地球の平均気温は中世温暖期が地球規模の現象ではなかったことを示している。[ 1 ] 中世温暖期 (MWP )は、中世気候最適期 または中世気候異常期とも呼ばれ、 北大西洋 地域で紀元 950年頃から紀元1250 年頃 まで続いた 温暖な気候 の時代です。[ 2 ] 気候代替 記録によると、最高気温のピークは地域によって異なる時期に発生しており、MWPが世界的に均一な出来事ではなかったことを示しています。[ 3 ] 気温以外の気候的影響も重要であったことを強調するために、 MWPを中世気候異常期 と呼ぶ人もいます。 [ 4 ] [ 5 ]
MWP の後には、北大西洋やその他の地域で地域的に寒冷な時期が続き、これは小氷期 (LIA) と呼ばれることもあります。
MWPの原因としては、太陽活動の増加、火山活動の減少、海洋循環の変化などが考えられます。[ 6 ] モデル化による証拠は、自然変動だけではMWPを説明するのに不十分であり、外部からの力が原因の1つである必要があることを示しています。[ 7 ]
研究 MWP は一般的に、 ヨーロッパ中世期の 950 年頃 から1250 年頃 にかけて発生したと考えられています。[ 2 ] 一部の研究者は MWP を 2 つのフェーズに分けます。MWP-I は 450 年頃 に始まり900 年頃 に終了し、MWP-II は 1000 年頃 から1300 年頃 まで続きました。MWP-I は前期中世温暖期、MWP-II は従来の中世温暖期と呼ばれています。[ 8 ] 1965 年、古気候学者の 先駆者の 1 人であるHubert Lamb は、 植物学 、歴史文書研究、気象学のデータと、1200年頃 と 1600 年頃 のイングランドの気温と降雨量を示す記録を組み合わせた 研究を発表しました。彼は、次のことを提唱しました。[ 9 ]
多くの調査分野では、世界各地で 西暦 1000~1200年頃の数世紀にわたって著しく温暖な気候が続き、その後気温が低下して、 最後の氷河期以降で最も寒い時期となった西暦1500~1700年頃まで続いたことを示す証拠が蓄積されつつあります。
気温が上昇した時代は中世温暖期、その後の寒冷期は小氷期 (LIA)として知られるようになりました。しかし、MWPが地球規模の現象であるという見解は、他の研究者によって異論が唱えられました。1990年のIPCC第一次評価報告書では、以下の点が議論されています。 [ 10 ]
西暦 1000 年頃 の中世温暖期(世界規模ではなかった可能性があります) と、19 世紀中期から後半にかけて終了した小氷期です。
気温は以下の通りである。[ 10 ]
10 世紀後半から 13 世紀初頭 ( 西暦 950 ~ 1250 年頃) は、西ヨーロッパ、アイスランド、グリーンランドでは例外的に温暖だったようです。
2001年のIPCC第三次評価報告書 では、最近の研究が次のように要約されている。[ 11 ]
この期間に異常な寒さや暖かさが世界的に同時に起こったという証拠はなく、「小氷期」や「中世温暖期」という従来の用語は、主に過去数世紀にわたる半球または地球の平均気温の変化における北半球の傾向を説明する際に文書化されています。
氷床コア、樹木の年輪 、湖の堆積物から得られた地球全体の気温記録は 、地球が20世紀初頭から中頃に比べてわずかに(0.03℃または0.1℉)寒かった可能性があることを示している。[ 12 ] [ 13 ]
過去数世紀の地域固有の気候再構築を行う古気候学者は、慣例的に、最も寒い期間を「LIA」、最も暖かい期間を「MWP」と呼んでいます。[ 12 ] [ 14 ] 他の学者もこの慣例に従い、「LIA」または「MWP」の期間に重要な気候事象が見つかった場合、その事象をその期間に関連付けます。そのため、「MWP」事象の中には、厳密に温暖な事象ではなく、湿潤な事象や寒冷な事象が含まれる場合があり、特に南極 中央部では、北大西洋とは逆の気候パターンが観測されています。
クリスチャン・フィスター とハインツ・ヴァナーは 、歴史気候学の手法を用いて、西暦1000年から1999年までの指標(1500年以降の秋のみ)に基づいて、2021年の西ヨーロッパと中央ヨーロッパの季節ごとの気温状況を再構築した。[ 15 ] [ 16 ]
中世温暖期における世界の気候 MWPの性質と範囲については、それが世界規模の現象であったのか、それとも地域的な現象であったのかという長年の論争が続いてきた。[ 17 ] [ 18 ] 2019年、Pages-2kコンソーシアムは拡張代理データセット[ 19 ] を用いて、中世気候異常が世界的に同期した現象ではなかったことを確認した。MWPの中で最も温暖だった51年間は、異なる地域で同時に発生したわけではない。彼らは、理解を深めるために、産業革命以前の西暦における 気候変動を世界規模ではなく地域規模で捉えるべきであると主張している。 [ 20 ]
北大西洋 グリーンランド氷床の温度は、6つの氷床コアから得られた酸素18同位体を用いて解釈されています(Vinther, B., et al., 2009)。データセットは 紀元前9690年から 西暦1970年 までの 範囲で、約20年間の解像度を持っています。つまり、各データポイントは前後20年間の平均気温を表しています。 ロイド・D・ケイグウィンが1996年にサルガッソ海 の海洋堆積物から採取した放射性炭素 年代測定済みのボックスコア データを研究した結果、サルガッソ海の海面水温 は、約400年前のLIA 期と1700年前には約1℃(1.8℉)低く、1000年前のMWP期には約1℃(1.8℉)高かったことが判明した。[ 21 ]
マンらは、 プエルトリコ 、メキシコ湾岸、 フロリダから ニューイングランド にかけての大西洋岸の堆積物サンプルを使用して、北大西洋の熱帯低気圧 活動がMWP中にピークに達し、その後活動が小康状態になったという一貫した証拠を発見した。[ 22 ]
アイスランド アイスランドに最初に人が住み始めたのは865年から930年頃で、その頃は航海や農業ができるほど温暖だったと考えられている。[ 23 ] [ 24 ] パターソンらは 、アイスランド の海洋コアの回収と同位体分析、および軟体動物の成長パターンの調査により、ローマ温暖期 から中新世および後期ローマ帝国まで、10年ごとの分解能で安定した酸素(δ18O ) および炭素(δ13C ) 同位体記録を再構築した。[ 25 ] パターソンらは、アイス ランド への最初の入植後、夏の気温は高いままだったが、冬の気温は低下したと結論付けている。[ 25 ]
グリーンランド ノルウェーのグリーンランド人 に関する最後の記録は、1408年のアイスランドの結婚に関するものですが、後にアイスランドのヴァルセイ教会 で記録されました。この教会は現在、ノルウェーの遺跡の中で最も保存状態が良いものです。 マンらの研究では、MWP(研究で950年から1250年と定義)中に グリーンランド 南部と北米の一部で気温が1961~1990年の水準を超え、一部の地域では気温が1990~2010年の期間の気温を超えたことがわかった。[ 22 ] 北半球の大部分は、 LIA (研究で1400年から1700年と定義)中に大幅に寒冷化したが、ラブラドル と米国 の孤立した地域では1961~1990年の期間とほぼ同じくらい暖かかったと思われる。[ 2 ] MWPからのグリーンランドの冬季酸素同位体データは、北大西洋振動 (NAO)と強い相関を示している。[ 26 ]
