Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años
La influencia que los movimientos orbitales de la tierra (ciclos de Milankovitch) tienen sobre el clima terrestre es actualmente un importante tema de debate. En el presente trabajo se propone y utiliza una nueva metodología para cuantificar la influencia que la insolación tiene sobre el δO-18 bénti...
- Autores:
-
Franco Cañón, Daniel Felipe
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80694
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
560 - Paleontología::561 - Paleobotánica; microorganismos fósiles
Delta-O18
Geoquímica
Análisis espectral
Paleoclimatología
Ciclos de Milankovitch
Glaciaciones
Forzamiento Orbital
Cicloestratigrafia
δ18O
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
id |
UNACIONAL2_613d1af5f6bead654f5bb96d8fbda779 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80694 |
network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
Spectral analysis of the spatial and temporal distribution of the Milankovitch cycles in δ18O records from the sea bottom during the last 5 million years |
title |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años |
spellingShingle |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años 550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología 560 - Paleontología::561 - Paleobotánica; microorganismos fósiles Delta-O18 Geoquímica Análisis espectral Paleoclimatología Ciclos de Milankovitch Glaciaciones Forzamiento Orbital Cicloestratigrafia δ18O |
title_short |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años |
title_full |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años |
title_fullStr |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años |
title_full_unstemmed |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años |
title_sort |
Análisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de años |
dc.creator.fl_str_mv |
Franco Cañón, Daniel Felipe |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Prieto Gómez, German Andres |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Franco Cañón, Daniel Felipe |
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv |
550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología 560 - Paleontología::561 - Paleobotánica; microorganismos fósiles |
topic |
550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología 560 - Paleontología::561 - Paleobotánica; microorganismos fósiles Delta-O18 Geoquímica Análisis espectral Paleoclimatología Ciclos de Milankovitch Glaciaciones Forzamiento Orbital Cicloestratigrafia δ18O |
dc.subject.proposal.none.fl_str_mv |
Delta-O18 Geoquímica Análisis espectral Paleoclimatología Ciclos de Milankovitch Glaciaciones Forzamiento Orbital Cicloestratigrafia δ18O |
description |
La influencia que los movimientos orbitales de la tierra (ciclos de Milankovitch) tienen sobre el clima terrestre es actualmente un importante tema de debate. En el presente trabajo se propone y utiliza una nueva metodología para cuantificar la influencia que la insolación tiene sobre el δO-18 béntico en 51 registros provenientes de diferentes regiones del mundo. Adicionalmente, se estudia el contenido de energía espectral de cada registro, así como la relación con su posición y el rango de tiempo abarcado. Estos análisis se llevaron a cabo mediante la construcción y el procesamiento de espectros de potencia, coherencia y desfase; utilizando el método de estimación espectral multitaper con ventanas tipo Slepian. Se estimó que, en promedio, un 38.3% de las variaciones del δO-18 tienen una relación de causalidad con la insolación. Se halló que dicha influencia orbital no tiene una relación significativa con la posición geográfica del registro, pero si tiene una dependencia temporal importante. El análisis de coherencia entre los 51 registros de δO-18 mostró que estos son particularmente coherentes para las frecuencias asociadas a los ciclos orbitales, lo cual es una evidencia de que el clima terrestre si se ve influenciado por los ciclos orbitales. El análisis a través del tiempo del contenido de frecuencias del δO-18 reveló que hace aproximadamente 3 Ma se dio un importante aumento en la energía espectral contenida en la frecuencia de oblicuidad. Se propone el nombre de “Revolución del Plioceno Tardío” (RPT) para este cambio súbito en el contenido frecuencial del δO-18. Se evidencio la presencia de energía en el armónico con periodo de 100.000 años desde antes de la Revolución del Pleistoceno Medio (RPM), así como en los armónicos con periodos de 29.000 y 55.000 años. Tambien, se evidencio que tanto la RPT como la RPM se dieron en simultaneo con aumentos sostenidos del δO-18, lo cual sugiere fuertemente que existe una relación entre la ocurrencia de enfriamientos globales sostenidos y de cambios en la dinámica climática del planeta. |
publishDate |
2021 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2021-11-18T00:41:03Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2021-11-18T00:41:03Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2021-11-17 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551 |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80694 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/ |
