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IEG 환경지질연구정보센터

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(1)지질학회지 제 44 권 제 6 호, p. 795-802, (2008년 12월). <Short Note> 삼척시 대이리 관음굴 석순에 기록된 Dansgaard-Oeschger 기후변동 조경남1․우경식1,‡․김정찬2․양동윤2․Wang, Yongjin3 4 4 ․Edwards, R. Lawrence ․Cheng, Hai 1 2. 강원대학교 지질학과 한국지질자원연구원과. Jo, K.N., Woo, K.S., Kim, J.C., Yang, D.Y., Wang, Y.J., Edwards, R.L., and Cheng, H., 2008, DansgaardOeschger climate oscillations recorded in a stalagmite, Gwaneum Cave, Samcheok, Korea. Journal of the Geological Society of Korea. v. 44, no. 6, p. 795-802 (Jo, K.N., and Woo, K.S., Department of Geology, College of Natural Science, Kangwon National University, Chuncheon, Gangwondo, 200-701, Korea; Kim, J.C., and Yang, D.Y., Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, Daejeon, 305-350, Korea; Wang, Y.J., College of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China; Edwards, R.L., and Cheng, Hai., Department of Geology and Geophysics, University of Minnesota, MN 55455, USA.). 1. 서 론 마지막 빙하기 동안의 고기후 변화는 DansgaardOeschger (D-O) events로 명명된 매우 급격하고 큰 변화를 보이는 기후변동으로 특징지을 수 있다(e.g., Dansgaard et al., 1993; IPCC, 2007). 그린란드의 정 상(summit) 지점에서 수행된 GRIP(Greenland Icecore Project)과 GISP2(Greenland Ice Sheet Project 2) 빙하 코어(ice core)의 산소동위원소 기록에 의해 처음으로 구체화된 D-O 기후변동은 이후 그린란드 주변부에서 획득한 이전의 다른 빙하 코어 기록(Dye 3, Camp Century, Renland)과도 일치하는 것으로 나타났으며(Bradley, 1999), 북대서양 해양퇴적물 내 IRD(Ice Rafted Debris) 기록에 의해 추가적으로 지지되면서 현재 가장 주목받고 있는 고기후학적 연 구주제 중 하나로 인식되고 있다(e.g., Lowe and Walker, 1997; Grove, 2004). Dansgaard et al. (1993)이 110,000년 전부터 12,000년 전까지 24개의 Interstadial episodes (IS number)를 기재한 이후, 개별 변동의 특징은 수십 년이라는 매우 짧은 기간 동안의 급격한 온난화(약 8~ 16℃)에 이은 수백 내지 수천 년 동안의 점진적인 한랭화 그리고 마지막으로 ‡. 매우 급격하게 한랭화가 진행되는 ‘톱니(saw-tooth) 모양’의 기후변동 구조로 알려져 왔다. 이러한 급격 한 기후변동은 밀란코비치 이론 등 기존의 고기후학 적 이론만으로는 설명하기 어렵기 때문에 D-O 기후 변동의 발생 원인에 대해서는 여전히 토론 중에 있다 (IPCC, 2007). 현재까지 D-O 기후변동은 북대서양 지역을 시작 으로 남부 유럽의 호수퇴적물 내 화분 자료와 지중해 의 코어 퇴적물 자료(Allen et al., 1999), 남아메리카 북부 지역인 Cariaco 분지 내 코어 퇴적물 자료 (Peterson et al., 2000), 아라비아 반도 남부에 위치 한 예멘(Yemen)의 동굴생성물 산소동위원소 자료 (Burns et al., 2003) 등 북반구의 전 지역에 걸쳐 보 고된 바 있으며, 아시아 지역에서 보고된 D-O 기후 변동의 대표적인 기록으로는 중국의 Hulu 동굴 산 소동위원소 자료(Wang et al., 2001)를 들 수 있다. 우리나라 주변 지역에서는 동해 코어 퇴적물의 암도 (L*)에 의해 D-O 기후변동이 보고된 바 있다(Tada et al., 1999). 이와 같이 D-O 기후변동이 북반구 전 지역에 걸쳐 영향을 미친 것으로 알려져 있음에도 불 구하고 우리나라의 육상 기록에서는 마지막 간빙기 이후 홀로세 이전까지 약 십만 년의 연속적인 고해상. Corresponding author: +82-33-250-8556, E-mail: [email protected].