アメリカ大陸の初期のノルウェー遺跡に関する文献情報に基づいた、 1570 年のSkálholt 地図の 1690 年のコピー。 ノルウェー人によるアメリカ大陸の植民地化は、 温暖な時期と関連づけられてきた。[ 27 ] 一般的な説では、ノルウェー人は 氷のない海を利用してグリーンランドやその他の極北の辺境の地に植民地化したとされている。[ 28 ] しかし、コロンビア大学 の研究によると、グリーンランドは温暖な気候の中で植民地化されたわけではなく、温暖化の影響は実際にはごく短期間しか続かなかったと示唆されている。[ 29 ] 西暦 1000年頃、 気候はヴァイキングがニューファンドランド島 まで旅し、そこに短期間の前哨基地を築くのに十分温暖であった。[ 30 ]
ニューファンドランド島の ランス・オー・メドウズ 。現在はバイキング の集落が復元されている。985年頃、ヴァイキングはグリーンランド南端付近に東西 の入植地を築きました。植民地の初期段階では、彼らは牛、羊、山羊を飼育し、食料の約4分の1を魚介類で賄っていました。1250年頃に気候が寒冷化し、嵐が増すと、彼らの食料は徐々に海産物へと移行しました。1300年頃までに、 アザラシ 猟が食料の4分の3以上を占めるようになりました。
1350年までに、彼らの輸出品の需要は減少し、ヨーロッパとの貿易は途絶えました。入植地に関する最後の文書は1412年のものであり、その後数十年にわたり、残っていたヨーロッパ人は徐々に撤退していったようです。これは主に、スカンジナビア諸国における農場の供給増加などの経済的要因によるものでした。[ 31 ]
ヨーロッパ 中央ヨーロッパの冬は、西暦1000年から19 世紀後半にかけてほぼ一貫して寒かった。夏の気温曲線は、1170年から1310年にかけてほぼ140年間連続して温暖な季節が続いたことを示しているが、1195年から1197年にかけては劇的な寒冷化が見られた[ 32 ] 。MWP(極北極海氷原)の期間中、南ヨーロッパでは大規模な氷河後退が見られた。いくつかの小規模な氷河は完全に融氷したが、この地域の大規模な氷河は生き残り、現在ではこの地域の気候史に関する洞察を提供している。[ 33 ] 一方、アルプスで 2 番目に大きいゴルナー氷河 (スイス) は、1140 年から 1151 年の冷涼で雨の多い夏の間に前進し、1168 年にピークを迎えました。[ 34 ] 温暖化による氷河の融解に加えて、堆積物の記録は、MWP と一致する東ヨーロッパで洪水が増加した期間を明らかにしており、これは正の NAO フェーズによる降水量の増加によるものとされています。[ 35 ] 気候変動 の他の影響は、景観の変化など、あまり明らかではない場合があります。MWP に先立ち、サルデーニャ島 西部の沿岸地域はローマ人によって放棄されました。沿岸地域は、MWP の間、人間の人口や高地 の影響を受けずにラグーンに大幅に拡大することができました。人々がこの地域に戻ったとき、気候変動によって変化した土地に遭遇し、港を再確立しなければなりませんでした。[ 36 ] イベリア中央山脈では、湖の生産性と土壌侵食が増加し、激しい流出が頻繁に発生しました。[ 37 ]
その他の地域
北米 チェサピーク湾 (現在はアメリカ合衆国のメリーランド州とバージニア州にまたがる)では 、MWP ( 約950~1250年)と小氷期 (約1400~1700年、寒冷期は20世紀初頭まで続いた)の間に、研究者らが大きな温度変動(当時の平均気温からの変動)を発見しており、これは北大西洋の熱塩循環 の強さの変化に関係している可能性がある。[ 38 ] ハドソン川 下流のピアモント湿地 の堆積物は、 MWPが800~1300年の間乾燥していたことを示している。 [ 39 ] コネチカット州 のハンモック川湿地では、海面上昇により、塩性湿地が現在よりも15キロメートル(9.3マイル)西に広がっていた。[ 40 ]
長期にわたる干ばつは、現在の米国西部 の多くの地域、特に東カリフォルニアと グレートベースン 西部に影響を及ぼした。[ 12 ] [ 41 ] アラスカ では、1~300年、850~1200年、1800年以降の3つの同程度の温暖期間が経験した。[ 42 ] 北アメリカのMWPに関する知識は、特に米国西部の乾燥地帯にある特定のネイティブアメリカンの居住地の占有期間の日付を付けることに役立ってきた。[ 43 ] [ 44 ] MWP中の乾燥は、その後のLIA中よりも米国南東部で一般的だったが、わずかであり、この差は統計的に重要でない可能性がある。[ 45 ] MWP中の干ばつは、カホキア などの米国東部の ネイティブアメリカンの居住地にも影響を及ぼした可能性がある。[ 46 ] [ 47 ] 近年の考古学的研究によると、異例の文化的変化の兆候の探索が広がるにつれ、初期のパターン(暴力や健康問題など)のいくつかは、これまで考えられていたよりも複雑で地域によって多様であることが明らかになっています。また、集落の分裂、長距離交易の衰退、人口移動といった他のパターンも、さらに裏付けられています。[ 48 ]
アフリカ 赤道東アフリカ の気候は、現在よりも乾燥した時期と比較的湿潤な時期を交互に繰り返してきました。MWP(1000~1270年)の気候はより乾燥していました。[ 49 ] アフリカ沖では、 MWPからLIAへの移行期にカナリア諸島の住民の骨の 同位体 分析により、この地域では気温が5℃(9.0°F)低下したことが明らかになっています。この期間中、住民の食生活に大きな変化はなく、これは彼らが気候変動 に対して非常に耐性があったことを示唆しています。[ 50 ]
南極大陸 南極海 におけるMWPの発生は、北大西洋におけるMWPの発生より約150年遅れていた。[ 51 ] 南極半島 のブランスフィールド盆地東部から採取された堆積物コアは 、LIA とMWPの両方の気候イベントを保存している。著者らは、「後期完新世の記録は、LIA と中世温暖期(MWP)の新氷期イベントを明確に特定している」と指摘している。[ 52 ] 1000年から1200年の間、南極の一部の地域は異常に寒冷であったが、他の地域は異常に温暖であった。[ 53 ]
太平洋 熱帯太平洋 のサンゴは、比較的涼しく乾燥した気候が2000年代初頭まで続いた可能性を示唆しており、これはエルニーニョ南方振動のパターンの ラニーニャ のような構成と一致している。[ 54 ]
2013年にアメリカの3つの大学による研究がサイエンス 誌に掲載され、太平洋の水温はMWP期の方がLIA期よりも0.9℃(1.6℉)高く、研究 の前の数十年よりも0.65℃(1.2℉)高かったことが示されました。[ 55 ] しかし北東太平洋では、海面水温 (SST)は実際にはMWP期の方がLIA期よりも低かったのです。[ 56 ]
南アメリカ MWPはチリ の1500年前の湖底堆積物コア[ 57 ] やエクアドル の東部山脈でも確認されている [ 58 ] 。
氷床コアに基づく復元調査の結果、熱帯南アメリカでは1050年から1300年頃にかけてMWPが認められ、15世紀にはLIA がそれに続いたことが判明した。ピーク気温は20世紀後半のレベルまで上昇しなかったが、これは1600年間の研究期間中、この地域では前例のないことであった。[ 59 ]