url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80694 https://repositorio.unal.edu.co/ |
identifier_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Akima, H. (1970). A new method of interpolation and smooth curve fitting. Journal of the ACM, Vol. 17, pp. 589–602. Allegrè, C. (2008). Isotope Geology. Hays, J. D., Imbrie, J., & Shackleton, N. J. (1976). Variations in the Earth ’ s Orbit : Pacemaker of the Ice Ages. Science, 194(4270), 1121–1132. Holbourn, A., Henderson, A. S., & MacLeod, N. (2013). Atlas of Benthic Foraminifera. In Atlas of Benthic Foraminifera. https://doi.org/10.1002/9781118452493 Imbrie, J., Berger, A., Boyle, E. A., Clemens, S. C., Duffy, A., Howard, W. R., … Toggweiler, J. R. (1993). On the structure and origin of major glaciation cycles 2. The 100,000‐year cycle. Paleoceanography, 8(6), 699–735. https://doi.org/10.1029/93PA02751 Jackson, J. B. C., & O’Dea, A. (2013). Timing of the oceanographic and biological isolation of the caribbean sea from the tropical eastern pacific ocean. Bulletin of Marine Science, 89(4), 779–800. https://doi.org/10.5343/bms.2012.1096 Kemp, D. B. (2016). Optimizing significance testing of astronomical forcing in cyclostratigraphy. Paleoceanography, 31(12), 1516–1531. https://doi.org/10.1002/2016PA002963 Laskar, J., Fienga, A., Gastineau, M., & Manche, H. (2011). La2010: a new orbital solution for the long-term motion of the Earth. Astronomy & Astrophysics, 89, 1–15. Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1 Lisiecki, L. E. (2010). Links between eccentricity forcing and the 100,000-year glacial cycle. Nature Geoscience, 3(5), 349–352. https://doi.org/10.1038/ngeo828 Lisiecki, L. E., & Raymo, M. E. (2005). A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ 18O records. Paleoceanography, 20(1), 1–17. https://doi.org/10.1029/2004PA001071 Loutre, M. F. (2003). Ice ages (milankovitch theory) ´. Elsevier Science. Maslin, M. A., & Ridgwell, A. J. (2005). Mid-Pleistocene revolution and the “eccentricity myth.” Geological Society Special Publication, 247(April 2014), 19–34. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2005.247.01.02 Menzies, J. (2018). Glacial geomorphology. Glacial Geomorphology, 1. https://doi.org/10.1177/030913337700100205 Murray, J. (2006). Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Retrieved from http://www.ghbook.ir/index.php?name=مجموعه مقالات دومین هم اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13629&page=108&chkhashk=03C706812F&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component Nie, J., King, J., & Fang, X. (2008). Late Pliocene-early Pleistocene 100-ka problem. Geophysical Research Letters, 35(21), 3–6. https://doi.org/10.1029/2008GL035265 Prieto, G. A., Parker, R. L., Thomson, D. J., Vernon, F. L., & Graham, R. L. (2007). Reducing the bias of multitaper spectrum estimates. Geophysical Journal International, 171(3), 1269–1281. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03592.x Prieto, G. A., Parker, R. L., & Vernon, F. L. (2009). A Fortran 90 library for multitaper spectrum analysis. Computers and Geosciences, 35(8), 1701–1710. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2008.06.007 Shackleton, N. J. (1987). OXYGEN ISOTOPES, ICE VOLUME AND SEA LEVEL N.J. Shackleton Godwin Laboratory for Quaternary Research, Free School Lane, Cambridge CB2 3RS, U.K. Quaternary Scien, 6, 183–190. Simons, F. J. (2010). Slepian Functions and Their Use in Signal Estimation and Spectral Analysis. Handbook of Geomathematics, 891–923. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01546-5_30 Stoica, P., & Moses, R. (2005). Spectral Analysis of Signals. https://doi.org/10.1109/msp.2007.273066 Thomson, D. J. (1982). Spectrum Estimation and Harmonic Analysis. Proceedings of the IEEE, 70(9), 1055–1096. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s11214-014-0074-2%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/rssb.12015%0Ahttps://cran.r-project.org/web/packages/spectral.methods/spectral.methods.pdf%0Ahttps://www.crcpress.com/Analysis-of-Time-Series-Structure-SSA-and-Related-Techn Wunsch, C. (2004). Quantitative estimate of the Milankovitch-forced contribution to observed Quaternary climate change. Quaternary Science Reviews, 23(9–10), 1001–1012. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.02.014 |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
91 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Geofísica |
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Departamento de Geociencias |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Bogotá - Colombia |
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
institution |
Universidad Nacional de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80694/1/license.txt https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80694/2/1015455567_2021.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80694/3/1015455567_2021.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2 3b9d8f121b4cbfdbd70d166ad8cd5f27 3c559dd88cc265c82e9c14dd0947cb49 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
_version_ |
