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Die Eem Warmzeit Synonym Eem Interglazial oft kurz als Eem bezeichnet war die letzte Warmzeit vor der heutigen dem Holozan Sie begann vor etwa 126 000 Jahren endete vor 115 000 Jahren und ist nach dem Fluss Eem in den Niederlanden benannt Durchschnittliche Juli Temperaturen in der Eem WarmzeitDurchschnittliche Januar Temperaturen in der Eem WarmzeitDurchschnittliche Jahresniederschlage in der Eem WarmzeitDie Eem Warmzeit wird im Alpenraum auch als Riss Wurm Interglazial benannt da sie die Warmzeit zwischen der Riss und Wurm Kaltzeit darstellt Sie entspricht auf den Britischen Inseln der Ipswichian Stage in der Osteuropaischen Ebene dem Mikulin Interglazial in Nordamerika der Sangamonian Stage und in Chile dem Valdivia Interglazial wobei jedoch die genaue Datierung in den einzelnen Regionen voneinander abweicht In der internationalen Gliederung des Pleistozans die auf der Ausgliederung von Sauerstoff Isotopenstufen beruht wird das Eem in der Stufe 5 und dort als funfte Unterstufe e eingeordnet Inhaltsverzeichnis 1 Forschungsgeschichte zur Eem Warmzeit 2 Dauer und Klimaentwicklung 3 Klimaschwankungen wahrend der Eem Warmzeit Erkenntnisse aus Eisbohrkernen 4 Archaologie der Eem Warmzeit 5 Weblinks 6 Literatur 7 EinzelnachweiseForschungsgeschichte zur Eem Warmzeit BearbeitenDie Eem Warmzeit wurde im Jahre 1874 als selbststandige stratigraphische Einheit erkannt nachdem Pieter Harting bei Bohrungen in der Gegend von Amersfoort Niederlande fossilreiches Material zu Tage gefordert hatte dessen Artenzusammensetzung weit von jener der heutigen Nordsee entfernt war Viele sehr ahnliche Arten von Schnecken und Muscheln wurden im Atlantik sudlich der Strasse von Dover gefunden Ihr Verbreitungsgebiet reicht heute von den Kusten Portugals Lusitanische Faunenprovinz bis ins Mittelmeer Mediterrane Faunenprovinz Dies war fur Harting ein Anzeichen dafur dass in der Zeit in der die Sedimente mit den Fossilien abgelagert worden waren weit hohere Temperaturen geherrscht haben mussten als heute auf diesem Breitengrad Harting benannte die Ablagerungen Systeme Eemien nach dem Fluss Eem in der Nahe von Amersfoort nbsp Bittium reticulatum von Pieter Harting als Leitfossil fur die Eem Warmzeit angesehen gezeichnet von ihm selbst veroffentlicht 1886 Spater wurde die Zusammensetzung der niederlandischen Mollusken fauna aus der Eem Warmzeit untersucht 1 2 Leitfossilien wurden festgelegt mit deren Hilfe gleich alte stratigraphische Schichten identifiziert werden konnten Es zeigte sich dass die Schichten der Eem Warmzeit oft auf den Grundmoranen der Saale Eiszeit abgelagert und uber ihnen lokale Flussschotter oder aolische Ablagerungen aus der Weichsel Eiszeit zu finden sind Daraus lasst sich auf eine Warmzeit zwischen diesen beiden Kaltzeiten schliessen In den Niederlanden sind die Ablagerungen der Eem Warmzeit jedoch nie von Grundmoranen der Weichseleiszeit uberlagert Van Voorthuysen veroffentlichte im Jahre 1958 eine Arbeit uber die Foraminiferen der Typuslokalitat 3 und Zagwijn einige Jahre spater die Palynologie mit den Pollenzonen 4 Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die Typuslokalitat erneut und diesmal multidisziplinar anhand von alten und neuen Daten untersucht 5 Gleichzeitig wurde ein Parastratotyp