東アジア Geらは、過去 2000 年間の 中国 の気温を調べ、16 世紀以前は不確実性が高いものの、1620 年代~1710 年代と 1800 年代~1860 年代の 2 度の寒冷期と 20 世紀の温暖化により、過去 500 年間は一貫性が高いことを発見しました。また、一部の地域では、10 世紀から 14 世紀にかけての温暖化が、過去 500 年間では前例のない 20 世紀最後の数十年間の温暖化と規模で匹敵する可能性があることも発見しました。[ 60 ] 一般的に、中国では、気温のマルチプロキシデータを使用して、MWP と一致する温暖化期間が確認されました。しかし、温暖化は中国全土で一貫していませんでした。MWP からLIA までの有意な気温変化は中国北東部と中東部で確認されましたが、中国北西部とチベット高原 では確認されませんでした。[ 61 ] MWP期間中、東アジア夏季モンスーン (EASM)は過去1000年間で最も強くなり[ 62 ] エルニーニョ南方振動 (ENSO)の影響を非常に受けやすかった。 [ 63 ] ムウス砂漠 ではMWP中に湿度が増加した。[ 64 ] 中国南東部の泥炭地から採取された泥炭 コアは、EASMとENSOの変化がMWP中のこの地域の降水量増加の原因であることを示唆している。[ 65 ] しかし、中国南部の他の地域ではMWP中に乾燥化が見られ、湿潤化は見られず、MWPの影響が空間的に非常に不均一であったことを示している。[ 66 ] モデル化の証拠は、MWP中のEASMの強さは初夏には低かったが、晩夏には非常に高かったことを示唆している。 [ 67 ]
ロシア 極東では、MWP(温暖化・気候変動)の期間中、大陸部で深刻な洪水が発生した一方、近隣の島々では降水量が減少し、泥炭地が減少しました。この地域の花粉データは、温暖な気候の植生が拡大し、広葉樹林 が増加し、針葉樹 林が減少していることを示唆しています。[ 68 ]
アディカリとクモン(2001)は、日本 中部にある中綱湖 の堆積物を調査した結果、900年から1200年にかけてMWPに相当する温暖期と、3つの寒冷期(そのうち2つはLIA に関連している可能性がある)を発見した。[ 69 ] 北東日本における他の研究では、750年から1200年にかけての温暖湿潤期と、1年から750年までと1200年から現在までの2つの寒冷乾燥期があったことが示された。[ 70 ]
南アジア インド夏季モンスーン (ISM)もMWP期間中に大西洋数十年規模振動 (AMO)の気温変化によって強化され、[ 71 ] インド の降水量が増加しました。[ 72 ] ヒマーチャル・プラデーシュ州 ラホール の植生記録は、1,158年前から647年前までMWPが温暖多湿であったことを裏付けています。[ 73 ] マディヤ・プラデーシュ州 でMWPと年代測定された花粉は、モンスーンの降水量増加の直接的な証拠をさらに提供しています。 [ 74 ] ケーララ 州プーコデ湖 のマルチプロキシ記録もMWPの温暖さを反映しています。[ 75 ]
中東 アラビア海の海面水温は、MWP(極地乾燥期)の間、強いモンスーンの影響で上昇した。[ 76 ] MWPの間、アラビア海の 生物生産性は著しく向上した。[ 77 ] 現在でも極めて乾燥しているアラビア半島は 、MWPの間、さらに乾燥していた。この極度乾燥期が終焉を迎える紀元前660年頃まで、長期にわたる干ばつがアラビアの気候の主因であった。[ 78 ]
オセアニア オーストラリア におけるMWPとLIA のデータは極めて乏しい。しかし、 9世紀から10世紀にかけて、常に水位が高かったエア湖の波浪によって形成された砂利段丘の証拠 [ 79 ] は、ラニーニャ 現象に似た地形と一致するものの、湖水位が年ごとにどのように変化したか、あるいはオーストラリアの他の地域の気候条件がどのようなものであったかを示すにはデータが不十分である。
1979年にワイカト大学 で行われた研究では、[ 80 ]
ニュージーランドの 洞窟(南緯40.67度、東経172.43度 )で発見された石筍の酸素18 /酸素16 比から得られた温度は、中世温暖期が[...西暦1050~1400年頃 ]に発生し 、現在の温暖期よりも0.75℃[1.4℉]高かったことを示唆しています。南緯40度40分 東経 172度26分 / / -40.67; 172.43
ニュージーランド におけるさらなる証拠は、1100年間の樹木の年輪記録から得られます。[ 81 ]
参照
参考文献 ^ ホーキンス、エド(2020年1月30日)「2019年」 。Climate Lab Book 。2020年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ 。データは、現代が過去の出来事とは大きく異なることを示しています。よく引用される中世温暖期と小氷期は実際に存在する現象ですが、近年の変化と比較すると小さなものです。 ^ a b c Mann, ME; Zhang, Z.; Rutherford, S.; et al. (2009). 「小氷期と中世の気候異常の地球規模の特徴と力学的起源」 ( PDF) . Science . 326 (5957): 1256–60 . Bibcode : 2009Sci...326.1256M . doi : 10.1126/science.11 77303. PMID 19965474. S2CID 18655276 . ^ ソロモン、スーザン・スネル著、気候変動に関する政府間パネル(2007年)。 「6.6 過去2000年」 。 気候変動2007:物理科学的根拠:気候変動に関する政府間パネル第4次評価報告書に対する第1作業部会の貢献 。ケンブリッジ:気候変動に関する政府間パネルのためのケンブリッジ大学出版局 。ISBN 978-0-521-70596-7 。{{cite book }}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク )Box 6.4 2015年3月28日アーカイブ、 Wayback Machine ^ ブラッドリー、レイモンド・S. (2003). 「最後の千年紀の気候」 (PDF) . 気候システム研究センター. ^ ラデュリー、エマニュエル・ル・ロワ (1971). 『祝祭の時代、飢餓の時代:西暦1000年以降の気候史』 ファラー ・ストラウス・アンド・ジルー . ISBN 978-0-374-52122-6 。^ 「中世温暖期は現在の地球の気温とどのように比較されるか?」 SkepticalScience . 2017年 10月12日 閲覧 。 ^ Hunt, BG (2006年5月11日). 「中世温暖期、小氷期、そしてシミュレートされた気候変動」 . Climate Dynamics . 27 ( 7–8 ): 677–694 . Bibcode : 2006ClDy...27..677H . doi : 10.1007/s00382-006-0153-5 . ISSN 0930-7575 . S2CID 128890550. 2023年 9月5日 閲覧 。 ^ Cronin, TM; Dwyer, GS; Kamiya, T; Schwede, S; Willard, DA (2003年3月). 「チェサピーク湾における中世温暖期、小氷期、そして20世紀の気温変動」 . Global and Planetary Change . 36 ( 1–2 ): 17–29 . Bibcode : 2003GPC....36...17C . doi : 10.1016/S0921-8181(02)00161-3 . hdl : 10161/6578 . 