1814089918352195584 |
spelling |
Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Prieto Gómez, German Andres312f3a78385bc34e3dcac010415fe49cFranco Cañón, Daniel Felipe8bd1520eeabe3cfcf3febf7454fa53c02021-11-18T00:41:03Z2021-11-18T00:41:03Z2021-11-17https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80694Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/La influencia que los movimientos orbitales de la tierra (ciclos de Milankovitch) tienen sobre el clima terrestre es actualmente un importante tema de debate. En el presente trabajo se propone y utiliza una nueva metodología para cuantificar la influencia que la insolación tiene sobre el δO-18 béntico en 51 registros provenientes de diferentes regiones del mundo. Adicionalmente, se estudia el contenido de energía espectral de cada registro, así como la relación con su posición y el rango de tiempo abarcado. Estos análisis se llevaron a cabo mediante la construcción y el procesamiento de espectros de potencia, coherencia y desfase; utilizando el método de estimación espectral multitaper con ventanas tipo Slepian. Se estimó que, en promedio, un 38.3% de las variaciones del δO-18 tienen una relación de causalidad con la insolación. Se halló que dicha influencia orbital no tiene una relación significativa con la posición geográfica del registro, pero si tiene una dependencia temporal importante. El análisis de coherencia entre los 51 registros de δO-18 mostró que estos son particularmente coherentes para las frecuencias asociadas a los ciclos orbitales, lo cual es una evidencia de que el clima terrestre si se ve influenciado por los ciclos orbitales. El análisis a través del tiempo del contenido de frecuencias del δO-18 reveló que hace aproximadamente 3 Ma se dio un importante aumento en la energía espectral contenida en la frecuencia de oblicuidad. Se propone el nombre de “Revolución del Plioceno Tardío” (RPT) para este cambio súbito en el contenido frecuencial del δO-18. Se evidencio la presencia de energía en el armónico con periodo de 100.000 años desde antes de la Revolución del Pleistoceno Medio (RPM), así como en los armónicos con periodos de 29.000 y 55.000 años. Tambien, se evidencio que tanto la RPT como la RPM se dieron en simultaneo con aumentos sostenidos del δO-18, lo cual sugiere fuertemente que existe una relación entre la ocurrencia de enfriamientos globales sostenidos y de cambios en la dinámica climática del planeta.The influence that the orbital movements (Milankovitch cycles) exert over earth's climate is currently an important topic of debate. In the present study, we propose and implement a new method for calculating insolation's influence over 51 δO-18 data sets taken from different regions of the world. Furthermore, we analyze the spectral energy content of the 51 data sets and evaluated its dependence with position and time. These analyses were done through the processing of power, coherence, and phase spectra, which were calculated using a technique of multi-taper spectral estimation with Slepian windows. It was estimated that, in average, a 38.3% of the δO-18 variations have a relation of causality with insolation. It was found that orbital influence does not have a significant relationship with the geographical position of the dataset, but it does have an important dependence on time. The coherence analysis between the 51 δO-18 stations shown that these are notably coherent in the frequencies associated with the orbital movements of the earth, which is important evidence that proves that insolation does exert an influence on climate. The analysis throughout time of the frequency content of the δO-18 datasets revealed that approximately 3 Ma ago, there was an important increase in the spectral energy content in the frequency band of obliquity. We propose the name “Late Pliocene Revolution” (LPR) for this sudden change in the frequency content of δO-18. It was found that there was a small energy content in the band of eccentricity (100.000 period) before the Mid Pleistocene Revolution (MPR), minor amounts of spectral energy were also found in the harmonics with periods of 29.000 and 55.000 years. Moreover, it was observed that both the MPR and the LPR happened simultaneously with sustained rises of δO-18, this strongly suggests that there is a relationship between prolonged temperature descents and changes in the climatic dynamic of the planet.MaestríaMagíster en Ciencias-Geofísica91 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - GeofísicaDepartamento de GeocienciasFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesBogotá - ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología560 - Paleontología::561 - Paleobotánica; microorganismos fósilesDelta-O18GeoquímicaAnálisis espectralPaleoclimatologíaCiclos de MilankovitchGlaciacionesForzamiento OrbitalCicloestratigrafiaδ18OAnálisis espectral de la distribución temporal y espacial de los ciclos de Milankovitch en registros de δ18O del fondo oceánico en los últimos 5 millones de añosSpectral analysis of the spatial and temporal distribution of the Milankovitch cycles in δ18O records from the sea bottom during the last 5 million yearsTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAkima, H. (1970). A new method of interpolation and smooth curve fitting. Journal of the ACM, Vol. 17, pp. 589–602.Allegrè, C. (2008). Isotope Geology.Hays, J. D., Imbrie, J., & Shackleton, N. J. (1976). Variations in the Earth ’ s Orbit : Pacemaker of the Ice Ages. Science, 194(4270), 1121–1132.Holbourn, A., Henderson, A. S., & MacLeod, N. (2013). Atlas of Benthic Foraminifera. In Atlas of Benthic Foraminifera. https://doi.org/10.1002/9781118452493Imbrie, J., Berger, A., Boyle, E. A., Clemens, S. C., Duffy, A., Howard, W. R., … Toggweiler, J. R. (1993). On the structure and origin of major glaciation cycles 2. The 100,000‐year cycle. Paleoceanography, 8(6), 699–735. https://doi.org/10.1029/93PA02751Jackson, J. B. C., & O’Dea, A. (2013). Timing of the oceanographic and biological isolation of the caribbean sea from the tropical eastern pacific ocean. Bulletin of Marine Science, 89(4), 779–800. https://doi.org/10.5343/bms.2012.1096Kemp, D. B. (2016). Optimizing significance testing of astronomical forcing in cyclostratigraphy. Paleoceanography, 31(12), 1516–1531. https://doi.org/10.1002/2016PA002963Laskar, J., Fienga, A., Gastineau, M., & Manche, H. (2011). La2010: a new orbital solution for the long-term motion of the Earth. Astronomy & Astrophysics, 89, 1–15. Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1Lisiecki, L. E. (2010). Links between eccentricity forcing and the 100,000-year glacial cycle. Nature Geoscience, 3(5), 349–352. https://doi.org/10.1038/ngeo828Lisiecki, L. E., & Raymo, M. E. (2005). A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ 18O records. Paleoceanography, 20(1), 1–17. https://doi.org/10.1029/2004PA001071Loutre, M. F. (2003). Ice ages (milankovitch theory) ´. Elsevier Science.Maslin, M. A., & Ridgwell, A. J. (2005). Mid-Pleistocene revolution and the “eccentricity myth.” Geological Society Special Publication, 247(April 2014), 19–34. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2005.247.01.02Menzies, J. (2018). Glacial geomorphology. Glacial Geomorphology, 1. https://doi.org/10.1177/030913337700100205Murray, J. (2006). Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Retrieved from http://www.ghbook.ir/index.php?name=مجموعه مقالات دومین هم اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13629&page=108&chkhashk=03C706812F&Itemid=218&lang=fa&tmpl=componentNie, J., King, J., & Fang, X. (2008). Late Pliocene-early Pleistocene 100-ka problem. Geophysical Research Letters, 35(21), 3–6. https://doi.org/10.1029/2008GL035265Prieto, G. A., Parker, R. L., Thomson, D. J., Vernon, F. L., & Graham, R. L. (2007). Reducing the bias of multitaper spectrum estimates. Geophysical Journal International, 171(3), 1269–1281. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03592.xPrieto, G. A., Parker, R. L., & Vernon, F. L. (2009). A Fortran 90 library for multitaper spectrum analysis. Computers and Geosciences, 35(8), 1701–1710. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2008.06.007Shackleton, N. J. (1987). OXYGEN ISOTOPES, ICE VOLUME AND SEA LEVEL N.J. Shackleton Godwin Laboratory for Quaternary Research, Free School Lane, Cambridge CB2 3RS, U.K. Quaternary Scien, 6, 183–190.Simons, F. J. (2010). Slepian Functions and Their Use in Signal Estimation and Spectral Analysis. Handbook of Geomathematics, 891–923. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01546-5_30Stoica, P., & Moses, R. (2005). Spectral Analysis of Signals. https://doi.org/10.1109/msp.2007.273066Thomson, D. J. (1982). Spectrum Estimation and Harmonic Analysis. Proceedings of the IEEE, 70(9), 1055–1096. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s11214-014-0074-2%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/rssb.12015%0Ahttps://cran.r-project.org/web/packages/spectral.methods/spectral.methods.pdf%0Ahttps://www.crcpress.com/Analysis-of-Time-Series-Structure-SSA-and-Related-TechnWunsch, C. (2004). Quantitative estimate of the Milankovitch-forced contribution to observed Quaternary climate change. Quaternary Science Reviews, 23(9–10), 1001–1012. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.02.014AdministradoresBibliotecariosConsejerosEstudiantesGrupos comunitariosInvestigadoresMaestrosMedios de comunicaciónPadres y familiasPersonal de apoyo escolarProveedores de ayuda financiera para estudiantesPúblico generalReceptores de fondos federales y solicitantesResponsables políticosLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80694/1/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD51ORIGINAL1015455567_2021.pdf1015455567_2021.pdfTesis de Maestría en Geofísicaapplication/pdf7771829https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80694/2/1015455567_2021.pdf3b9d8f121b4cbfdbd70d166ad8cd5f27MD52THUMBNAIL1015455567_2021.pdf.jpg1015455567_2021.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5045https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/80694/3/1015455567_2021.pdf.jpg3c559dd88cc265c82e9c14dd0947cb49MD53unal/80694oai:repositorio.unal.edu.co:unal/806942024-08-01 23:10:27.536Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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 |