bezeichnet dieser liegt im Glazialbecken von Amsterdam Im Zuge der Bohrung Amsterdam Terminal wurde dieser Typus interdisziplinar beschrieben 6 Die Autoren veroffentlichten auch eine Uran Thorium Datierung der spatinterglazialen Ablagerungen dieser Bohrung mit einem Alter von 118 200 Jahren 6300 Jahre Einen historischen Uberblick der niederlandischen Eem Untersuchungen gaben Bosch Cleveringa und Meijer im Jahre 2000 7 Dauer und Klimaentwicklung Bearbeiten nbsp Fossiles Korallenriff aus dem Eem Great Inagua Bahamas Die Eem Warmzeit hatte eine Dauer von etwa 11 000 Jahren Sie begann vor etwa 126 000 Jahren nach der Saale Kaltzeit beziehungsweise Riss Kaltzeit und endete vor etwa 115 000 Jahren mit dem Beginn der letzten Kaltzeit Die Eem Warmzeit war gekennzeichnet durch relativ stabile klimatische Verhaltnisse Die Temperatur im Optimum der Warmzeit lag in Europa mehrere Grad uber der vorindustriell bis etwa 1850 bestehenden Mitteltemperatur Dies hatte unter anderem zur Folge dass der Meeresspiegel hoher lag als gegenwartig und viele Ebenen und Becken uberflutet waren Transgression Der Beginn der Eem Warmzeit fallt mit dem Beginn des Jungpleistozans zusammen Dieses umfasst die Eem Warmzeit und die Letzte Kaltzeit Danach begann mit dem Holozan jene Warmzeit in der wir heute leben Als charakteristischer Punkt fur den Beginn der Eem Warmzeit wird in der geologischen Zeitskala die Anderung des Verhaltnisses der Sauerstoffisotopen vor rund 126 000 Jahren angegeben Diese Anderung kann in den Schalen von Mikroorganismen in Meeresablagerungen aus dieser Zeit festgestellt werden Mit Hilfe palynologischer Untersuchungen von Bohrkernen aus Eifel Maaren konnte gezeigt werden dass wahrend des Uberganges zwischen der Eem Warmzeit und der Letzten Kaltzeit eine Trockenheitsphase von 468 Jahren auftrat Waldbrande und Staubsturme beeintrachtigten die Walder in der Eifel und hinterliessen ihre Spuren in den Sedimenten Moglicherweise durch Anderungen der Meeresstromungen kam es zu einem Ausbleiben der Niederschlage Susswasser wurde im Eis der vordringenden Gletscher gebunden Die Trockenheit kam abrupt innerhalb von 100 Jahren mussten die damals vorherrschenden Walder einer Steppe weichen Danach kehrten die Baume in der Eifel anscheinend wieder zuruck wahrend weiter im Norden kaltere Bedingungen herrschten In der Eifel konnten sich die Mischwalder noch etwa 8000 Jahre lang halten bis der nachste Kaltepuls der eiszeitlichen Klimaschwankungen nur noch eine Tundrenvegetation zuliess Diese Mischwaldperiode gehort aber nicht mehr zu der Eem Warmzeit im engeren Sinne Ursache fur diese Warmzeit waren die Milankovic Zyklen und eine wahrend dieser Zeit extreme Insolation 8 Klimaschwankungen wahrend der Eem Warmzeit Erkenntnisse aus Eisbohrkernen BearbeitenDie Klimaforschung hat viele Erkenntnisse uber das Klima der Vergangenheit gewonnen Hilfreich waren unter anderem der Summit Eisbohrkern 72 34 N 37 37 W der von 1990 bis 1992 durch das Europaische Eisbohrkern Projekt GRIP entnommen wurde und der von NGRIP North Greenland Ice Core Project in den Jahren 1996 2003 gezogene Eisbohrkern In beiden Bohrkernen wurde unter anderem das Sauerstoff Isotopen Verhaltnis 18O 16O untersucht welches hauptsachlich durch die Wolkentemperatur zum Zeitpunkt der Schneeformation bestimmt wird und