(2) 796. 조경남․우경식․김정찬․양동윤․Wang, Yongjin․Edwards, R. Lawrence․Cheng, Hai. 도 고기후 프록시 기록이 보고되지 않고 있어 D-O 기후 변동에 대한 확인이 이루어지지 않고 있다. D-O 기후 변동이 수천 년의 시간 규모로 진동하는 구조를 보이고 있기 때문에 이를 확인하기 위해서는 최소한 수백 년 이 상의 고해상도로 분해된 프록시 기록이 필요하다. 이 연구에서는 우라늄 계열의 연령분석 결과 과거 90,000년 전부터 70,000년 전까지 연속적으로 성장한 삼척시 대이리 관음동굴 내 석순(GE-1)의 고해상도 산소동위원소 기록을 보고하고자 한다. 이 석순의 성 장 기간은 DO(IS number) 20, 21, 22를 포함하는 기 간으로 이 연구에서는 국내의 육상 고기후 프록시 기 록에 나타나는 D-O 기후 변동을 확인하고자 하였다.. 2. 동굴 및 주변 환경 관음굴은 백두대간의 동부에 위치한 강원도 삼척 시 신기면 대이리에 발달하고 있으며(그림 1), 입구 는 해발고도 약 350 m 지점에 위치한다(우경식, 2000). 삼척과 인접한 동해기상대의 1993년부터 1999년까 지의 자료에 따르면 이 지역의 연평균 기온은 12.7 1℃이며, 월평균 기온이 가장 높게 나타난 달은 8월 로 우리나라의 8월 평균값보다 1.66℃ 낮은 23.34℃ 를 기록하였으며, 가장 낮게 나타난 달은 1월로 우리 나라 평균값보다 2.24℃가 높은 1.54℃로 나타났다 (우경식, 2000). 강수량은 8월과 9월에 집중되는 경. 향을 보이며, 12월부터 2월까지는 연평균 강수량의 5~10%만이 내리는 것으로 보고되었다. 삼척시 대이 리 일대에는 고생대 퇴적암류인 조선누층군이 분포 하고 있으며, 관음굴은 대기층 내에 발달되어 있다. 이 지역의 대기층은 주로 층리의 발달이 미약한 담회 색 내지 암회색의 석회암과 돌로마이트질 석회암으 로 구성된다. 단층를 따라 발달한 관음굴은 주요 통로의 길이가 1,200 m, 전체 길이는 약 1,600 m에 이르는 석회동 굴로서, 동굴 내부에는 건기에 관계없이 동굴류(cave stream)가 연중 흐르고 있으며, 동굴류의 유출량은 약 15,000 ㎥/day에 달하는 것으로 알려져 있다(우 경식, 2000). 관음동굴 내부에는 유백색, 황갈색을 띠 는 종유석, 석순, 유석 등 다양한 동굴생성물이 성장 하고 있다. 관음동굴 내부의 온도는 10~12.3℃, 습도 는 90~100%에 이르는 것으로 보고되어 동굴 내부가 매우 안정적인 동굴환경을 이루고 있음을 지시하고 있다. 이산화탄소 분압은 동굴 외부에서 430~440 ppmv 를 나타내었으며, 동굴 내부로 갈수록 점차 높아져 입구로부터 약 1,000 m 지점에서는 1040~1130 ppmv 를 나타낸다.. 3. 연구방법 1999년 관음굴 종합학술조사 당시 이미 훼손된 길. Fig. 1. A map showing the location of the Gwaneum Cave. Numbers in the left figure represent the location of Greenland. summit (1), Villars Cave (2), Peqiin Cave (3) and Hulu Cave (4)..

