Foredrag 10. marts 2016 i geologisk og geoteknisk forening



Relaterede dokumenter
Forfejlet kritik fra Center for Is og Klima

Restoration management in Lille Vildmose:

Vesela Kardzhilova-Dimitrova. GGR 904 GIS for Research and Analysis Instructor: Dr. Marcos Luna Spring 2009

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI

Historien om Limfjordstangerne

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis

Jeg har lavet forslaget med en totalhøjde på 140m, så at der kan være mere plads imellem møllerne.

Biodiversitet også hos de mindste organismer er af stor betydning!

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Klimatilpasning og detaljerede højdedata

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Læsøs Post glaciale udvikling i relation til den Fennoskandiske Randzone

Middelvandstande i Vadehavet

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

DANMARKS NATIONALBANK

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Datablad: Nature Impact Roof modul

Integrated Coastal Zone Management and Europe

WindPRO version Beta jan 2012 Udskrevet/Side :37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

COADAPT. Coastal protection in future climate conditions

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Om forbindelsen. Klimatilpasset VVM redegørelsen for en kommende Femern Bælt forbindelse. Miljøeffekter. Tunnel alternativ. Midlertidige.

Climate model results from the VR-LANDCLIM project

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

Gymnasielærerdag 8/ Hvad kan vi lære af effekten af tidligere tiders dramatiske klimaændringer?

Pollution from shipping in Denmark

Byudvikling, klimaændringer og oversvømmelsesrisiko

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima

Kvant Eksamen December timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Hvor meget stiger havet?

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Historien om en ikonisk vase

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

PJ Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling.

Trolling Master Bornholm 2014

Application of High- resolution LiDAR-derived DEM in Landslide Volume Estimation

Fisks anvendelse til tilstandsvurdering af marine områder

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet født i 1862 men stadig fuld af liv

Rettelse nr. / Correction no

Status over nitrat i drikkevandet hos enkeltindvindere på landsplan

Udviklingen af en lavenergi strandvoldsslette undersøgt med georadar og OSL-dateringer, Mellem til Sen Holocæn, Femø, Danmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

The Urban Turn i en dansk kontekst. Høgni Kalsø Hansen Institut for geografi & geologi, KU

Monitering af vandstandsvariationer og landbevægelser. RED ALERT Forecast (SMHI) 1. nov. 06 kkl Gårdmand Bjørn

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Rente- og valutamarkedet

Patterns of predation on ground nesting meadow birds Mønstre i prædation på reder af jordrugende engfugle. Henrik Olsen Sektion for Zoologi

Dendrokronologisk Laboratorium

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF

Motorway effects on local population and labor market

Teknisk Rapport Vandstandsmåling i Danmark. Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for Lonny Hansen

Sport for the elderly

WindPRO version jun 2010 Printed/Page :40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

Generalized Probit Model in Design of Dose Finding Experiments. Yuehui Wu Valerii V. Fedorov RSU, GlaxoSmithKline, US

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste år. Notat til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Tidevandstabeller for færøske farvande. Tide tables for the Faroe Islands waters

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

WindPRO version Beta Oct 2007 Project:

Hvor hurtigt skal den grønne omstilling gå? Katherine Richardson

Hydromorphological challenges for sediments

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

APPENDIX E.3 SHADOW FLICKER CALCULATUIONS. 70 m TOWERS & 56 m BLADES

Prehistoric settlements and Holocene relative sea-level changes in north-west Sjælland, Denmark

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Dendrokronologisk Laboratorium

Borgerhenvendelse 1. Til Ringsted kommune TU. Vedr. kørsel til Kilden i store Bøgeskov.

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Dendrokronologisk Laboratorium

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE

Evaluering af Soltimer

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt. jan.08. jan.05 e2+ e2. distance (m) distance (m) Blindtest 1

Jordskælvsrisiko i Danmark? forslag til fremtidige studier

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

Måling af nattehimlens kvalitet. Dark Sky Community Møn og Nyord. Dec til nov. 2015

Rettelse nr. / Correction no

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Jammerbugtens glacialtektonik

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

H07RN-F CPR BESKRIVELSE STANDARDER. Kontakter Installation Tlf.: Support:

Ekstremhændelser og morfologiske påvirkninger på kysterne i Vadehavsområdet. Aart Kroon Vadehavsforskning april 2015, Esbjerg

Green Passenger Ferries

KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by.

