleotémovém paleoklimatu". Geochemie, geofyzika, geosystémy. 16 (4): 1049. Bibcode:2015GGG .... 16.1044J. doi:10.1002 / 2014GC005658.
- Kakuk, Brian; Albury, Nancy A .; Michael R. Toomey; Fall, Patricia L .; Donnelly, Jeffrey P .; Hengstum, Peter J. van (2016-02-24). „Intertropická konvergenční zóna moduluje intenzivní hurikánové údery na západním severoatlantickém okraji“. Vědecké zprávy. 6: 21728. Bibcode:2016NatSR ... 621728V. doi:10.1038 / srep21728. ISSN 2045-2322. PMC 4764861. PMID 26906670.
- Kiage, Lawrence M .; Deocampo, Daniel; Mccloskey, Terrence A .; Bianchette, Thomas A .; Hursey, Melissa (2011). „Záznam paleohurikánu z roku 1900 z ostrova Wassaw, Georgia, USA“. Journal of Quaternary Science. 26 (7): 714–722. Bibcode:2011JQS .... 26..714K. doi:10,1002 / jqs.1494. ISSN 1099-1417.
- Knapp, Paul A .; Maxwell, Justin T .; Soulé, Peter T. (01.03.2016). „Variabilita tropických cyklónových srážek v pobřežní Severní Karolíně odvozená z borovice dlouhé (Pinus palustris Mill.): AD 1771–2014“. Klimatické změny. 135 (2): 311–323. Bibcode:2016ClCh..135..311K. doi:10.1007 / s10584-015-1560-6. hdl:10.1007 / s10584-015-1560-6. ISSN 1573-1480. S2CID 13861926.
- Kolodny, Yehoshua; Calvo, Ran; Rosenfeld, Daniel (září 2009). ""Příliš nízká „δ18O paleometeorické, nízké zeměpisné šířky, voda; vysvětlují to paleo-tropické cyklóny?“. Paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie. 280 (3–4): 387–395. Bibcode:2009PPP ... 280..387K. doi:10.1016 / j.palaeo.2009.06.025.
- Krencker, François-Nicolas; Bodin, Stéphane; Suan, Guillaume; Heimhofer, Ulrich; Kabiri, Lahcen; Immenhauser, Adrian (září 2015). „Toarciánské extrémní teplo vedlo k zesílení tropického cyklónu“. Dopisy o Zemi a planetách. 425: 120–130. Bibcode:2015E & PSL.425..120K. doi:10.1016 / j.epsl.2015.06.003.
- Lane, Philip; Donnelly, Jeffrey P .; Woodruff, Jonathan D .; Hawkes, Andrea D. (září 2011). „Dekadicky vyřešený záznam o paleohurikánu archivovaný v pozdních holocénních sedimentech jámy na Floridě“. Mořská geologie. 287 (1–4): 14–30. Bibcode:2011MGeol.287 ... 14L. doi:10.1016 / j.margeo.2011.07.001. hdl:1912/4943.
- LeBlanc, Allison R .; Kennedy, Lisa M .; Liu, Kam-biu; Lane, Chad S. (01.08.2017). „Propojení hurikánových přistání, variabilita srážek, požáry a reakce vegetace v uplynulém tisíciletí z analýzy sedimentů pobřežních lagun, jihozápadní Dominikánská republika“. Journal of Paleolimnology. 58 (2): 135–150. Bibcode:2017JPall..58..135L. doi:10.1007 / s10933-017-9965-z. ISSN 1573-0417. S2CID 132624091.
- Liu, Kam-biu; Fearn, Miriam L. (1993). „Jezerní sediment záznam aktivit pozdního holocénního hurikánu z pobřežní Alabamy“. Geologie. 21 (9): 793. Bibcode:1993Geo .... 21..793L. doi:10.1130 / 0091-7613 (1993) 021 <0793: LSROLH> 2.3.CO; 2.
- Liu, Kam-Biu (2004), „Paleotempestology: Geographic Solutions to Hurricane Hazard Hazard and Foreiction Risk“, Janelle, Donald G .; Warf, Barney; Hansen, Kathy (eds.), WorldMinds: Geografické pohledy na 100 problémů: Připomínka 100. výročí Sdružení amerických geografů 1904–2004, Springer Nizozemsko, str. 443–448, doi:10.1007/978-1-4020-2352-1_72, ISBN 9781402023521
- Liu, Kam-biu (2010). „Paleotempestologie: Věda o rekonstrukci paleohurikánové aktivity“ (PDF). Universidad Nacional Autónoma de México. La Paz, Baja California Sur.
