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		<title>Dieter Kasang am 22. Dezember 2024 um 18:46 Uhr</title>
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		<title>Dieter Kasang am 27. Februar 2017 um 11:29 Uhr</title>
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(1996): Plötzlicher Klimawechsel, Spektrum der Wissenschaft, Januar 1996, 86-92&amp;lt;/ref&amp;gt; Inzwischen lässt sich aus [[Proxydaten]] von Meeressedimenten, Korallen und anderen Quellen ableiten, dass es während der letzten Vereisung mehrere Ereignisse mit einer abgeschalteten, aber auch mit einer verstärkten thermohalinen Zirkulation ähnlich der heutigen gegeben hat.&amp;lt;ref&amp;gt;IPCC (2013): Climate Change 2013, Working Group I: The Science of Climate Change, 5.7&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Clark, P.U., S.J. Marshall, G.K.C. Clarke, S.W. Hostetler, J.M. Licciardi and J.T. Teller (2001): Freshwater Forcing of Abrupt Climate Change During the Last Glaciation, Science 293, 283-287&amp;lt;/ref&amp;gt; Die THC zeigte während der letzten Kaltzeit drei typische Modi.&amp;lt;ref&amp;gt;Kienert, H. (2011): Thermohaline Meeresströmungen in Kalt- und in Warmzeiten, in: José L. Lozán et al. (Hrsg.): Warnsignal Klima: Die Meere - Änderungen und Risiken. Wissenschaftliche Auswertungen, Hamburg, 65-71; aktualisierte Fassung [http://www.warnsignale.uni-hamburg.de/&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;?page_id=1475 &lt;/del&gt;online]&amp;lt;/ref&amp;gt; Der eine Modus (A) glich dem heutigen mit einer starken Bildung von Tiefenwasser im Normeer von ungefähr 20 Sv (1 Sverdrup = 1 Million m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/s). Bei dem anderen Modus (B) versiegte die Tiefenwasserbildung im nördlichen Nordatlantik und verlagerte sich in die Region südlich von Island und reduzierte sich auf die Hälfte. Bei einem dritten, seltener vorkommenden Modus C war die thermohaline Zirkulation im Nordatlantik ganz abgeschaltet. Je schwächer die thermohaline Zirkulation im Nordatlantik ausgebildet war, desto mehr breitete sich das Antarktische Bodenwasser nach Norden aus (siehe Abb. 2). Modellrechnungen lassen vermuten, dass der Modus B der typische kaltzeitliche Modus war, während die Modi A und C unter glazialen Bedingungen eher instabil waren und nur relativ kurzfristig vorkamen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Das Jüngere Dryas-Ereignis wurde lange Zeit als einmalig betrachtet.&amp;lt;ref&amp;gt;Broecker, W.S. et al.(1985): Does the ocean-atmosphere system have more than one stable mode of operation?, Nature 315, 21-26; Broecker, W.S. 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		<title>Dieter Kasang am 27. Februar 2017 um 11:28 Uhr</title>
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(1996): Plötzlicher Klimawechsel, Spektrum der Wissenschaft, Januar 1996, 86-92&amp;lt;/ref&amp;gt; Inzwischen lässt sich aus [[Proxydaten]] von Meeressedimenten, Korallen und anderen Quellen ableiten, dass es während der letzten Vereisung mehrere Ereignisse mit einer abgeschalteten, aber auch mit einer verstärkten thermohalinen Zirkulation ähnlich der heutigen gegeben hat.&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Wefer, G. &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1998&lt;/del&gt;): &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Ursachen der Klimaschwankungen im Quartär&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in&lt;/del&gt;: &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;J.L.Lozán&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;H&lt;/del&gt;. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Graßlund P.Hupfer (Hg.): Warnsignal Klima, Hamburg, S. 55-58; &lt;/del&gt;Clark, P.U., S.J. Marshall, G.K.C. Clarke, S.W. Hostetler, J.M. Licciardi and J.T. Teller (2001): Freshwater Forcing of Abrupt Climate Change During the Last Glaciation, Science 293, 283-287&amp;lt;/ref&amp;gt; Die THC zeigte während der letzten Kaltzeit drei typische Modi. Der eine Modus (A) glich dem heutigen mit einer starken Bildung von Tiefenwasser im Normeer von ungefähr 20 Sv (1 Sverdrup = 1 Million m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/s). Bei dem anderen Modus (B) versiegte die Tiefenwasserbildung im nördlichen Nordatlantik und verlagerte sich in die Region südlich von Island und reduzierte sich auf die Hälfte. Bei einem dritten, seltener vorkommenden Modus C war die thermohaline Zirkulation im Nordatlantik ganz abgeschaltet. Je schwächer die thermohaline Zirkulation im Nordatlantik ausgebildet war, desto mehr breitete sich das Antarktische Bodenwasser nach Norden aus (siehe Abb. 2). Modellrechnungen lassen vermuten, dass der Modus B der typische kaltzeitliche Modus war, während die Modi A und C unter glazialen Bedingungen eher instabil waren und nur relativ kurzfristig vorkamen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Das Jüngere Dryas-Ereignis wurde lange Zeit als einmalig betrachtet.