so direkten Aufschluss uber die Temperatur geben kann Die Bestimmung der Zeitskalen ist ausserst schwierig Man hat diese fur den Summit Eisbohrkern nach Vergleich mit anderen Klimaproxys Eisbohrkerne Sedimentkerne etc als hinreichend genau betrachtet zumindest fur die letzten 130 000 Jahre vor heute vor allem dadurch dass Faltung und Fliessen des Eisschildes in der Gegend der Summit Station weitgehend ausgeschlossen wurde Die Schwankungen im Sauerstoff Isotopen Verhaltnis in diesem Eisbohrkern deuteten darauf hin dass Klimafluktuationen Dansgaard Oeschger Ereignisse Heinrich Ereignisse nicht auf die letzte Eiszeit beschrankt waren sondern sich auch durch das Profil vor diesem Glazial ziehen Eem Warmzeit Saale Eiszeit Dies steht im Gegensatz zu der relativ hohen klimatischen Stabilitat der gegenwartigen Warmzeit Holozan seit ungefahr 11 700 cal BP Es wurde daher vermutet dass die Stabilitat der gegenwartigen Warmzeit eher die Ausnahme als die Regel ist Die heftigen Oszillationen im Summit Eisbohrkern wahrend der Eem Warmzeit waren allerdings weder im Wostok Eisbohrkern Antarktis noch in Sedimentbohrkernen der Tiefsee wiederzufinden Es wurde daher zunachst angenommen dass das Gronlandeis kurzzeitige Schwankungen in der Atmospharen und Ozeanzirkulation der Nordatlantikregion widerspiegelt Es wurde jedoch bald deutlich dass die untersten 10 Prozent des Eisbohrkerns verschiedenen Veranderungsprozessen ausgesetzt waren Die Chronologie der Eem Warmzeit war dadurch erheblich gestort weshalb der NGRIP Eisbohrkern zum Vergleich herangezogen wurde Zuvor hatte man sich vergewissert dass das untere Ende des Bohrkerns um ein klareres Bild uber die Eem Warmzeit zu gewinnen keine Beeintrachtigungen und Storungsmuster aufwies Die Auswertung von Proxydaten zeigten dass die klimatischen Bedingungen wahrend der Eem Warmzeit in Europa stabil waren In Nord Finnland waren jedoch zwei langer andauernde Kalteeinbruche zu beobachten was einer Storung der Nordatlantik Stromung zugeschrieben wird 9 Die Sommertemperaturen der Nordhemisphare lagen etwa 2 K oberhalb des vorindustriellen Temperaturniveaus in Gronland war es sogar um 5 K warmer 10 Bazin et al 2013 vermutete dass es global lediglich um wenige zehntel Grad warmer war als heute 2013 11 Im Vergleich mit anderen Eisbohrkernen im Nordwesten Camp Century 77 2 N 61 1 W und Sudosten Renland 71 3 N 26 7 W Gronlands konnte belegt werden dass wahrend der gesamten Warmzeit lediglich ein Teil des sudgronlandischen Eisschildes abschmolz 12 der zentral und nordgronlandische Eisschild hingegen trotz erhohter Temperaturen stabil blieb 13 Die meisten aktuellen Studien gehen davon aus dass im Eem der Meeresspiegel etwa 6 bis 9 Meter uber dem gegenwartigen Niveau lag Davon entfiel nach entsprechenden Berechnungen auf den Gronlandischen Eisschild ein Schmelzwasseranteil mit einem ungefahren Mittelwert im Bereich von 1 5 bis 2 5 Metern der ubrige Anstieg verteilte sich auf die thermische Ausdehnung des Meerwassers und das Abschmelzen von Gebirgsgletschern 1 Meter sowie in grosserem Umfang auf die erhebliche Reduzierung der westantarktischen Eisbedeckung 14 Demnach verlor der Gronlandische Eisschild in diesem Zeitraum 20 bis 30 Prozent seiner Masse 15 16 Diese Erkenntnisse haben grosse Bedeutung bei der Extrapolation des zu erwartenden