- Liu, K .; Knowles, J. T. (01.12.2008). "Proxy záznam aktivity holocenového hurikánu z Barbudy v severovýchodním Karibiku". AGU podzimní abstrakty. 14: U14B – 02. Bibcode:2008AGUFM.U14B..02L.
- Liu, Entao; Zhao, Jian-xin; Feng, Yue-xing; Leonard, Nicole D .; Clark, Tara R .; Roff, George (červenec 2016). „U-th age distribution of coral fragments from multiple suble ridges within the Frankland Islands, Great Barrier Reef: Implications for past storminess history“. Kvartérní vědecké recenze. 143: 51–68. Bibcode:2016QSRv..143 ... 51L. doi:10.1016 / j.quascirev.2016.05.006.
- Madsen, A.T .; Duller, G.A.T .; Donnelly, J.P .; Roberts, H.M .; Wintle, A.G. (srpen 2009). "Chronologie hurikánových přistání na Little Sippewissett Marsh, Massachusetts, USA, s využitím optického datování". Geomorfologie. 109 (1–2): 36–45. Bibcode:2009Geomo.109 ... 36M. doi:10.1016 / j.geomorph.2008.08.023.
- Malaizé, B .; Bertran, P .; Carbonel, P .; Bonnissent, D .; Charlier, K .; Galop, D .; Imbert, D .; Serrand, N .; Stouvenot, Ch .; Pujol, C. (1. září 2011). „Hurikány a klima v Karibiku za posledních 3700 let BP“ (PDF). Holocén. 21 (6): 911–924. Bibcode:2011Holoc..21..911M. doi:10.1177/0959683611400198. ISSN 0959-6836. S2CID 140572723.
- Mann, Michael E .; Woodruff, Jonathan D .; Donnelly, Jeffrey P .; Zhang, Zhihua (13. srpna 2009). „Atlantické hurikány a klima za posledních 1 500 let“. Příroda. 460 (7257): 880–883. Bibcode:2009 Natur.460..880M. doi:10.1038 / nature08219. hdl:1912/3165. PMID 19675650. S2CID 233167.
- McCloskey, T. A.; Keller, G. (únor 2009). „Sedmdesátiletý sedimentární záznam úderů hurikánů na centrální pobřeží Belize“. Kvartérní mezinárodní. 195 (1–2): 53–68. Bibcode:2009QuInt.195 ... 53M. doi:10.1016 / j.quaint.2008.03.003.
- McCloskey, Terrence Allen; Liu, Kam-biu (listopad 2012). "Sedimentární historie hurikánu udeří na pobřeží jižního Karibiku v Nikaragui." Kvartérní výzkum. 78 (3): 454–464. Bibcode:2012QuRes..78..454M. doi:10.1016 / j.yqres.2012.07.003. ISSN 0033-5894.
- McCloskey, Terrence A; Liu, Kam-biu (01.02.2013). „Sedmiletý záznam aktivity paleohurikánu z pobřežních mokřadů v Belize“. Holocén. 23 (2): 278–291. Bibcode:2013Holoc..23..278M. doi:10.1177/0959683612460782. ISSN 0959-6836. S2CID 54759601.
- Medina-Elizalde, Martín; Polanco-Martínez, Josué Moises; Lases-Hernández, Fernanda; Bradley, Raymond; Burns, Stephen (září 2016). „Testování hypotézy„ tropické bouře “proměnlivosti podnebí Yucatánského poloostrova během klasického období terminálu Maya.“ Kvartérní výzkum. 86 (2): 111–119. Bibcode:2016QuRes..86..111M. doi:10.1016 / j.yqres.2016.05.006. ISSN 0033-5894 - přes ResearchGate.