2023年 9月5日 閲覧 。 ^ Lamb, HH (1965). 「中世初期の温暖期とその続編」. 古地理学・古気候学・古生態学 . 1 : 13–37 . Bibcode : 1965PPP.....1...13L . doi : 10.1016/0031-0182(65)90004-0 . ^ a b IPCC第1次評価報告書 第1作業部会報告書、第7章 、概要199ページ、過去500万年間の気候202ページ。^ Folland, CK; Karl, TR ; Christy, JR ; et al. (2001). 「2.3.3 「小氷期」と「中世温暖期」は存在したのか?」 「 Houghton , JT ; Ding, Y.; Griggs, DJ; Noguer, M.; van der Linden; Dai; Maskell; Johnson (編)。第 1作業部会:科学的根拠 。気候変動に関する政府間パネル 気候変動2001。ケンブリッジ(イギリス)およびニューヨーク(アメリカ):ケンブリッジ大学出版局 。p. 881。ISBN 978-0-521-80767-8 。^ a b c Bradley, RS; Hughes, MK; Diaz , HF (2003). 「気候変動:中世の気候」. Science . 302 (5644): 404–5 . doi : 10.1126/science.1090372 . PMID 14563996. S2CID 130306134 . ^ Crowley, Thomas J.; Lowery, Thomas S. (2000). 「中世温暖期はどれほど暖かかったか?」 Ambio: A Journal of the Human Environment . 29 (1): 51– 54. Bibcode : 2000Ambio..29...51C . doi : 10.1579/0044-7447-29.1.51 . S2CID 86527510 . ^ Jones, PD; Mann, ME (2004). 「過去千年間の気候」 . Reviews of Geophysics . 42 (2): 2002. Bibcode : 2004RvGeo..42.2002J . doi : 10.1029/2003RG000143 . ^ Wanner, Heinz; Pfister, Christian; Neukom, Raphael (2022年7月1日). 「変動するヨーロッパ小氷期」 . Quaternary Science Reviews . 287 107531. Bibcode : 2022QSRv..28707531W . doi : 10.1016/j.quascirev.2022.107531 . ISSN 0277-3791 . ^ フィスター、クリスチャン;ワナー、ハインツ (2021)。 ヨーロッパのクリマとゲゼルシャフト: die letzten tausend Jahre 。ベルン:ハウプト・フェルラーク。 ISBN 978-3-258-08182-3 。^ Broecker, Wallace S. (2001年2月23日). 「中世の温暖期は地球規模だったのか?」 . Science . 291 ( 5508): 1497–1499 . doi : 10.1126/science.291.5508.1497 . PMID 11234078. S2CID 17674208. 2023年 6月18日 閲覧 . ^ ヒューズ、マルコム・K.、ディアス、ヘンリー・F. (1994年3月). 「『中世温暖期』は存在したのか?もしそうなら、いつ、どこで?」 . 気候変動 . 26 ( 2–3 ): 109–142 . Bibcode : 1994ClCh...26..109H . doi : 10.1007/BF01092410 . S2CID 128680153. 2023年 6月18日 閲覧 。 ^ Emile-Geay, Julien; McKay, Nicholas P.; Kaufman, Darrell S.; von Gunten, Lucien; Wang, Jianghao; Anchukaitis, Kevin J.; Abram, Nerilie J.; Addison, Jason A.; Curran, Mark AJ; Evans, Michael N.; Henley, Benjamin J. (2017年7月11日). 「西暦紀元の気温再構築のためのグローバルマルチプロキシデータベース」 . Scientific Data . 4 (1): 170088. Bibcode : 2017NatSD...470088E . doi : 10.1038/sdata.2017.88 . ISSN 2052-4463 . PMC 5505119. PMID 28696409 . ^ ノイコム、ラファエル;シュタイガー、ネイサン。ゴメス=ナバロ、フアン・ホセ。王江豪。ヴェルナー、ヨハネス P. (2019)。 「産業革命以前の西暦に地球規模で一貫した温暖期と寒冷期があったという証拠はない」 。 自然 。 571 (7766): 550–554 。 Bibcode : 2019Natur.571..550N 。 土井 : 10.1038/s41586-019-1401-2 。 ISSN 1476-4687 。 PMID 31341300 。 S2CID 198494930 。 ^ Keigwin, LD (1996). 「サルガッソー海における小氷期と中世温暖期」. Science . 274 ( 5292): 1504– 1508. Bibcode : 1996Sci...274.1504K . doi : 10.1126/science.274.5292.1504 . PMID 8929406. S2CID 27928974 . ^ a b Mann, Michael E. ; Woodruff, Jonathan D. ; Donnelly, Jeffrey P. ; Zhang, Zhihua (2009). 「過去1500年間の大西洋ハリケーンと気候」 Nature . 460 (7257): 880–3 . Bibcode : 2009Natur.460..880M . doi : 10.1038/nature08219 . hdl : 1912/3165 . PMID 19675650 . S2CID 233167 . ^ グンナー・カールソン (2000). 『アイスランドの歴史 』 ミネソタ州ミネアポリス: ミネソタ大学出版局. ISBN 0-8166-3588-9 . OCLC 42736334 .^ ラム、HH (2011). 『気候:現在、過去、そして未来。第2巻、気候の歴史と未来』 アビンドン、オックスフォード: ラウトレッジ. ISBN 978-0-203-80430-8 . OCLC 900419132 .^ a b Patterson, WP; Dietrich, KA; Holmden, C.; Andrews, JT (2010). 