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

Dendrokronologisk Laboratorium

Rettelse nr. / Correction no

Transkript:

Foredrag 10. marts 2016 i geologisk og geoteknisk forening Jens Morten Hansen: Kattegats havniveau gennem de sidste 4900 år: Adskillelse af eustasi, isostasi og geologisk baggrundsstøj belyst med 4000 km strandlinjer på Læsø Foredraget bygger især på disse fire afhandlinger: Hansen, J.M., Aagaard, T., Stockmarr, J., Møller, I., Nielsen, L. Binderup, M., Larsen J.H. & Larsen, B. (2016). Continuous record of Holocene sea-level changes and coastal development of the Kattegat island Læsø (4.900 years BP to present). Bulletin of the Geological Society of Denmark, 64, 1-55. Hansen, J.M., Aagaard, T.& Kuijpers, A. (2015). Sea-level forcing by synchronization of 56-and 74-year oscillations with Moon s nodal tide on the Northwest European shelf (Eastern North Sea to Central Baltic Sea). Journal of Coastal Research, 31, 1041-1056. Hansen, J.M., Aagaard, T. & Binderup, M. (2012). Absolute sea levels and isostatic changes of the eastern North Sea to central Baltic region during the last 900 years. Boreas, 41(2), 180-208. Hansen, J.M. (2010). The salt industry on the Danish Kattegat island of Læsø (1150-1652): Hypersaline source, climatic dependence, and environmental impact. Danish Journal of Geography, 110, 1-24.

Vidt forskellige havniveau-kurver fra forskellige dele af verden Hvorfor nu det? Bl.a. fordi ikke alle steder er lige velegnede til disse undersøgelser!

Vigtige egenskaber ved Læsø ved rekonstruktion af havniveau-forandringer Hydrografi: Tidevandets amplitude er kun ca. 20 cm (lavere og mere ensartede opskylshøjder end i tidevandsprægede områder) Kyster mod syd og sydøst omgivet af en 3-5 km bred zone med vanddybder på max. 0,3 m (bølge- og opskylshøjden meget ringe) Tre dominerende eksponeringsretninger (giver tre uafhængige kurver samt mål for forskelle i opskylhøjden mod hhv N, SV og SØ) Sedimentoverskud: Vedvarende pålejring på strandene gennem 4900 år som følge af erosion af omkringliggende glaciomarint landskab og vedvarende isostatisk hævning af havbundens sedimenter Regressivt aflejringsmiljø: Kraftig landhævning bevirker, at strandlinjerne er velseparerede og kronologisk velordnede Ikke alene havets highstands, men også lowstands er synlige: I mindre regressive miljøer ses kun strandlinjer fra highstands : Læsø giver mål for hav-oscillationers amplitude Ændring og bevaring af terrænets højdeforskelle: 4000 km stadig synlige strandlinjer i udyrkede arealer (ringe kompaktion ved dræning og udglatning ved pløjning) Lange, sammenhængende strandlinjers højdevariation giver mål for helt lokale, lodrette terrænforskydninger ( geologisk baggrundsstøj )

Højdekort: Kærene Landskab af odder, krumodderog laguner, der er hævet 6-8 meter ( hestehalelandskab ) Højdeprofil langs den sorte streg

Stokkens nordende foto: Eigil Holm

Højdekort: Østerby-halvøen Landskab af odder, krumodderog laguner, der er hævet 1 5 meter ( Hestehalelandskab ) Højdeprofil langs den sorte streg

Bløden, Bløden Hale, Knotterne og Slusen foto: Eigil Holm

Markante, hævede strandlinjer på Læsø og deres eksponeringsretning

Absolutte og arkæologiske aldersdata fra Læsø

Læsøs stadier og strandlinjernes alder År før nu

Hævede strandlinjers (opskylsrygges) kronologi-, alders- og højdeforhold

Strandforskydningen på Læsø gennem de sidste 4.900 år (havniveau-kurve)

Relative havniveau-rater (mm/år) ud fra Læsø-kurven (omkring middel regressionsrate på -2.12 mm/år) Mean regression rate (difference of SL and GIA)