kunftigen Meeresspiegelanstiegs Der NGRIP Eisbohrkern gab zudem Aufschluss daruber dass die der Eem Warmzeit folgende Kalteperiode nur allmahlich einsetzte mit einer Ubergangszeit von etwa 7 000 Jahren und vor dem Umschwung auf ein Glazialklima ein relativ schwach ausgepragtes Dansgaard Oeschger Ereignis DO 25 stattfand mit einer Amplitude von 25 Prozent der nachfolgenden DO Ereignisse das jedoch in seinem Ablauf den folgenden Ereignissen stark ahnelte Archaologie der Eem Warmzeit Bearbeiten Hauptartikel Mittelpalaolithikum Das Eem ist die Zeit des Mittelpalaolithikums wahrend derer Neandertaler weite Teile Europas und Westasiens besiedelten Herausragende Befunde sind erlegte Waldelefanten vgl Lanze von Lehringen oder Tagebau Grobern als Beweise fur eine erfolgreiche Grosswildjagd Weblinks BearbeitenUte Kehse Von Sandsturmen zur Eiszeit Bild der Wissenschaft 12 August 2005 abgerufen am 15 Februar 2020 Maare in der Eifel zeichneten Klimaveranderungen vor der letzten Kalteperiode auf Frank Kaspar Ulrich Cubasch Simulation des Klimas der Eem Warmzeit und des Ubergangs in die anschliessende Kaltphase mit einem gekoppelten Ozean Atmospharen Zirkulationsmodell researchgate net Januar 2006 abgerufen am 15 Februar 2020 Frank Kaspar Ulrich Cubasch Das Klima am Ende einer Warmzeit PDF 701 42 KB Freie Universitat Berlin Institut fur Meteorologie 13 Juli 2013 abgerufen am 15 Februar 2020 Literatur BearbeitenP Harting De bodem van het Eemdal Verslag Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeling N II Deel VIII 1874 S 282 290 P Harting Le systeme Eemien In Archives Neerlandaises Sciences Exactes et Naturelles de la Societe Hollandaise des Sciences Harlem 10 1875 S 443 454 P Harting Het Eemdal en het Eemstelsel In Album der Natuur 1886 S 95 100 H Muller Pollenanalytische Untersuchungen und Jahresschichtenzahlungen an der eemzeitlichen Kieselgur von Bispingen Luhe In Geologisches Jahrbuch A 21 Hannover 1974 S 149 169 Greenland Ice core Project Members Climate instability during the last interglacial period recorded in the GRIP ice core In Nature Band 364 1993 S 203 207 Dansgaard u a Evidence for 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Research Letters Band 32 Nr 11 American Geophysical Union Juni 2005 ISSN 1944 8007 doi 10 1029 2005GL022456 englisch Frank Sirocko K Seelos K Schaber B Rein F Dreher M Diehl R Lehne K Jager M Krbetschek D Degering A late Eemian aridity pulse in central Europe during the last glacial inception In Nature Band 436 August 2005 S 833 836 doi 10 1038 nature03905 Einzelnachweise Bearbeiten J Lorie Contributions a la geologie des Pays Bas III Le Diluvium plus recent ou sableux et le systeme Eemien In Archives Teyler Ser II Vol III 1887 S 104 160 G Spaink De Nederlandse Eemlagen I Algemeen overzicht Wetenschappelijke Mededelingen Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 29 1958 J H Van Voorthuysen Foraminiferen aus dem Eemien Riss Wurm Interglazial in der Bohrung Amersfoort I Locus Typicus In Mededelingen Geologische Stichting NS 11 1957 S 27 39 W H Zagwijn Vegetation climate and radiocarbon datings in the Late Pleistocene of the Netherlands Part 1 Eemian and Early Weichselian In Mededelingen Geologische Stichting NS 14 1961 S 15 45 P Cleveringa T Meijer R J W van Leeuwen H de Wolf R Pouwer T Lissenberg