「北大西洋の2千年にわたる季節性とノルウェー植民地への影響」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 107 (12): 5306–10 . Bibcode : 2010PNAS..107.5306P . doi : 10.1073/pnas.0902522107 . PMC 2851789. PMID 20212157 . ^ Vinther, BM; Jones, PD; Briffa, KR; Clausen, HB; Andersen, KK; Dahl-Jensen, D.; Johnsen, SJ (2010年2月). 「グリーンランドにおける複数の高分解能安定同位体記録に見られる気候シグナル」 . Quaternary Science Reviews . 29 ( 3–4 ): 522– 538. Bibcode : 2010QSRv...29..522V . doi : 10.1016/j.quascirev.2009.11.002 . ^ D'Andrea, William J.; Huang, Yongsong; Fritz, Sherilyn C.; Anderson, N. John (2011年5月31日). 「西グリーンランドにおける人類移住の重要な要因としての完新世の急激な気候変動」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 108 (24): 9765– 9769. Bibcode : 2011PNAS..108.9765D . doi : 10.1073/pnas.1101708108 . PMC 3116382. PMID 21628586 . ^ ダイアモンド、ジャレッド (2005年) 『社会の崩壊:社会はいかにして失敗と成功を選択するのか 』ニューヨーク:ペンギンブックス、pp. 216– 220. ISBN 0-670-03337-5 。^ 「『中世温暖期』は地球規模であったという説を覆す研究 ― コロンビア大学地球研究所」 earth.columbia.edu . 2018年 4月7日 閲覧 。 ^ イングスタッド、アン・スタイン (2001). 「ニューファンドランド、ランス・オー・メドウズにおけるノルウェー人居住地の発掘」 ヘルゲ・イングスタッド、アン・スタイン・イングスタッド編. 『ヴァイキングによるアメリカ大陸の発見 』 ニューヨーク: チェックマーク社. pp. 141–169 . ISBN 978-0-8160-4716-1 . OCLC 46683692 .^ Stockinger, Günther (2012年1月10日). 「考古学者がバイキングがグリーンランドを放棄した理由の手がかりを発見」 . Der Spiegel Online . 2013年 1月12日 閲覧 。 ^ フィスター、クリスチャン、ヴァンナー、ハインツ (2021). 『ヨーロッパの気候と社会:過去千年』 (第1版)ベルン:ハウプト出版社. ISBN 978-3-258-08234-9 。^ アナ、モレノ;バルトロメ、ミゲル。ロペス=モレノ、フアン・イグナシオ。ペイ、ホルヘ。コレッラ、ファン・パブロ。ガルシア=オレジャナ、ジョルディ。サンチョ、カルロス。レウンダ、マリア。ギル・ロメラ、グラシエラ。ゴンサレス・サンペリス、ペネロペ。ペレス=メヒアス、カルロス(2021年3月3日)。 「ローマ時代と中世の温暖期に生き残ったが、最近の温暖化で消滅しつつある南ヨーロッパの氷河の例」 。 雪氷圏 。 15 (2): 1157–1172 。 ビブコード : 2021TCry...15.1157M 。 土井 : 10.5194/tc-15-1157-2021 。 hdl : 10810/51794 . ISSN 1994-0416 . S2CID 232275176 . ^ ホルツハウザー、ハンスペーター (2010)。 「Zur Geschichte des Gornergletschers. Ein Puzzle aus historischen Dokumenten und fossilen Hölzern aus dem Gletschervorfeld」 (ドイツ語)。 G84 。 ^ Perșoiu, Ioana; Perșoiu, Aurel (2019). 「中世温暖期および小氷期におけるトランシルヴァニアの洪水」 . 完新世 . 29 (1): 85– 96. Bibcode : 2019Holoc..29...85P . doi : 10.1177/0959683618804632 . ISSN 0959-6836 . S2CID 134035133 . ^ Pascucci, V.; De Falco, G.; Del Vais, C.; Sanna, I.; Melis, RT; Andreucci, S. (2018年1月1日). 「気候変動とミストラス沿岸防波堤システム(イタリア、サルデーニャ島西部)への人為的影響」 . 海洋地質学 . 395 : 271–284 . Bibcode : 2018MGeol.395..271P . doi : 10.1016/j.margeo.2017.11.002 . ISSN 0025-3227 . ^ サンチェス・ロペス、G.;ヘルナンデス、A.プラ・ラベス、S. RM、トリゴ。トロ、M.グラナドス、I。サエス、A.マスク、P.プエヨ、JJ;ルビオ・イングレス、MJ; Giralt、S. (2016 年 10 月)。 「イベリア中部における過去 2000 年間の気候再構築: 東大西洋 (EA)、北大西洋振動 (NAO) の役割、およびイベリア半島におけるそれらの相互作用」 。 第四紀科学のレビュー 。 149 : 135–150 。 ビブコード : 2016QSRv..149..135S 。 土井 : 10.1016/j.quascirev.2016.07.021 。 hdl : 2445/101594 . 2024年 4月13日 閲覧– Elsevier Science Direct経由。 ^ 「チェサピーク湾における中世温暖期、小氷期、そして20世紀の気温変動」 USGS。 2006年6月30日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2006年 5月4日 閲覧 。 ^ 「ニューヨーク市近郊の湿地帯が中世の干ばつ、小氷期、そしてヨーロッパ人入植者の物語を語る」 Earth Observatory News. 2005年5月19日. 2006年 10月2日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2006年 5月4日 閲覧 。 ^ ヴァン・デ・プラッシェ、オーソン;ファン・デル・ボルグ、クラース。デ・ヨング、アリーFM(1998年4月1日)。 「過去 1400 年間の海面と気候の相関関係」 。 地質学 。 26 (4): 319–322 。 Bibcode : 1998Geo....26..319V 。 土井 : 10.1130/0091-7613(1998)026<0319:SLCCDT>2.3.CO;2 。 2023 年 7 月 14 日 に取得 。 ^ スティーン、スコット (1994). 「中世のカリフォルニアとパタゴニアにおける極端かつ持続的な干ばつ」. Nature . 369 (6481): 546– 549. Bibcode : 1994Natur.369..546S . doi : 10.1038/369546a0 . S2CID 4315201 . ^ Hu, FS (2001). 