- Muller, Joanne; Collins, Jennifer M .; Gibson, Samantha; Paxton, Leilani (2017), Collins, Jennifer M .; Walsh, Kevin (eds.), „Nedávné pokroky v rozvíjející se oblasti paleotempestologie“, Hurikány a změna klimatu: 3. díl, Springer International Publishing, s. 1–33, doi:10.1007/978-3-319-47594-3_1, ISBN 9783319475943
- Nikitina, Daria L .; Kemp, Andrew C .; Horton, Benjamin P .; Vane, Christopher H .; van de Plassche, Orson; Engelhart, Simon E. (březen 2014). „Bouřková eroze během posledních 2000 let podél severního pobřeží Delaware Bay v USA“. Geomorfologie. 208: 160–172. Bibcode:2014Geomo.208..160N. doi:10.1016 / j.geomorph.2013.11.022.
- Nott, Jonathan (květen 2004). „Paleotempestologie: studium prehistorických tropických cyklónů - přehled a důsledky pro posouzení nebezpečí“. Environment International. 30 (3): 433–447. doi:10.1016 / j.envint.2003.09.010. PMID 14987874.
- Nott, Jonathan; Haig, Jordahna; Neil, Helen; Gillieson, David (březen 2007). "Větší frekvenční variabilita dopadajících tropických cyklónů na sté výročí ve srovnání se sezónními a dekadickými měřítky". Dopisy o Zemi a planetách. 255 (3–4): 367–372. Bibcode:2007E & PSL.255..367N. doi:10.1016 / j.epsl.2006.12.023.
- Nott, Jonathan (2011). „Tropické cyklóny, globální změna klimatu a role kvartérních studií“. Journal of Quaternary Science. 26 (5): 468–473. Bibcode:2011JQS .... 26..468N. doi:10,1002 / jqs.1524. ISSN 1099-1417.
- Nott, Jonathan (březen 2011b). "6000letý záznam tropického cyklónu ze Západní Austrálie". Kvartérní vědecké recenze. 30 (5–6): 713–722. Bibcode:2011QSRv ... 30..713N. doi:10.1016 / j.quascirev.2010.12.004.
- Nott, Jonathan; Forsyth, Anthony (2012-07-28). „Interpunkční globální aktivita tropického cyklónu za posledních 5 000 let: DLOUHODOBÁ TROPICKÁ CYKLONOVÁ ČINNOST“. Dopisy o geofyzikálním výzkumu. 39 (14): n / a. doi:10.1029 / 2012GL052236.
- Nott, Jonathan F. (2015), „Palaeostorm Surges and Inundations“, Pobřežní a námořní rizika, rizika a katastrofy, Elsevier, s. 129–152, doi:10.1016 / b978-0-12-396483-0.00005-4, ISBN 9780123964830
- Oliva, Frank; Viau, Andre E; Peros, Matthew C; Bouchard, Marc (1. října 2018). "Paleotempestologická databáze pro západní severoatlantickou pánev". Holocén. 28 (10): 1664–1671. Bibcode:2018Holoc..28.1664O. doi:10.1177/0959683618782598. ISSN 0959-6836. S2CID 135330739.
- Oliva, F .; Peros, M. C .; Viau, A. E. (2016-02-01). „Použití rentgenové fluorescence (XRF) v paleotempestologii pánve v Atlantiku“. Americká geofyzikální unie, setkání oceánských věd. 14: MG14A – 1900. Bibcode:2016AGUOSMG14A1900O.
- Oliva, Frank; Peros, Matthew; Viau, André (1. dubna 2017). "Přehled prostorového rozložení a analytických technik používaných v paleotempestologických studiích v západní části severoatlantické pánve". Pokrok ve fyzické geografii: Země a životní prostředí. 41 (2): 171–190. doi:10.1177/0309133316683899. ISSN 0309-1333. S2CID 132039002.
- Oliva, F .; Peros, M.C .; Viau, A.E .; Reinhardt, E.G .; Nixon, F.C .; Morin, A. (prosinec 2018). „Rekonstrukce variability tropického cyklónu za posledních 800 let z Robinsonského jezera v Novém Skotsku v Kanadě pomocí více zástupců“. Mořská geologie. 406: 84–97. Bibcode:2018MGeol.406 ... 84O. doi:10.1016 / j.margeo.2018.09.012.
- Park, Lisa E. (1. února 2012). „Porovnání dvou dlouhodobých záznamů o frekvenci a intenzitě hurikánů z ostrova San Salvador na Bahamách“. Journal of Coastal Research. 28 (4): 891. doi:10.2112 / JCOASTRES-D-11-00065.1. S2CID 130374181.