(3) 삼척시 대이리 관음굴 석순에 기록된 Dansgaard-Oeschger 기후변동. 이 12.8 cm인 석순 시료 GE-1를 채취하여 고기후학 적 연구를 수행하였다. 230Th/234U 연령분석은 단면 관찰을 기준으로 5지점을 선정하여 이루어졌으며 (D-1~D-5 in 그림 2), 미국의 미네소타 대학(University of Minnesota)에서 TIMS(Thermal Ionization Mass Spectrometer; Finnigan MAT 262-RPQ)를 이용하 여 이루어졌다. 분석 절차는 Edwards et al. (1993)과 Cheng et al. (2000)에 제시된 방법에 따라 진행하였 다. 산소 및 탄소안정동위원소 분석을 위해 GE-1의 단면을 연마한 후 1 mm의 일정한 간격으로 총 128 개의 분말시료를 채취하였다(그림 2). 분석은 중국의 난징사범대학교(Nanjing Normal University)에서 IRMS(Isotope Ratio Mass Spectrometer; Finnigan MAT 251)를 이용하여 이루어졌으며, 분석 오차는 ±0.08‰이다.. 4. 결과 및 토의 석순 GE-1의 단면을 육안으로 관찰하여 4개의 성 장단계(Unit 1~4)로 구분하였다(그림 2). GE-1의 4 개의 성장단계 중 Unit 2, 3, 4는 각각 1 cm 이하의 짧은 길이를 보이는 반면, Unit 1의 길이가 약 10 cm. 797. 로 석순 GE-1의 주를 이루고 있다. 최하부인 Unit 1 은 성장 당시 점토성분이 피복되어 갈색을 띠는 부분 과 불순물을 포함하지 않은 흰색 부분이 교호하는 특 징을 보인다. Unit 2는 불규칙한 가지상의 성장 형태 를 보이며 사이에 공극이 남아있는 특징으로 보아 동 굴산호가 성장하였던 것으로 추정된다. 이러한 동굴 산호의 성장 기간 동안은 오랫동안 석순의 성장이 멈 추었던 시기이며, 석순이 성장하는 시기보다 상대적 으로 동굴수의 공급이 원활하지 못한 상대적으로 더 건조했던 기간으로 추정할 수 있다(조경남 외, 2006). Unit 3는 동굴산호의 성장이후 다시 석순의 성장이 이루어진 부분으로 불규칙한 형태의 동굴산호를 피 복하고 있으며, 색과 치밀한 조직적 특성 등에서 Unit 1에서와 유사한 특징을 보이고 있다. 마지막 성 장단계인 Unit 4는 주로 석순의 한쪽 측면을 중심으 로 성장하고 있으며, 점토성분의 유입 흔적이 관찰되 지 않고 백색을 띠는 부분이다. 모든 성장단계의 사 이는 뚜렷한 경계를 나타내어 조직적 휴지기(textural hiatus)를 나타내고 있다. 230 234 Th/ U 연령분석법을 이용한 D-1~D-5의 연 령분석 결과는 최하부로부터 최상부까지 각각 약 90 ka, 85 ka, 77 ka, 77 ka, 1 ka의 연령을 지시한다(표.. Fig. 2. A vertical section of the stalagmite (GE-1) in this study. The left figure is the slab photograph of the transverse section with sampling points for dating (D1~D5) and stable isotope analysis. A schematic sketch is shown on the right..