「過去2千年間のアラスカにおける顕著な気候変動」 . 米国科学アカデミー紀要 . 98 (19): 10552– 10556. Bibcode : 2001PNAS...9810552H . doi : 10.1073 /pnas.181333798 . PMC 58503. PMID 11517320 . ^ Dean, Jeffrey S. (1994). 「コロラド高原南部における中世温暖期」. 気候変動 . 26 ( 2–3 ): 225–241 . Bibcode : 1994ClCh...26..225D . doi : 10.1007/BF01092416 . S2CID 189877071 . ^ C. Michael Hogan (2008) Los Osos Back Bay 、Megalithic Portal、編集者 A. Burnham。 ^ Stahle, David W.; Cleaveland, Malcolm K. (1994年3月). 「中世温暖期および小氷期における米国南東部の年輪構造に基づく降雨量の再構築」 . 気候変動 . 26 ( 2–3 ): 199–212 . Bibcode : 1994ClCh...26..199S . doi : 10.1007/BF01092414 . ISSN 0165-0009 . S2CID 189878139. 2023年 9月5日 閲覧 。 ^ ベンソン, ラリー・V.; パウケタット, ティモシー・R.; クック, エドワード・R. (2009). 「気候変動の文脈におけるカホキアの繁栄と衰退」 . アメリカン・アンティクイティ . 74 (3): 467– 483. doi : 10.1017/S000273160004871X . ISSN 0002-7316 . S2CID 160679096 . ^ White, AJ; Stevens, Lora R.; Lorenzi, Varenka; Munoz, Samuel E.; Schroeder, Sissel; Cao, Angelica; Bogdanovich, Taylor (2019年3月19日). 「糞便スタノールは、同時発生していた洪水と季節的な降水量の変化がカホキアの人口減少と相関していることを示している」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 116 (12): 5461– 5466. Bibcode : 2019PNAS..116.5461W . doi : 10.1073 /pnas.1809400116 . ISSN 0027-8424 . PMC 6431169. PMID 30804191 . ^ ジョーンズ、テリー・L.;シュヴィタラ、アル(2008年) 「先史時代カリフォルニアにおける中世干ばつの影響に関する考古学的視点」 第四紀国際誌 . 188 ( 1): 41– 58. Bibcode : 2008QuInt.188...41J . doi : 10.1016/j.quaint.2007.07.007 . ^ 「西部の干ばつは気温上昇と関連」 アース・オブザーバトリー・ニュース、2004年10月7日。 2006年10月4日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2006年 5月4日 閲覧。 ^ クリストフ・レクイエ;ゲーデルト、ジャン。クレー、ヨハネ。クローゼル、ティボー。リチャーダン、パスカル。フォーエル、フランソワ。デルガド=ダリアス、テレサ。アルベルト・バローゾ、ベロニカ。ベラスコ・バスケス、ハビエル。ベタンコート、フアン・フランシスコ。アミオット、ロマン(2021年4月1日)。 「中世温暖期と小氷河期におけるグラン・カナリア島(スペインのカナリア諸島)のヒスパニック以前の人々の気候変動と食生活」 。 考古学科学ジャーナル 。 128 105336。 書誌コード : 2021JArSc.128j5336L 。 土井 : 10.1016/j.jas.2021.105336 。 ISSN 0305-4403 . S2CID 233597524 . 2023年 6月18日 閲覧 。 ^ Goosse, H.; Masson-Delmotte, V.; Renssen, H.; Delmotte, M.; Fichefet, T.; Morgan, V.; Van Ommen, T.; Khim, BK; Stenni, B. (2004年3月17日). 「南極海における中世後期の温暖期は、外力に対する遅延反応か?」 地球 物理学研究論文集 . 31 (6) 2003GL019140: 1– 5. Bibcode : 2004GeoRL..31.6203G . doi : 10.1029/2003GL019140 . S2CID 17322719 . ^ Khim, B.; Yoon, Ho Il; Kang, Cheon Yun; Bahk, Jang Jun (2002). 「南極半島東部ブランスフィールド盆地における後期完新世の不安定な気候振動」. 第四紀研究 . 58 (3): 234. Bibcode : 2002QuRes..58..234K . doi : 10.1006/qres.2002.2371 . S2CID 129384061 . ^ Lüning, Sebastian; Gałka, Mariusz; Vahrenholt, Fritz (2019年10月15日). 「南極における中世の気候異常」 . 古地理学、古気候学、古生態学 . 532 109251. Bibcode : 2019PPP...53209251L . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109251 . ISSN 0031-0182 . ^ Cobb, Kim M.; Chris Charles; Hai Cheng; R. Lawrence Edwards (2003年7月8日). 「中部熱帯太平洋における中世寒冷期と小温暖期? 過去1000年間の化石サンゴの気候記録」 . The Climate of the Holocene (ICCI) 2003. オリジナル より2004年8月25日時点のアーカイブ。 2006年 5月4日 閲覧 。 ^ Rosenthal, Yair; Linsley, Braddock K.; Oppo, Delia W. (2013年11月1日). 「過去1万年間の太平洋の熱量」 . Science . 342 ( 6158): 617– 621. Bibcode : 2013Sci...342..617R . doi : 10.1126/science.1240837 . ISSN 0036-8075 . PMID 24179224. S2CID 140727975 . ^ Sánchez, Alberto; Juárez, Miryam (2025年3月1日). 「過去1350年間の北東太平洋遷移帯における塩素と海面水温」 . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 661 112704. Bibcode : 2025PPP...66112704S . doi : 10.1016/j.palaeo.2024.112704 . 