- Peros, Matthew; Gregory, Braden; Matos, Felipe; Reinhardt, Eduard; Desloges, Joseph (01.09.2015). „Pozdně holocénní záznamy o vývoji lagun, změně klimatu a hurikánové aktivitě z jihovýchodní Kuby“. Holocén. 25 (9): 1483–1497. Bibcode:2015Holoc..25.1483P. doi:10.1177/0959683615585844. ISSN 0959-6836. S2CID 140169114.
- Pouzet, Pierre; Maanan, Mohamed; Piotrowska, Natalia; Baltzer, Agnès; Stéphan, Pierre; Robin, Marc (1. srpna 2018). „Chronologie holocénních bouřkových událostí podél evropského pobřeží Atlantiku: nová data z ostrova Yeu ve Francii“ (PDF). Pokrok ve fyzické geografii: Země a životní prostředí. 42 (4): 431–450. doi:10.1177/0309133318776500. ISSN 0309-1333. S2CID 134757491.
- Scileppi, Elyse; Donnelly, Jeffrey P. (červen 2007). „Sedimentární důkazy o hurikánových stávkách na západě Long Islandu v New Yorku: HURRICANE ÚSILKY V NEW YORKU“. Geochemie, geofyzika, geosystémy. 8 (6): n / a. doi:10.1029 / 2006GC001463. hdl:1912/1786.
- Sullivan, Richard M .; Jeffrey P. Donnelly; Woodruff, Jonathan D .; Brandon, Christine M. (08.12.2014). „Jak jedinečný byl hurikán Sandy? Sedimentární rekonstrukce extrémních záplav z newyorského přístavu“. Vědecké zprávy. 4: 7366. Bibcode:2014NatSR ... 4E7366B. doi:10.1038 / srep07366. ISSN 2045-2322. PMC 4258685. PMID 25482298.
- Toomey, Michael R .; Curry, William B .; Donnelly, Jeffrey P .; van Hengstum, Peter J. (březen 2013). „Rekonstrukce 7000 let variability severoatlantických hurikánů pomocí hlubinných jader sedimentů ze západní Velké banky Bahama: ZÁZNAM HURRICANOVÉ ČINNOSTI 7000 YR“. Paleoceanography. 28 (1): 31–41. doi:10.1002 / palo.20012. hdl:1912/5928.
- Toomey, Michael R .; Donnelly, Jeffrey P .; Tierney, Jessica E. (Duben 2016). „Hydrologická a cyklónová variabilita jižního Pacifiku za posledních 3000 let: PACIFICKÝ RAINFALL A CYKLONY“. Paleoceanography. 31 (4): 491–504. doi:10.1002 / 2015PA002870. hdl:10150/614773.
- Travis, John (2000). „Lov prehistorických hurikánů: Písek odhodený bouřkami nabízí záznamy o starých cyklónech“. Vědecké zprávy. 157 (21): 333–335. doi:10.2307/4012513. ISSN 1943-0930. JSTOR 4012513.
- Urquhart, Gerald R. (únor 2009). "Paleoekologické záznamy o narušení hurikánů a regeneraci lesů v Nikaragui". Kvartérní mezinárodní. 195 (1–2): 88–97. Bibcode:2009QuInt.195 ... 88U. doi:10.1016 / j.quaint.2008.05.012.
- Wallace, E.J .; Donnelly, J.P .; Hengstum, P.J .; Wiman, C .; Sullivan, R.M .; Winkler, T.S .; d’Entremont, N.E .; Toomey, M .; Albury, N. (19. října 2019). „Intenzivní hurikánová aktivita za posledních 1500 let na ostrově South Andros na Bahamách“. Paleoceanography and Paleoclimatology. 34 (11): 1761–1783. doi:10.1029 / 2019PA003665.
- Williams, Harry F.L. (Únor 2013). „600letý usazený archiv hurikánů udeří na postupující pláňové hřebenové pláni v jihozápadní Louisianě“. Mořská geologie. 336: 170–183. Bibcode:2013MGeol.336..170W. doi:10.1016 / j.margeo.2012.12.005.