(4) 798. 조경남․우경식․김정찬․양동윤․Wang, Yongjin․Edwards, R. Lawrence․Cheng, Hai. Table 1. 230Th/234U dating results of the stalagmite GE-1. The 230Th ages represented by year B.P. which is stands for “Before Present” where the “Present” is defined as the year 1950 A.D. 238. Sample Number. U (ppb). 232. Th (ppt). 230. 232. 234. *. Th/ Th. δ. GE-D-1 117.9±0.2 65180±190. 10±0. 606±3. GE-D-2. 75.3±0.3 26802±206. 38±1. 464±8. GE-D-3. 56.0±0.2 69470±718. 13±1. 490±9. GE-D-4 116.7±0.4 66353±565. 27±1. 522±6. GE-D-5 124.6±0.3 72783±411. 27±0. 490±3. 234. 234. 238. U. (atomic×10-6) (measured). 234. 230. 238. Th/ U (activity). 0.03228 ±0.00085 0.81312 ±0.02452 0.94210 ±0.04410 0.92400 ±0.02440 0.94363 ±0.01199. 230. 230. 234. **. (uncorrected). Th Age. Th Age (corrected). δ Uinitial (corrected). 2214±590. 1210±5080. 609±3. 83990±370 77235±4946. 577±12. 101598±746 76866±15474. 609±28. 95254±384 84890±6514. 644±15. 101850±204 90983±6051. 634±11. 230. 234. 234. λ. * δ U=([ U/ U]activity–1)×1000. ** δ Uinitial was calculated based on Th age (T), i.e., δ Uinitial=δ Umeasured×e 234×T 230 230 232 -6 . Corrected Th ages assume the initial Th/ Th atomic ratio of 4.4±2.2×10 . Those are the values for a material 232 238 at secular equilibrium, with the bulk earth Th/ U value of 3.8. The errors are arbitrarily assumed to be 50%.. 1). 연령분석 결과 중 Unit 1의 연령과 Unit 5의 연령 이 큰 차이를 나타내는 것은 두 성장단계 사이에 긴 기간 동안의 휴지기(hiatus)가 있었음을 지시한다. 따라서 이 석순의 단면에서 관찰된 조직적 휴지기는 실제로 이 석순이 긴 시간동안 성장을 멈춘 시기를 지시하는 것이다. 반면에 석순 GE-1의 대부분을 이 루는 Unit 1의 경우 약 90 ka부터 연속적으로 성장하 였음을 보여준다. Unit 1과 Unit 2 사이에서 연령분 석이 이루어지지 않았기 때문에 Unit 1에서 분석한 4 지점의 연령분석 결과를 선형 외삽(extrapolation) 하여 Unit 1의 성장이 약 70 ka에 멈추었던 것으로. Fig. 3. A plot of. 230. Th dating results of Unit 1.. 해석하였다(그림 3). 이 시기는 해양산소동위원소 단 계 MIS 4에 해당하는 시기로 전 세계적으로 온도가 낮고 건조한 시기로 알려져 있으며, 우리나라 에덴동 굴의 기록(조경남 외, 2006)에서도 이와 유사한 결과 가 보고되기도 하였다. 따라서 이러한 GE-1의 조직 적인 증거와 연령분석 결과는 우리나라의 육상 환경 이 MIS 4 시기에 건조한 시기로 변화하였다는 기존 의 연구 결과를 지지하고 있다. GE-1의 산소 및 탄소안정동위원소 결과, 산소동 위원소는 -9.6~-7.4‰의 범위를 보이며, 탄소동위원 소는 -9.6~-6.1‰의 범위를 나타냈다(그림 4). Hendy.