A W Burger The Eemian stratotype locality at Amersfoort in the central Netherlands a re evaluation of old and new data In Geologie amp Mijnbouw Netherlands Journal of Geosciences Band 79 Nr 2 3 2000 S 197 216 englisch archive org PDF 348 kB abgerufen am 10 August 2022 R J Van Leeuwen D Beets J H A Bosch A W Burger P Cleveringa D van Harten G F W Herngreen C G Langereis T Meijer R Pouwer H de Wolf Stratigraphy and integrated facies analysis of the Saalian and Eemian sediments in the Amsterdam Terminal borehole the Netherlands In Geologie en Mijnbouw Netherlands Journal of Geosciences Band 79 Nr 2 3 2000 S 161 196 englisch archive org PDF 762 kB abgerufen am 10 August 2022 J H A Bosch P Cleveringa T Meijer The Eemian stage in the Netherlands history character and new research In Geologie amp Mijnbouw Netherlands Journal of Geosciences Band 79 Nr 2 3 2000 S 135 145 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C Ritz E Capron V Lipenkov M F Loutre D Raynaud B Vinther A Svensson S O Rasmussen M Severi T Blunier M Leuenberger H Fischer V Masson Delmotte J Chappellaz E Wolff An optimized multi proxy multi site Antarctic ice and gas orbital chronology AICC2012 120 800 ka In Climate of the Past 9 Jahrgang August 2013 S 1715 1731 doi 10 5194 cp 9 1715 2013 englisch semanticscholar org PDF Neue Eiskern Studie Gronlands Eisschild schrumpfte wahrend der Eem Warmzeit nur minimal Pressemitteilung Alfred Wegener Institut Helmholtz Zentrum fur Polar und Meeresforschung 23 Januar 2013 abgerufen am 16 Februar 2020 E J Stone PD J Lunt J D Annan J C Hargreaves Quantification of the Greenland ice sheet contribution to Last Interglacial sea level rise In Climate of the Past 9 Jahrgang Marz 2013 S 621 639 doi 10 5194 cp 9 621 2013 englisch clim past net PDF Chris S M Turney Christopher J Fogwill Nicholas R Golledge Nicholas P McKay Erik van Sebille Richard T Jones David Etheridge Mauro Rubino David P Thornton Siwan M Davies Christopher Bronk Ramsey Zoe A Thomas Michael I Bird Niels C Munksgaard Mika Kohno John Woodward Kate Winter Laura S Weyrich Camilla M Rootes Helen Millman Paul G Albert Andres Rivera Tas van Ommen Mark Curran Andrew Moy Stefan Rahmstorf Kenji Kawamura Claus Dieter Hillenbrand Michael E Weber Christina J Manning Jennifer Young Alan Cooper Early Last Interglacial ocean warming drove substantial ice mass loss from Antarctica In PNAS Februar 2020 doi 10 1073 pnas 1902469117 englisch A Dutton K Lambeck Ice Volume and Sea Level During the Last Interglacial In Science 337 Jahrgang Nr 6091 Juli 2012 S 216 219 doi 10 1126 science 1205749 englisch harvard edu PDF Michael J O Leary Paul J Hearty William G Thompson Maureen E Raymo Jerry X Mitrovica Jody M Webster Ice sheet collapse following a prolonged period of stable sea level during the last interglacial In Nature Geoscience 6 Jahrgang Juli 2013 S 796 800 doi 10 1038 ngeo1890 englisch researchgate net PDF Die Kalt und Warmzeiten des Quartars in Norddeutschland Pratiglium Tiglium Eburonium Waalium Menapium Bavelium Elster Saale WeichselCromer Holstein Eem Die Kalt und Warmzeiten des Quartars der Alpen Biber Donau Gunz Haslach Mindel Riss WurmBiber Donau Donau Gunz Gunz Haslach Haslach Mindel Mindel Riss Riss Wurm Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Eem Warmzeit amp oldid 230851867