Relative havniveau-rater (mm/år) som kurven kunne se ud i områder uden tilstrækkelig landhævning, landtilvækst og sedimenttilførsel: Få, komplekse opskylsrygge fra highstands, ingen fra lowstands If GIA = 0 mm/yr If GIA = 1 mm/yr Mean regression rate (difference of SL and GIA)

Oscillationer i havniveauet ifølge Læsøs strandlinjer 100-og 500års løbende gennemsnit, reduceret for 1000års løbende gennemsnit Mörner s PTMs IPCC s global scenario of the present (3.1 mm/year) Lowstands which are undetectable in most sedimentary environments (GIA < 1.5 mm/yr) and thus mostly disregarded

Omregning af sikker relativ kronologi/strandvoldshøjde til mindre sikker absolut alder/vandstand Regionale isostatiske hastigheder (GIA i nutiden vurderet til 1.50 mm/år) Lokale hævningshastigheder pga. forudgående erosion m.m. (i nutiden vurderet til 0.82 mm/år) Korrektion for helt lokal geologisk baggrundsstøj (back-stripping af bølgende strandlinjer til oprindelig vandret) Bestemmelse af opskylshøjder (georadar-identifikation af strandbreddens downlap på strandplanet) Måleusikkerhed på OSL- og C14-dateringer, gennemsnitlig 7% af målt alder, men kronologien af de mere end 1000 indexpunkter er sikker (exakt)

cm above MSL 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 -800-900 -1000-1100 -1200-1300 -1400-1500 5000 Calculation of absolute sea levels (ASL) (based on Påsse& Andersson's 2005 isostacy and Hansen & al's 2012 local Læsø uplift) 4500 4000 3500 Observed relative sea level 3000 2500 Level correction acc. to Påsse& Anderson's isostatic model (2005) of the region Level correction acc. to Påsse& Andersson's isostaticmodel supplementedwith Hansen & al.'s (2012) find of a local relaxation uplift Max. isostatic difference s across Læsø (NE-SW) Absolute sea level without correction for relaxation uplift 2000 Calculated absolute sea level 1500 1000 500 0 Years BP

Isostatic level changes (from Hansen et al., 2012)

Salt-marsh beach ridges (AD 1150-2006) of the isletof Hornfiskrøn S of Læsø (from Hansen et Al. 2012)

250 Levels of raised shorelines, Hornfiskrøn Projected on WSW-ENE section from the island's N part (black) and S part (red) 200 Level above MSL (cm) 150 100 50 0-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 Distance from island's origo (m) 150 WSW-ENE profile of back-stripped shorelines, Hornfiskrøn Levels after removal of local uplift Level above MSL (cm) 125 100 75 50 25 1 1 2 2 4 4 65 5 6 87 3 3 7 8 12 12 9 9 11 10 10 11 13 13 14 14 15 15 16 16 0 17 17-500 0 500 1000 1500 2000 Distance from island's origo (m)

Height above M SL (cm ) 40 30 20 10 0-10 -20 Comparison of 1. Proxy to eustatic curve from two separate areas Little Ice Age, two SL minima: 1300 AD and 1700 AD Hornfisk (ISO=1,0 mm/yr) Bangsbo (ISO=1,3 mm/yr) MEAN OSL Old maps Dendro -30 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 Calculated and measured calender year Coastline Archaeol.

Læsø and Kattegat: Absolute ( eustatic ) sea levels 200 Subboreal time Subatlantic time 100 + 70 cm 0 Harbour built cm above MSL -100-200 -300-80 cm Summer camps for seal-hunters Emergence of the present island No finds of human activity Medieval settlement, building of 3 churches Salt production period Mediev. opt. Little Ice Age lowstand A M O -400-500 5000 Subboreal eustatic transgression (ice-cap melting) 4500 4000 Late Subboreal lowstand oscillations (80 to 0 cm belowmsl) 3500 3000 Subatlantic highstand scillations (0 to 70 cm abovemsl) 2500 2000 1500 Subatlantic lowstand Oscillations (0 to 80 cm belowmsl) 1000 500 0 Years BP (2006)

