1342至1343年间欧洲的大规模洪水
Bertola, M. 等. 可以通过对水文相似的流域的观察预测欧洲的特大洪水。Nat. Geosci. 16,982–988 (2023)。文章 ADS CAS Google Scholar Blöschl, G. 等. 随着气候变化,欧洲河流洪水既增加又减少。Nature 573,108–111 (2019)。文章 ADS PubMed Google Scholar Dreibrodt, S. & Bork, H.-R. 在《地貌学论著》第2版中(编者:Schroder, J. F.)547–560 (Elsevier, 2022)。Tetzlaw, G., Börngen, M., Mudelsee, M. & Armin, R. 从气象和水文学的视角看1342年迈因河的千年洪水。Wasser u. Boden 54,41–49 (2002)。Google Scholar Hofstätter, M. & Blöschl, G. Vb气旋与北极/北大西洋震荡同步。J. Geophys. Res. Atmos. 124,3259–3278 (2019)。文章 ADS PubMed PubMed Central Google Scholar Herget, J. 等. 1342年7月的千年洪水重新审视。Catena 130,82–94 (2015)。文章 Google Scholar Bauch, M. 1342年的马格达林洪水:环境与基础设施历史的交汇点。NTM 27,273–309 (2019)。文章 PubMed Google Scholar Merz, B. 等. 理解洪水峰值分布的重尾特征。Water Resour. Res. 58,e2021WR030506 (2022)。文章 ADS Google Scholar Brázdil, R. & Kotyza, O. 捷克地区气候和天气的历史 I,1000-1500年间(ETH Zürich, 1995)。Kiss, A. 1342年和1343年喀尔巴阡盆地的洪水与气候。J. Environ. Geogr. 2,37–47 (2009)。文章 Google Scholar Blöschl, G. 等. 当前的欧洲洪水丰富期与过去500年相比是异常的。Nature 583,560–566 (2020)。文章 ADS PubMed Google Scholar Rohr, C. 东阿尔卑斯地区的极端自然事件:晚中世纪和近代初期的自然体验(维也纳 Böhlau, 2007)。Labbé, T. 在《晚期中世纪与文艺复兴欧洲的死亡之舞》中,环境压力、死亡率与社会反应(编者 Kiss, A. & Pribyl, K.)198–213 (Routledge, 2020)。Campbell, B. 伟大的转变:晚中世纪世界中的气候、疾病与社会(剑桥大学出版社, 2016)。Hunt, E. S. 对巴尔迪和佩鲁齐与爱德华三世交易的新视角。J. Econ. Hist. 50,149–162 (1990)。文章 Google Scholar Kiss, A. 中世纪匈牙利的洪水与长期水位变化(Springer, 2019)。Lee, J., Perera, D., Glickman, T. & Taing, L. 与水相关的灾害及其健康影响:全球回顾。Prog. Disaster Sci. 8,100123 (2020)。文章 Google Scholar Ionita, M., Nagavciuc, V. & Guan, B. 天空中的河流,地面的洪水:大气河流在中欧内陆洪水中的作用。Hydrol. Earth Syst. Sci. 24,5125–5147 (2020)。文章 ADS CAS Google Scholar Wilson, R. 等. 从树木年轮来看千年间北半球夏季温度:第一部分:长期背景。Quat. Sci. Rev. 134,1–18 (2016)。文章 ADS Google Scholar Sigl, M. 等. 过去2500年的火山喷发时机及气候强迫。Nature 523,543–549 (2015)。文章 ADS CAS PubMed Google Scholar 全球火山计划 - 世界火山 5.1.5(史密森学会全球火山计划,访问于2025年11月22日);https://volcano.si.edu/volcanolist_holocene.cfm。Gao, C., Robock, A. & Ammann, C. 过去1500年气候的火山强迫:一种改进的基于冰芯的气候模型指标。J. Geophys. Res. Atmos. 113,D23 (2008)。文章 Google Scholar Toohey, M. & Sigl, M. 从公元前500年到公元1900年的火山平流层硫注入和气溶胶光学深度。Earth Syst. Sci. Data 9,809–831 (2017)。文章 ADS Google Scholar Toohey, M. 等. 来自外热带爆发火山喷发的不成比例的强气候强迫。Nat. Geosci. 12,100–107 (2019)。文章 ADS CAS Google Scholar Þórarinsson, S. 历史时期赫克拉火山的喷发:一项火山灰年代学研究(Leiftur, 1967)。Opała-Owczarek, M. 等. 来自冰岛北部的缓慢生长的杜松灌木记录过去800年的夏季温度变化。Quat. Sci. Rev. 363,109441 (2025)。文章 Google Scholar Sjolte, J., Adolphi, F., Guðlaugsdòttir, H. & Muscheler, R. 低纬度高地火山喷发对区域气候影响的主要差异。Geophys. Res. Lett. 48,e2020GL092017 (2021)。文章 ADS Google Scholar Burke, A. 等. 北半球夏季温度对火山引起的平流层硫负荷的高敏感性。Proc. Natl Acad. Sci. USA 120,e2221810120 (2023)。文章 CAS PubMed Central Google Scholar Krawitz, B. & Robock, A. 高纬度火山喷发的气候效应:季节的作用。J. Geophys. Res. 116,D01105 (2011)。ADS Google Scholar Paik, S. 等. 火山喷发对外热带大气环流的影响:回顾、重访与未来方向。Environ. Res. Lett. 18,063003 (2023)。文章 Google Scholar Fuglestvedt, H. F., Zhuo, Z. & Krüger, K. 高纬度北半球火山喷发的火山强迫
本站免费、广告极少。如果觉得有帮助,可以请我们喝杯咖啡 —— 任何金额都对持续运营有实际帮助。
☕请我喝杯咖啡