Lista delle illustrazioni
1 – Calendario cosmico.
2 – Sfere del sistema Terra.
3 – Cambiamenti nell’anidride carbonica (il termine scientifico ufficiale per l’anidride carbonica è diossido di carbonio ma per consuetudine manteniamo in questo volume il termine più familiare nel nostro paese di anidride carbonica, N.d.C.) e nel clima negli ultimi 800.000 anni.
4 – Ciclo globale del carbonio.
5 – Curva di Keeling (per gli aggiornamenti si veda: www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/, N.d.C.).
6 – Buco dell’ozono sull’Antartide e cambiamenti a lungo termine nei CFC.
(a) NASA (per l’aggiornamento sui dati dell’ozono stratosferico si veda: ozonewatch.gsfc.nasa.gov/, N.d.C.); (b) Indice annuale di gas serra della NOAA www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/.
7 – Modello del sistema Terra.
8 – Rocce sedimentarie.
Kevin Wals, letti di turbidite, una roccia sedimentaria, in Cornovaglia, Inghilterra: www.flickr.com/photos/86624586@N00/10199206/CC-BY-2.0.
9 – Scala dei tempi geologici.
Basato su Cohen K.M. et al. (2013; aggiornato), The ICS International Chronostratigraphic Chart, «Episodes», vol. 36, n. 3, pp. 199-204; reperibile al link: stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2017-02.pdf.
10 – Esempio di sezioni e punti stratigrafici globali (Global Boundary Stratotype Section and Point, GSSP) Bahudhara/CC-BY-SA-3.0.
11 – Scala dei tempi del Quaternario comparata con gli stadi isotopici marini (Marine Isotope Stages, MIS).
Basato sui dati provenienti da Lisiecki L.E., Raymo M.E. (2005) A Pliocene-Pleistocene Stack of 57 Globally Distributed Benthic δ18O Records, «Paleoceanography and Paleoclimatology», vol. 20, n. 1, doi: 10.1029/2004PA001071. Con la gentile collaborazione di Jed Kaplan.
12 – GSSP dell’Olocene.
Ristampato Head M.J., Gibbard P.L. (2015), Formal Subdivision of the Quaternary System/Period. Past, Present and Future, «Quaternary International», vol. 383, pp. 4-35, con l’autorizzazione di Elsevier.
13 – Possibile revisione del Quaternario per includere l’Antropocene Ristampato su autorizzazione di Macmillan Publishers Ltd: Lewis S.L., Maslin M.A. (2015), Defining the Anthropocene, «Nature», vol. 519, n. 7542, pp. 171-180, Figura 1.
14 – La grande accelerazione: cambiamenti nell’attività umana a partire dal 1750.
Steffen W. et al., Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure, Springer-Verlag Berlin Heidelberg p. 132; con l’autorizzazione di Springer Nature.
15 – La grande accelerazione: cambiamenti nel sistema Terra a partire dal 1750.
Steffen W. et al. (2004), Global Change and the Earth System. A Planet Under Pressure, Springer-Verlag, Berlino, p. 133; con l’autorizzazione di Springer Nature.
16 – Cambiamenti globali dell’azoto reattivo.
In Stocker T.F. et al. (2013), Climate Change 2013. The Physical Science Basis: C. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge. Box 6.2, Figura 1.
17 – Ciclo globale dell’azoto.
18 – Cambiamenti nella CO2 atmosferica negli ultimi 450.000 anni.
Steffen W. et al. (2004), Global Change and the Earth System. A Planet Under Pressure, Springer-Verlag, Berlino, p. 134; con l’autorizzazione di Springer Nature.
19 – Cambiamenti globali nelle emissioni antropogeniche di anidride carbonica dal 1800 al 2000.
20 – Cambiamenti globali della temperatura della superficie terrestre dal 1850 al 2010.
21 – Cambiamenti globali delle temperature della superficie terrestre durante l’Olocene.
Da Marcott S. et al. (2013), A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years, «Science», vol. 339, pp. 1198-1201, Figura 1B. Ristampata su autorizzazione dell’AAAS.
22 – Cambio di regime dell’Antropocene.
Steffen W. et al. (2016), Stratigraphic and Earth System Approaches to Defining the Anthropocene, «Earth’s Future», vol. 4, n. 8, pp. 324-345, Figura 5.
23 – Nuovi marcatori del cambiamento antropogenico.
Waters C.N. et al. (2016), The Anthropocene is Functionally and Stratigraphically Distinct from the Holocene, «Science», vol. 351, n. 6269, pp. 137-147, Figura 1A. Ristampato su autorizzazione dell’AAAS.
24 – Mappa della diaspora umana fuori dall’Africa.
Ristampato su autorizzazione di Macmillan Publishers Ltd: Nielsen R. et al. (2017), Tracing the Peopling of the World Through Genomics, «Nature», vol. 541, n. 7637, pp. 302-310.
25 – Caccia in gruppo.
Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0.
26 – Centri di domesticazione.
Larson G. et al. (2014), Current Perspectives and the Future of Domestication Studies, «Proceedings of the National Academy of Sciences», vol. 111, 2014, pp. 6139-6146, Figura 1. Riprodotto su autorizzazione.
27 – Cronologia dello sviluppo iniziale dell’agricoltura.
Ridisegnato con autorizzazione sulla base di Fuller D.Q. et al. (2015), Comparing Pathways to Agriculture, «Archaeology International», vol. 18, pp. 61-66.