2025年 8月8日 閲覧 – Elsevier Science Direct経由. ^ Fletcher, MS.; Moreno, PI (2012年7月16日). 「チリ南部アンデス地域(南緯38度)における植生、気候、火災レジームの変化は、過去1500年間の熱帯太平洋における百年規模の気候異常と共変していた」. Quaternary Science Reviews . 46 : 46–56 . Bibcode : 2012QSRv...46...46F . doi : 10.1016/j.quascirev.2012.04.016 . hdl : 10533/131338 . ^ Ledru, M.-P.; Jomelli, V.; Samaniego, P.; Vuille, M.; Hidalgo, S.; Herrera, M.; Ceron, C. (2013). 「エクアドル東部アンデスにおける中世の気候異常と小氷期」 . Climate of the Past . 9 (1): 307– 321. Bibcode : 2013CliPa...9..307L . doi : 10.5194/cp-9-307-2013 . ^ Kellerhals, T.; Brütsch, S.; Sigl, M.; Knüsel, S.; Gäggeler, HW; Schwikowski, M. (2010). 「氷床コア中のアンモニウム濃度:地域気温再構築のための新たな指標か?」 地球 物理学研究ジャーナル . 115 (D16): D16123. Bibcode : 2010JGRD..11516123K . doi : 10.1029/2009JD012603 . ^ Ge, Q.-S.; Zheng, J.-Y.; Hao, Z.-X.; Shao, X.-M.; Wang, Wei-Chyung; Luterbacher, Juerg (2010). 「中国における2000年間の気温変動:再構築と地域差の不確実性分析」 . 地球物理学研究論文集 . 37 (3): 03703. Bibcode : 2010GeoRL..37.3703G . doi : 10.1029/2009GL041281 . S2CID 129457163. 2023年 6月18日 閲覧 。 ^ Hao, Zhixin; Wu, Maowei; Liu, Yang; Zhang, Xuezhen; Zheng, Jingyun (2020年1月1日). 「中世の異常気象期における中国におけるマルチスケール気温変動とその地域差」 . Journal of Geographical Sciences . 30 (1): 119– 130. Bibcode : 2020JGSci..30..119H . doi : 10.1007/s11442-020-1718-7 . ISSN 1861-9568 . S2CID 209843427 . ^ 周秀吉; 趙平; 劉歌; 周天軍 (2011年9月24日). 「中世温暖期および小氷期と現代における東アジア夏季モンスーン循環と降水量における10年~100年規模の変化の特徴」 . 中国科学速報 . 56 ( 28–29 ): 3003. 書誌コード : 2011ChSBu..56.3003Z . doi : 10.1007/s11434-011-4651-4 . ISSN 1001-6538 . ^ Zhang, Zhenqiu; Liang, Yijia; Wang, Yongjin; Duan, Fucai; Yang, Zhou; Shao, Qingfeng; Liu, Shushuang (2021年12月15日). 「中世温暖期における鍾乳石を基盤としたアジアモンスーン記録におけるENSOシグナルの証拠」 . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 584 110714. Bibcode : 2021PPP...58410714Z . doi : 10.1016/j.palaeo.2021.110714 . S2CID 239270259. 2023年 7月8日 閲覧 . ^ Liu, Xiaokang; Lu, Ruijie; Jia, Feifei; Chen, Lu; Li, Tengfei; Ma, Yuzhen; Wu, Yongqiu (2018年3月5日). 「中国、ムーウス砂漠南東部の河川湖成堆積物断面から推定した完新世の水位変動」 . Quaternary International . 469 : 58– 67. Bibcode : 2018QuInt.469...58L . doi : 10.1016/j.quaint.2016.12.032 . 2023年 9月23日 閲覧. ^ Sun, Jia; Ma, Chunmei; Zhou, Bin; Jiang, Jiawei; Zhao, Cheng (2021). 「中世温暖期および小氷期における揚子江中流域の泥炭地における環境および植生変化に関する生物地球化学的証拠」 . The Holocene . 31 (10): 1571– 1581. Bibcode : 2021Holoc..31.1571S . doi : 10.1177/09596836211025966 . ISSN 0959-6836 . S2CID 237010950 . ^ Chu, Peter C.; Li, Hong-Chun; Fan, Chenwu; Chen, Yong-Heng (2012年12月11日). 「中世温暖期以降の東アジア夏季モンスーンにおける時間的・空間的変動を示す鍾乳石の証拠」 . Journal of Quaternary Science . 27 (9): 901– 910. Bibcode : 2012JQS....27..901C . doi : 10.1002/jqs.2579 . hdl : 10945/36182 . ISSN 0267-8179 . S2CID 9727512. 2023年 9月23日 閲覧 . ^ 釜江 陽一; 川名 俊; 大城 恵; 上田 宏明 (2017年8月4日). 「中世温暖期と小氷期におけるアジア夏季モンスーンの季節変動:マルチモデル研究」 . 地球惑星科学の進歩 . 4 (1): 22. Bibcode : 2017PEPS....4...22K . doi : 10.1186/s40645-017-0136-7 . hdl : 2241/00148518 . ISSN 2197-4284 . ^ Razjigaeva, Nadezhda G.; Ganzey, Larisa A.; Bazarova, Valentina B.; Arslanov, Khikmatulla A.; Grebennikova, Tatiana A.; Mokhova, Ludmila M.; Belyanina, Nina I.; Lyaschevskaya, Marina S. (2019年6月10日). 「南ロシア極東における中世温暖期への景観の応答」 . Quaternary International . 第3回ASQUA会議(パートII). 519 : 215– 231. Bibcode : 2019QuInt.519..215R . doi : 10.1016/j.quaint.2018.12.006 . ISSN 1040-6182 . S2CID 134246491 . 