(5) 삼척시 대이리 관음굴 석순에 기록된 Dansgaard-Oeschger 기후변동. 799. (1971)는 석순이 성장하는 조건으로 석순의 표면을 덮고 있는 수막(water film)으로부터 증발이 발생하 거나 빠른 이산화탄소 유리작용에 의해 석순이 자랄 때 동위원소적으로 평형조건이 아닌 동력학적 동위 원소 분별작용이 나타날 수 있음을 제시하였다. 또한 만약 동위원소적 평형상태에서 침전하였다면 산소 및 탄소안정동위원소 조성은 기후에 의해서만 조절 되고 두 동위원소 조성은 서로 독립적인 변화를 보인 다는 것을 이론적으로 증명하였다. 따라서 관음동굴 의 석순 GE-1의 안정동위원소 결과를 고기후학적으 로 이용하기 위해서는 석순을 이루는 방해석이 동위 원소적 평형상태를 유지하면서 침전되었는지에 대 한 확인이 필요하다. 이 연구에서는 단일 성장선의 구분이 어려워 성장축에서 석순 주변부로 변화하는 동위원소 조성의 변화가 발생하였는지 여부를 확인 하지는 못하였으나, GE-1의 산소 및 탄소안정동위원 소 조성 사이의 매우 낮은 상관관계는 이 석순이 동 위원소적 평형조건 하에서 성장하였음을 암시하고 있다(그림 4; e.g., Mickler et al., 2006). 연령분석 결과 성장기간이 비교적 명확히 제한되 었고 연속적인 성장이 이루어진 것으로 나타난 Unit 1에 한하여 산소동위원소 기록을 연령에 대해 도시 하여 고기후학적 해석이 이루어졌다(그림 5). 현재까 지 세계 여러 지역의 동굴생성물들이 고기후 연구에 이용되어 왔으며, 특히 석순의 산소동위원소 기록은 가장 중요한 지화학적 프록시로 인식되어 왔다. (McDermott, 2004). 최근 동아시아 몬순 지역에서 산출되는 동굴생성물의 산소동위원소 조성은 동굴 수의 공급원인 강수효과(amount effect)에 의해 상 대적인 여름 몬순의 강도를 지시하는 것으로 해석되 어 왔다(e.g., Wang et al., 2001; Burns et al., 2003). 따라서 한 분석지점 당 약 200년이라는 시간적 해상 도로 90 ka부터 70 ka까지의 연속적인 기록을 제공 하는 Unit 1의 산소동위원소 조성도 우리나라 기후 에 가장 큰 영향을 주고 있는 동아시아 몬순의 강도 를 나타내는 것으로 해석할 수 있다. GE-1의 산소동 위원소 기록에서는 약 88.5 ka, 75 ka, 71 ka에 산소 동위원소 조성이 급격하게 부화되는 이상대(anomalies; 변화 A)가 나타나며 그 사이의 기간에서는 동위원소 조성이 결핍되는 반복적인 변화가 관찰되었다(그림 5). 또한 85 ka, 83.7 ka, 81.5 ka에서는 보다 짧은 주 기를 보이는 변화(변화 B)가 관찰되었다. 변화 A 사 이의 시간 간격은 각각 13.5 ka와 4 ka이며, 상대적 으로 짧은 주기를 보이는 변화 B 사이의 시간 간격은 평균 약 2.3 ka를 나타낸다. Unit 1이 성장한 기간 동 안 수천 년 시간 규모로 발생된 급격한 기후 변화는 그린란드 빙하 코어에서 보고된 Dansgaard-Oeschger. Fig. 4. Scatter diagram of composition of oxygen and carbon isotope data in this study.. Fig. 5. Oxygen isotopic variations of the GE-1 with age,. showing climatic anomalies..

(6) 800. 조경남․우경식․김정찬․양동윤․Wang, Yongjin․Edwards, R. Lawrence․Cheng, Hai. 기후변동이 대표적이다(e.g., IPCC, 2007). GE-1의 산소동위원소 기록을 그린란드 GRIP과 GISP2의 산 소동위원소 자료(1 in 그림 1; GRIP Members, 1993; Grootes and Stuiver, 1997), 프랑스 Villars 동굴 석 순의 산소동위원소 자료(2 in Fig. 1; Genty et al., 2003), 이스라엘의 Peqiin 동굴 석순의 산소동위원 소 자료(3 in Fig. 1; Bar-Matthews et al., 2003), 그 리고 중국의 Hulu 동굴 석순의 산소동위원소 자료(4 in Fig. 1; Wang et al., 2001, 2008)와 대비한 결과, 기 후변화의 주기성이 서로 일치하고 있는 것으로 나타. 났다(그림 6). 또한 상대적으로 짧은 주기의 경우 이 스라엘의 Peqiin 기록 및 프랑스의 Villars 기록의 변 화와 대비할 수 있다(Dashed line in 그림 6). 특히 이 두 가지 기록은 산소동위원소 값의 변화 정도와 경향에서도 유사한 형태를 보여준다. 이와 같이 지리 적으로 가까운 중국의 Hulu 기록보다 원거리에 위 치해 있는 Peqiin과 Villars의 기록과 더 좋은 유사성 을 보이는 이유는 강수의 산소동위원소 조성이 고위 도 지역에서는 온도효과에 주로 영향을 받고 아열대 지역인 중국 남동부에서는 강수효과에 주로 영향을. Fig. 6. Correlation of oxygen isotope data of the GE-1 with the data of the GRIP, the GISP2, Villars Cave, Peqiin. Cave and Hulu Cave. Black numbers indicate Do numbers in previous studies, and the numbers in parenthesis indicate the DO numbers in this study..