28 – Mappa globale della storia dell’uso dei terreni.
Sulla base di Ellis E.C. et al. (2013), Used planet. A global history, «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America», vol. 110, pp. 7978-7985.
29 – Ipotesi di Ruddiman.
Basato su Kaplan J.O. et al. (2011), Holocene Carbon Emissions As a Result of Anthropogenic Land Cover Change, «The Holocene», vol. 21, pp. 775-791. Su gentile autorizzazione di Jed Kaplan.
30 – Emissioni di metano derivanti dalla produzione di riso secco e umido.
Fuller D.Q. et al. (2011), The Contribution of Rice Agriculture and Livestock Pastoralism to Prehistoric Methane Levels. An Archaeological Assessment, «The Holocene», vol. 21, n. 5, pp. 743-759. Copyright © by the Authors. Ristampato su autorizzazione di SAGE Publications, Ltd.
31 – Prime proposte di GSSP per l’Antropocene.
Ristampato su autorizzazione da Macmillan Publishers Ltd: Lewis S.L., Maslin M.A. (2015), Defining the Anthropocene, «Nature», vol. 519, n. 7542, pp. 171-180, copyright, Figura 1.
32 – Profilo stratigrafico dei depositi antropogenici presso un insediamento in Siria.
Moore A.M.T. et al. (2000), Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra, Oxford University Press, Oxford, Figura 8.2.
33 – Il sistema delle tre età in archeologia.
34 – Trasformazione ecologica a lungo termine dei paesaggi.
Boivin N.L. et al. (2016), Ecological Consequences of Human Niche Construction. Examining Long-Term Anthropogenic Shaping of Global Species Distributions, «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America», vol. 113, n. 23, pp. 6388-6396, Figura 2.
35 – Tracce stratigrafiche dell’attività umana in carote di sedimenti del lago Crawford.
Basato sui dati provenienti da Zalasiewicz J. et al. (2017), Making the Case for a Formal Anthropocene Epoch. An Analysis of Ongoing Critiques, «Newsletters on Stratigraphy», vol. 50, n. 2, pp. 205-226, con dati provenienti da Ekdahl E.J. et al. (2004), Prehistorical Record of Cultural Eutrophication from Crawford Lake, Canada, «Geology», vol. 32, n. 9, pp. 745-748. Utilizzato su autorizzazione.
36 – Estinzioni cumulative di specie dei vertebrati rispetto al tasso naturale.
Ripubblicato su autorizzazione dell’American Association for the Advancement of Science, da Ceballos G. et al. (2005), Accelerated Modern Human-Induced Species Losses. Entering the Sixth Mass Extinction, «Science Advances», vol. 1, n. 5, p. e1400253, Figure 1A e B; autorizzazione tramite Copyright Clearance Center, Inc. advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253.full.
37 – Diagramma delle interazioni accoppiate dei sistemi socioecologici
Preso da wiki.resalliance.org/index.php/Bounding_the_System_-_Level_2
38 – Mappa globale dei biomi antropogenici nel 2000.
Basato su Ellis E.C. et al. (2010), Anthropogenic Transformation of the Biomes, 1700 to 2000, «Global Ecology and Biogeography», vol. 19, n. 5, pp. 589-606.
39 – Storia della popolazione umana.
Tga.D Basato su Loren Cobb’s work/CC-BY-SA-3.0, con dati originali da UN 2010 Projections and US Census Bureau Historical Estimates, commons.wikimedia.org/wiki/File:World-Population-1800-2100.svg. E Max Roser/CC-BY-SA, ourworldindata.org/world-population-growth/#key-changes-in-population-growth.
40 – Confini planetari.
41 – Emissioni cumulative di carbonio, dal 1800 al 2010.
Boden T.A., Marland G., Andres R.J. (2017), Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, p. 201.
42 – Cambiamenti globali relativi rispetto a fattori chiave del cambiamento globale, alla varietà delle sostanze chimiche di sintesi e alla produzione di sostanze chimiche di sintesi.
Bernhardt E.S., Rosi E.J., Gessner M.O. (2017), Synthetic Chemicals As Agents of Global Change, «Frontiers in Ecology and the Environment», vol. 15, n. 2, pp. 84-90, Figura 1. John Wiley and Sons © Ecological Society of America.
43 – Acidificazione degli oceani.
Dati: Mauna Loa (ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt) ALOHA (hahana.soest.hawaii.edu/hot/products/HOT_surface_CO2.txt). Dore J.E. et al. (2009), Physical and Biogeochemical Modulation of Ocean Acidification in the Central North Pacific, «Proceedings of the National Academy of Sciences», vol. 106, n. 30, pp. 12235-12240. Utilizzata su autorizzazione.
44 – Risorse mondiali di cibo e uso totale dei terreni agricoli.
(a) World food supply: FAO. FAOSTAT. Food supply (kcal/capita/day). (Latest update: 03-18-2017). Visto il 03-21-2017. Url: www.fao.org/faostat/en/#data. Riprodotta su autorizzazione.
(b) Uso complessivo dei terreni agricoli: FAO. FAOSTAT. Land (Agricultural area). (Latest update: 03-18-2017). Accessed 03-21-2017.URI: www.fao.org/faostat/en/#data. Riprodotta su autorizzazione.
45 – La Terra di notte.
NASA Earth Observatory.