&amp;lt;ref&amp;gt;Broecker, W.S. et al.(1985): Does the ocean-atmosphere system have more than one stable mode of operation?, Nature 315, 21-26; Broecker, W.S. (1996): Plötzlicher Klimawechsel, Spektrum der Wissenschaft, Januar 1996, 86-92&amp;lt;/ref&amp;gt; Inzwischen lässt sich aus [[Proxydaten]] von Meeressedimenten, Korallen und anderen Quellen ableiten, dass es während der letzten Vereisung mehrere Ereignisse mit einer abgeschalteten, aber auch mit einer verstärkten thermohalinen Zirkulation ähnlich der heutigen gegeben hat.&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;IPCC &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2013&lt;/ins&gt;): &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Climate Change 2013&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Working Group I&lt;/ins&gt;: &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;The Science of Climate Change&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;5&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;7&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;/ins&gt;Clark, P.U., S.J. Marshall, G.K.C. Clarke, S.W. Hostetler, J.M. Licciardi and J.T. Teller (2001): Freshwater Forcing of Abrupt Climate Change During the Last Glaciation, Science 293, 283-287&amp;lt;/ref&amp;gt; Die THC zeigte während der letzten Kaltzeit drei typische Modi.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Kienert, H. (2011): Thermohaline Meeresströmungen in Kalt- und in Warmzeiten, in: José L. Lozán et al. (Hrsg.): Warnsignal Klima: Die Meere - Änderungen und Risiken. Wissenschaftliche Auswertungen, Hamburg, 65-71; aktualisierte Fassung [http://www.warnsignale.uni-hamburg.de/?page_id=1475 online]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;Der eine Modus (A) glich dem heutigen mit einer starken Bildung von Tiefenwasser im Normeer von ungefähr 20 Sv (1 Sverdrup = 1 Million m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/s). Bei dem anderen Modus (B) versiegte die Tiefenwasserbildung im nördlichen Nordatlantik und verlagerte sich in die Region südlich von Island und reduzierte sich auf die Hälfte. Bei einem dritten, seltener vorkommenden Modus C war die thermohaline Zirkulation im Nordatlantik ganz abgeschaltet. Je schwächer die thermohaline Zirkulation im Nordatlantik ausgebildet war, desto mehr breitete sich das Antarktische Bodenwasser nach Norden aus (siehe Abb. 2). Modellrechnungen lassen vermuten, dass der Modus B der typische kaltzeitliche Modus war, während die Modi A und C unter glazialen Bedingungen eher instabil waren und nur relativ kurzfristig vorkamen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Das jüngere Dryas- und das 8.2 ka-Ereignis */</title>
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		<updated>2017-02-27T11:16:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Das jüngere Dryas- und das 8.2 ka-Ereignis&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 27. Februar 2017 um 11:14 Uhr</title>
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		<updated>2017-02-27T11:14:15Z</updated>

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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Das jüngere Dryas- und das 8.2 ka-Ereignis */</title>
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		<updated>2017-02-27T10:47:11Z</updated>

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		<title>Dieter Kasang: /* Das jüngere Dryas- und das 8.2 ka-Ereignis */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Das jüngere Dryas- und das 8.2 ka-Ereignis */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Literatur */</title>
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		<updated>2017-02-23T16:37:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Literatur&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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