Konklusioner Gennem de sidste 4900 år viser Læsø en horizontallandtilvækst på gns. 2 m/år og en relativ højdetilvækst (regressionsrate) på gns. 2.1 mmm/år (Hansen 2010, Hansen et al. 2016) Læsøs strandlinjer viser både highstands og lowstands. Pga. ringere landhævning ses lowstands sjældent andre steder i verden (Hansen et al. 2012, 2016) Over 100-500 år oscillerer vandstanden mere end hidtil antaget, for det meste i intervallet +3 til -3 mm/år (max. +5 til -6 mm/år over 100-årsperioder) (Hansen et al. 2015, 2016) I Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Bælterne og Østersøen er havnemålte (1849 2009) af samme størrelsesorden som gennem de sidste 4000 år også efter 1970 (Hansen et al. 2012, 2015, 2016)

SLUT

200 Læsø island and Kattegat: Absolute sea levels n = 1010 100 7 8 9 0 6 6/7 10 cm abovemsl -100-200 Correlation with Mörner's Postglacial Transgression Maxima (numbered PTMs) -300-400 -500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 Years BP 2000 1500 1000 500 0

Dette kan jeg nå at komme ind på Strandlinjernes kronologiske (eksakte) orden og omtrentlige (målte) aldre Bedømmelse af væsentlige komponenter i terrænnets højdeændringer (isostasi, geologisk baggrundsstøj) Rekonstruktion af det relative havniveau de sidste 4900 år Omregning af relative til absolutte ( eustatiske ) havniveauer

Højdekort: Tørkeriet og Færøn Landskab af lavryggede rimmer, dopperog strandenge, der er hævet 0 3 meter Højdeprofil langs den sorte streg

Detaljeret opmåling af 35 strandeng-strandlinjer opdelt i 381 stykker á 200 m

Strandengenes alders- og højdeforhold i Tørkeriet (blå) og Hornfiskrøn/Stoklund-Bangsbo (rød) (afstande mellem områderne: 4-10 km) Backstrippedemaximale højdeforskelle mellem lige gamle strandenge i tre geografisk adskilte områder er ca. 35 cm (næppe korrigerbare effekter af geologisk baggrundsstøj max. ca. +/- 20 cm)

Havniveauer og accelerationer 1850-2010 (26 lange havnemålinger) fra Hansen 2015, i Mörner (ed.)

Forhold man skal forsøge at få styr på ved rekonstruktion og prognosticering af eustatiske og isostatiske forhold i danske kystlandskaber Isostatiske o.l. forhold i SV-Skandinavien Det generelle billede Større anomalier Lokal geologisk baggrundsstøj Empirisk bestembare havniveauforandringer (relativ strandniveauforskydning) Rimme/dobbe-landskaber (opskylsrygge, kystudligning, barrierer, barriere-øer) Strandenge (vertikal vækst af den yderste vegetationszone) Bestemmelse af opskylshøjder(georadar, terrænanalyse) Adskillelse af terræn- og havniveauændringer Korrektion for isostatiskeniveauforandringer (isaflastningen af Skandinavien, aflastning ved regional erosion og større historiske ændringer af vandstanden) Korrektion for lokal geologisk baggrundsstøj (backstripping)

Kysttilvækstens typer på Læsø

Absolute sea levels of the last 1200 years - based on RSL-proxies from five salt-marsh areas 40 Medieval 20 Optimum High Stand AMO peaks cm abovemsl 0-20 -40 Little Ice Age Low Stand -60-80 -100 1200 1000 800 600 400 200 Instrumental period 0 Years BP (2006)

Isostatisk rekonstruktion på basis af 26 stationer for vandstandsmålinger (1849-2009), fra Hansen, Aagaard & Binderup (2012)

Size of land (sq.km) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10000 Continental period Pre-existing glacial and glacio-marine landscapes connected with Læsø until 2000 BP (now dissapeared due to erosion and reduced to boulder reefs) 9000 Terrestrial history and estimation of the island's size 8000 Shore level rises rapidly Coastal erosion dominates forested old land 7000 Salt discovered, Medievalsettlement and agriculture begins 6000 Emergence of the oldest preserved part of the island 5000 Years BP (2006) Shore level falls 4000 Coastal progradation dominates Roman Iron Age harbour Complete detachment of the island 3000 Salt production ceases Building of three Medieval churches Langerøn, Kringelrøn and Hornfiskrøn emerges forested new land 2000 1000 deforested land 0