2023年 6月18日 閲覧 。 ^ Adhikari, DP; Kumon, F. (2001). 「中部日本、中綱湖の堆積物から推定した過去1300年間の気候変動」. Limnology . 2 (3): 157. Bibcode : 2001Limno...2..157A . doi : 10.1007/s10201-001-8031-7 . S2CID 20937188 . ^ 山田和義;上手正樹;斉藤・加藤恵。奥野 充;篠塚良次安田 義則 (2010 年 6 月) 「東北地方の二ノ目潟湖と三ノ目潟湖から推定される完新世後期モンスーン気候変動」 。 第四次インターナショナル 。 220 ( 1–2 ): 122– 132。 Bibcode : 2010QuInt.220..122Y 。 土井 : 10.1016/j.quaint.2009.09.006 。 2023 年 7 月 8 日 に取得 。 ^ ナイドゥ、ポトゥリ・ディヴァカール;ガネーシュラム、ラジャ。ボッラシーナ、マッシモ A.パンメイ、チャンプンガム。ニュルンベルク、ディルク;ドンゲス、ジョナサン F. (2020 年 1 月 28 日)。 「過去 2000 年にわたる大西洋の数十年にわたる変動に対するインドのモンスーン降雨量の一貫した反応」 。 科学的報告書 。 10 (1): 1302。 ビブコード : 2020NatSR..10.1302N 。 土井 : 10.1038/s41598-020-58265-3 。 ISSN 2045-2322 。 PMC 6987308 。 PMID 31992786 。 ^ ナイドゥ、ポトゥリ・ディヴァカール;ガネーシュラム、ラジャ。ボッラシーナ、マッシモ A.パンメイ、チャンプンガム。ニュルンベルク、ディルク;ドンゲス、ジョナサン F. (2020 年 1 月 28 日)。 「過去 2000 年にわたる大西洋の数十年にわたる変動に対するインドのモンスーン降雨量の一貫した反応」 。 科学的報告書 。 10 (1): 1302。 ビブコード : 2020NatSR..10.1302N 。 土井 : 10.1038/s41598-020-58265-3 。 ISSN 2045-2322 。 PMC 6987308 。 PMID 31992786 。 ^ Rawat, Suman; Gupta, Anil K.; Sangode, SJ; Srivastava, Priyeshu; Nainwal, HC (2015年4月15日). 「インド北西ヒマラヤ、ラホールにおける後期更新世–完新世の植生とインド夏季モンスーン記録」 . Quaternary Science Reviews . 114 : 167– 181. Bibcode : 2015QSRv..114..167R . doi : 10.1016/j.quascirev.2015.01.032 . 2023年 9月23日 閲覧。 ^ Quamar, MF; Chauhan, MS (2014年3月19日). 「インド・マディヤ・プラデーシュ州南西部における中世温暖期と小氷期の兆候:花粉から推定される後期完新世の植生と気候変動」 . Quaternary International . Holocene Palynology and Tropical Paleoecology. 325 : 74– 82. Bibcode : 2014QuInt.325...74Q . doi : 10.1016/j.quaint.2013.07.011 . ISSN 1040-6182 . 2023年 9月23日 閲覧 . ^ Veena, MP; Achyuthan, Hema; Eastoe, Christopher; Farooqui, Anjum (2014年3月19日). 「南インド、後期完新世におけるモンスーン変動のマルチプロキシ再構築」 . Quaternary International . 325 : 63– 73. Bibcode : 2014QuInt.325...63V . doi : 10.1016/j.quaint.2013.10.026 . 2023年 9月23日 閲覧 。 ^ Gupta, Anil K.; Anderson, David M.; Overpeck, Jonathan T. (2003年1月23日). 「完新世におけるアジア南西モンスーンの急激な変化と北大西洋との関連」 . Nature . 421 ( 6921): 354– 357. Bibcode : 2003Natur.421..354G . doi : 10.1038/nature01340 . ISSN 1476-4687 . PMID 12540924. S2CID 4304234 . ^ Agnihotri, Rajesh; Dutta, Koushik; Bhushan, Ravi; Somayajulu, BL K (2002年5月15日). 「過去1000年間のインドモンスーンにおける太陽強制力の証拠」 . Earth and Planetary Science Letters . 198 (3): 521– 527. Bibcode : 2002E&PSL.198..521A . doi : 10.1016/S0012-821X(02)00530-7 . ISSN 0012-821X . 2023年 9月30日 閲覧 。 ^ Kalman, Akos; Katz, Timor; Hill, Paul; Goodman-Tchernov, Beverly (2020年3月21日). 「砂漠の干ばつ:紅海アカバ・エイラート湾の粗粒堆積層に関連する中世温暖期」 . Sedimentology . 67 (6): 3152– 3166. Bibcode : 2020Sedim..67.3152K . doi : 10.1111/sed.12737 . S2CID 216335544. 2023年 6月18日 閲覧 。 ^ アレン、ロバート・J. (1985). オーストラレーシア夏季モンスーン、テレコネクション、およびエア湖流域の洪水(報告書). オーストラレーシア王立地理学会南オーストラリア支部. p. 43. ISBN 978-0-909112-09-7 。^ Wilson, AT; Hendy, CH; Reynolds, CP (1979). 「過去1000年間の短期的な気候変動とニュージーランドの気温」. Nature . 279 (5711): 315. Bibcode : 1979Natur.279..315W . doi : 10.1038/279315a0 . S2CID 4302802 . ^ Cook, Edward R.; Palmer, Jonathan G.; d'Arrigo, Rosanne D. (2002). 「ニュージーランドにおける過去の南半球の夏季気温の1,100年間の樹木年輪再構成における『中世温暖期』の証拠」. Geophysical Research Letters . 29 (14): 12. Bibcode : 2002GeoRL..29.1667C . doi : 10.1029/2001GL014580 . S2CID 34033855 .
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