(7) 삼척시 대이리 관음굴 석순에 기록된 Dansgaard-Oeschger 기후변동. 받는 반면 우리나라와 같이 온대지역에서는 온도효 과에 의해 강수효과가 일부 상쇄되는 경향을 보이기 때문인 것으로 추정된다(Dansgaard, 1964). 이와 같 은 GE-1의 산소동위원소 자료에서는 DO number 20, 21, 22에 해당하는 기후변동이 다른 지역의 기후 변동과 동시기적으로 나타나고 있으며(Numbers in 그림 6), 이 기간 동안 한반도에 영향을 미친 동아시아 몬순의 강도는 상대적으로 강해졌음을 확인 할 수 있다. 이와 같이 GE-1의 산소동위원소 기록으로부터 D-O 기후변동의 확인은 동해의 퇴적물 암도 기록 및 퇴적물 내 황사(aeolian dust) 기록과 함께 동해 주 변 지역에 대한 고기후학적 의미를 제시하고 있다. 현재까지 동해의 D-O 기후변동에 대한 연구 결과들 은 그린란드의 interstadial 기간에 해당하는 동아시 아 몬순이 강화된 시기(상대적으로 따뜻한 시기) 동 안 많은 양의 민물이 동해에 유입됨에 따라 동해 해 수의 수층화가 이루어지면서 그 영향이 동해 퇴적물 의 암도로 기록되었다고 보고하였다(Tada et al., 1999; Nagashima et al., 2007). 따라서 각각의 D-O events 동안 동아시아 몬순이 강화되었다는 GE-1의 고기후학적 증거는 이와 같은 동해 퇴적물 내에 기록 된 D-O 기후변동의 증거를 제공하고 있으며, 한반도 주변 지역의 기후변화와 북대서양에서 보고된 급격 한 기후변동 사이에 원거리 연결성(tele-connection) 이 있음을 지시한다.. 사 사 이 연구는 2008년도 한국지질자원연구원의 기본 사업(KRF-2004-015-C00596)의 지원으로 이루어졌 다. 동굴을 조사할 수 있도록 허가해 준 문화재청과 이 논문을 심사하신 백인성 교수님과 유찬민 박사님 께 감사드린다.. 참고문헌 우경식, 2000, 관음굴 종합학술조사 보고서. 삼척시, 16-38 p. 조경남, 우경식, 김정찬, 양동윤, Edwards, R.L., Cheng, H., Wang, Y., 2006, 에덴동굴 석순에 기록된 후기 플라이스 토세의 고기후 변화. 지질학회지, 42, 127-142. Allen, J.R.M., Brandt, U., Brauer, A., Hubberten, H.-W., Huntley, B., Keller, J., Kraml, M., Mackensen, A., Mingram, J., Negendank, J.F.W., Nowaczyk, N.R., Oberhänsli, H., Watts, W.A., Wulf, S., and Zolitschka,. 801. B., 1999, Rapid environmental changes in southern Europe during the last glacial period. Nature, 400, 740-743. Bar-Matthews, M., Ayalon, A., Gilmour, M., Matthews, A., and Hawkesworth, C.J., 2003, Sea-land oxygen isotopic relationships from planktonic foraminifera and speleothems in the Eastern Mediterranean region and their implication for paleorainfall during interglacial intervals. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67, 3181-3199. Bradley, R.S., 1999, Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quaternary 2nd edition. Academic Press, San Diego, 158-166 p. Burns, S.J., Fleitmann, D., Matter, A., Kramers, J., Al-Subbary, A.A., 2003, Indian Ocean Climate and an Absolute Chronology over Dansgaard/Oeschger Events 9 to 13. Science, 301, 1365-1367. Cheng, H., Edwards, R.L., Hoff, J., Gallup, C.D., Richards, D.A., and Asmeron, Y., 2000, The half-lives of uranium234 and thorium-230. Chemical Geology, 169, 17-33. Dansgaard, W., 1964, Stable isotopes in precipitation. Tellus, 16, 436-468. Dansgaard, W., Johnsen, S.J., Clausen, H.B., Dahl-Jensen, D., Gundestrup, N.S., Hammer, C.U., Hvidberg, C.S., Steffensen, J.P,, Sveinbjörnsdottir, A.E., Jouzel, J., and Bond, G., 1993, Evidence for general instability of past climate from a 250-kyr ice-core record. Nature, 364, 218-220. Edwards, R.L., Beck, J.W., Burr, G.S., Donhue, D.J., Chappell, J.M.A., Bloom, A.L., Druffel, E.R.M., and Taylor, F.W., 1993, A large drop in atmospheric 14C/12C and reduced melting in the Younger Drays, documented with 230Th ages of corals. Science, 260, 962-968. Genty, D., Blamart, D., Ouahdi, R., Gilmour, M., Baker, A., Jouzel, J., and Van-Exter, S, 2003, Precise dating of Dansgaard-Oeschger climate oscillations in western Europe from stalagmite data. Nature, 421, 833-837. GRIP Members, 1993, Climate instability during the last interglacial period recorded in the GRIP ice core. Nature, 364, 203-207. Grootes, P.M., and Stuiver, M., 1997, Oxygen 18/16 variability in Greenland snow and ice with 103 to 105-year time resolution. Journal of Geophysical Research, 102, 26455-26470. Grove, G.M., 2004, Little Ice Ages: Ancient and Modern 2nd edition Volume Ⅱ. Routledge, New York, 523-529. Hendy, C., 1971, The isotopic geochemistry of speleothems-Ⅰ. The calculation of the effects of different modes of formation on the isotopic composition of speleothems and their applicability as paleoclimatic indicators. Geochimica et Cosmochimica Acta, 35, 801-824..