- Williams, Harry; Choowong, Montri; Phantuwongraj, Sumet; Surakietchai, Peerasit; Thongkhao, Thanakrit; Kongsen, Stapana; Simon, Eric (únor 2016). „Geologické záznamy o stávkách holocénového tajfunu na pobřeží Thajského zálivu“. Mořská geologie. 372: 66–78. Bibcode:2016MGeol.372 ... 66W. doi:10.1016 / j.margeo.2015.12.014.
- Woodruff, Jonathan D .; Donnelly, Jeffrey P .; Mohrig, David; Geyer, Wayne R. (2008). „Rekonstrukce relativních intenzit záplav odpovědných za vklady způsobené hurikány z Laguna Playa Grande, Vieques, Portoriko“. Geologie. 36 (5): 391. Bibcode:2008Geo .... 36..391W. doi:10.1130 / G24731A.1.
- Woodruff, Jonathan D .; Donnelly, Jeffrey P .; Okusu, Akiko (srpen 2009). „Zkoumání variability tajfunu v průběhu středního až pozdního holocénu: důkazy o extrémních záplavách pobřežních oblastí z japonské Kamikoshiki“. Kvartérní vědecké recenze. 28 (17–18): 1774–1785. Bibcode:2009QSRv ... 28.1774W. doi:10.1016 / j.quascirev.2009.02.005. hdl:1912/2988.
- van Hengstum, Peter J .; Donnelly, Jeffrey P .; Toomey, Michael R .; Albury, Nancy A .; Lane, Philip; Kakuk, Brian (září 2014). „Zvýšená aktivita hurikánů v malé bahamské bance od roku 1350 do roku 1650 nl“. Výzkum kontinentálního šelfu. 86: 103–115. Bibcode:2014CSR .... 86..103V. doi:10.1016 / j.csr.2013.04.032.
- van Hengstum, Peter J .; Donnelly, Jeffrey P .; Kingston, Andrew W .; Williams, Bruce E .; Scott, David B .; Reinhardt, Eduard G .; Malý, Shawna N .; Patterson, William P. (únor 2015). „Nízkofrekvenční bouřkový signál na Bermudách spojený s ochlazováním v severoatlantickém regionu“. Paleoceanography. 30 (2): 52–76. Bibcode:2015PalOc..30 ... 52V. doi:10.1002 / 2014PA002662. hdl:1912/7256.
- van Soelen, EE; Brooks, GR; Larson, RA; Sinninghe Damsté, JS; Reichart, GJ (1. srpna 2012). „Středně až pozdně holocénní pobřežní změny životního prostředí na jihozápadní Floridě, USA“. Holocén. 22 (8): 936. Bibcode:2012Holoc..22..929V. doi:10.1177/0959683611434226. ISSN 0959-6836. S2CID 130527171.
- Xiong, Haixian; Huang, Guangqing; Fu, Shuqing; Qian, Peng (01.06.2018). "Pokrok ve studiu vkladů pobřežní bouře". Ocean Science Journal. 53 (2): 149–164. Bibcode:2018OSJ .... 53..149X. doi:10.1007 / s12601-018-0019-x. ISSN 2005-7172. S2CID 90195591.
- Yang, Dong Yoon; Han, Min; Kim, Jin Cheul; Cho, Yang-Ki; Kim, Ju-Yong; Yi, Sangheon; Katsuki, Kota; Williams, Harry F.L. (Prosinec 2017). „Skořápkové a štěrkové vrstvy způsobené bouřkovými proudy během středověkého teplého období a malé doby ledové v Jižní Koreji“. Paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie. 487: 204–215. Bibcode:2017PPP ... 487..204Y. doi:10.1016 / j.palaeo.2017.08.035.
- Yu, Ke-Fu; Zhao, Jian-Xin; Shi, Qi; Meng, Qing-Shan (únor 2009). „Rekonstrukce záznamů bouře / tsunami za posledních 4000 let pomocí transportovaných korálových bloků a lagunových sedimentů v jihočínském moři“. Kvartérní mezinárodní. 195 (1–2): 128–137. Bibcode:2009QuInt.195..128Y. doi:10.1016 / j.quaint.2008.05.004.
- Yue, Yuanfu; Yu, Kefu; Tao, Shichen; Zhang, Huiling; Liu, Guohui; Wang, Ning; Jiang, Wei; Ventilátor, Tianla; Lin, Wuhui (květen 2019). „Záznam o bouřce v západním Pacifiku 3500 let varuje před další bouřkovou aktivitou v ohřívacím teplém bazénu“. Paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie. 521: 57–71. Bibcode:2019PPP ... 521 ... 57Y. doi:10.1016 / j.palaeo.2019.02.009.
- Zinke, Jens; Latif, Mojib; Keenlyside, Noel; Dullo, Wolf-Christian; Pfeiffer, Miriam; Hetzinger, Steffen (01.01.2008). „Karibský korál sleduje atlantické multidekadální oscilace a minulé aktivity hurikánů“. Geologie. 36 (1): 11–14. Bibcode:2008Geo .... 36 ... 11H. doi:10.1130 / G24321A.1. ISSN 0091-7613.
- Zhou, Liang; Gao, Shu; Yang, Yang; Zhao, Yangyang; Han, Zhuochen; Li, Gaocong; Jia, Peihong; Yin, Yong (01.04.2017). „Události tajfunu zaznamenané v ložiskách pobřežních lagun na jihovýchodě ostrova Hainan“. Acta Oceanologica Sinica. 36 (4): 37–45. doi:10.1007 / s13131-016-0918-6. ISSN 1869-1099. S2CID 133346862.
- Zhou, Liang; Yang, Yang; Wang, Zhanghua; Jia, Jianjun; Mao, Longjiang; Li, Zhanhai; Fang, Xin; Gao, Shu (1. října 2019). „Vyšetřování ENSO a WPWP modulovalo variabilitu tajfunu v Jihočínském moři během středního pozdního holocénu pomocí sedimentologických důkazů z jihovýchodního ostrova Hainan v Číně“. Mořská geologie. 416: 105987. doi:10.1016 / j.margeo.2019.105987. ISSN 0025-3227.
- Zhou, Liang; Gao, Shu; Jia, Jianjun; Zhang, Yuzhu; Yang, Yang; Mao, Longjiang; Fang, Xin; Shulmeister, James (1. října 2019). „Extrahování historických údajů o cyklónu z depozit pobřežních dun ve východním ostrově Hainan v Číně“. Sedimentární geologie. 392: 105524. Bibcode:2019SedG..39205524Z. doi:10.1016 / j.sedgeo.2019.105524. ISSN 0037-0738.
Další čtení
- Elsner, James B .; Kara, A. Birol (1999). Hurikány severního Atlantiku: klima a společnost. New York: Oxford University Press. str.49 –51, 378. ISBN 978-0-19-512508-5.
- Huang, Yun (01.01.2009). „Záznamy sedimentů o moderních a prehistorických úderech hurikánů v Weeks Bay v Alabamě“. Diplomové práce LSU.
- Kar, Devyani (01.01.2010). „Integrace paleotempestologie s hodnocením rizik a zranitelnosti pobřežních oblastí: případové studie z Dominikánské republiky a Nikaraguy“. Doktorské disertační práce LSU.
- Knowles, Jason (01.01.2004). „Záznamy pobřežních jezerních sedimentů o prehistorických hurikánech zasažených v povodí Karibiku v Hondurasu a na ostrovech Turks a Caicos“. Diplomové práce LSU.
- Liu, Kam-biu (2004). „Paleotempestology: Principles, Methods, and examples from Gulf Coast Lake Sediment“. In Murnane, R. J .; Liu, Kam-biu (eds.). Hurikány a tajfuny: minulost, současnost a budoucnost. New York: Columbia University Press. str. 13–57. ISBN 978-0-231-12388-4.
- Liu, Kam-biu (2007). "Paleotempestologie". V Elias, Scott A. (ed.). Encyclopedia of Quaternary Science. 3. Amsterdam: Elsevier. 1978–1986. ISBN 978-0-444-51922-1.
- Nott, Jonathan (2004). „Paleotempestologie: studium prehistorických tropických cyklónů - přehled a důsledky pro posouzení nebezpečí“. Environment International. 30 (3): 433–447. doi:10.1016 / j.envint.2003.09.010. PMID 14987874.
- Revkin, Andrew C. (24. července 2001). „Experti odkrývají bouřlivou minulost“. The New York Times.