(8) 802. 조경남․우경식․김정찬․양동윤․Wang, Yongjin․Edwards, R. Lawrence․Cheng, Hai. IPCC, 2007, Climate Change-The Physical Science Basis, Contribution of Working Group Ⅰ to the Fourth Assessment Report of the IPCC, 454-457. Lowe, J.J., and Walker, M,J.C., 1997, Reconstructing Quaternary Environments 2nd edition. Longman, Hong Kong, 158-160 p. McDermott, F., 2004, Palaeo-climate reconstruction from stable isotope variations in speleothems: a review. Quaternary Science Reviews, 23, 901-918. Mickler, P.J., Stern, L.A., and Banner, J.L., 2006, Large kinetic isotope effects in modern speleothems. GSA Bulletin, 118, 65-81. Nagashima, K., Tada, R., Matsui, H., Irino, T., Tani, A., Toyoda, S., 2007, Orbital- and millennial-scale variations in Asian dust transport path to the Japen Sea. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 247, 144-161. Peterson, L.C., Haug, G.H., Hughen, K.A., and Röhl, U., 2000, Rapid Changes in the Hydrologic Cycle of the Tropical Atlantic During the Last Glacial. Science, 290,. 1947-1951. Tada, R., Irino, T., and Koizumi, I., 1999, Land-ocean linkages over orbital and millennial timescales recorded in late Quaternary sediments of the Japan Sea. Paleoceanography, 14, 236-247. Wang, Y.J., Cheng, H., Edwards, R.L., An, Z.S., Wu, J.Y., Shen, C.-C., and Dorale, J.A., 2001, A high-resolution absolute-dated late Pleistocene Monsoon record from Hulu cave, China. Science, 294, 2345-2348. Wang, Y., Cheng, H., Edwards, R.L., Kong, X., Shao, X., Chen, S., Wu, J., Jiang, X., Wang, X., and An, Z., 2008, Millennial- and orbital-scale changes in the East Asian monsoon over the past 224,000 years. Science, 451, 1090-1093.. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 투 고 일 : 2008년 9월 25일 심 사 일 : 2008년 9월 30일 심사완료일 : 2008년 11월 17일.

(9)

수치

Fig. 1.  A map showing the location of the Gwaneum Cave. Numbers in the left figure represent the location of Greenland summit (1), Villars Cave (2), Peqiin Cave (3) and Hulu Cave (4).
Fig. 2.  A vertical section of the stalagmite (GE-1) in this study. The left figure is the slab photograph of the transverse section with sampling points for dating (D1~D5) and stable isotope analysis
Table 1.  230 Th/ 234 U dating results of the stalagmite GE-1. The  230 Th  ages represented by year B.P
Fig. 4.  Scatter diagram of composition of oxygen and
+2

참조

관련 문서

The Journal of Engineering Geology, Vol 18, No 3, September, 2008, pp 321 330 울릉도의 화산층서와 단층에 대한 연구 김기범* 이기동 안동대학교 지구환경과학과 A

The measurements provide ground‐based data at a western remote site of south Korea and characterize the long‐range transport of O 3 over the Yellow Sea region