Revista de Historia Interdisciplinaria, LIV:1 (Verano, 2023), 1–42.
Seth Bernardo, Joseph McConnell, Federico Di Rita,
Fabrizio Miguel Ángel, Donatella Magri, Laura Sadori,
Alessia Masi, Giovanni Zanchetta, Mónica Bini,
Alessandra Celant, Angela Trentacoste, Lisa Lodwick,
j. Troy Samuels, Marta Mariotti Lippi, Cristina Bellini,
Claudia Paparella, Dan-el Padilla Peralta, James Tan,
Peter van Dommelen, Andrea U.. De Jorge, y caroline cheung
Una historia ambiental y climática de la
Expansión romana en Italia en 400 a.E.C., Roma fue la
La mayor de las ciudades de habla latina del centro occidental de Italia.. Político
El poder estaba monopolizado por un grupo de tierras religiosamente privilegiadas.-
Seth Bernard es profesor asociado, universidad de toronto. Es autor de Cultura Histórica en
Italia de la Edad del Hierro: Historia, Arqueología, y el uso del pasado, 900–300 a.C. (Oxford, próximo).
Joseph McConnell es profesor de investigación, Instituto de Investigación del Desierto. Es coautor de
“La contaminación por plomo registrada en el hielo de Groenlandia indica plagas rastreadas por las emisiones europeas,
Guerras, y la expansión imperial durante la Antigüedad,”Actas de la Academia Nacional de Ciencias,
115 (2018), disponible en doi.org/10.1073/pnas.1721818115.
Federico Di Rita es profesor asistente, departamento. de Biología Ambiental, Universidad Sapienza-
Universidad de Roma. Es coautor de “Dinámica forestal del Holoceno en zonas centrales y occidentales”.
mediterráneo: Periodicidad, Patrones espacio-temporales e influencia climática," Naturaleza: ciencia-
Informes tificos, VIII (2018), disponible en doi.org/10.1038/s41598-018-27056-2.
Fabrizio Michelangeli es investigador asociado, departamento. de Biología Ambiental, Sapienza
Universidad de Roma. Es coautor de “Tres milenios de vegetación, Uso de la tierra y CLI-
compañero Cambio en el sudeste de Sicilia,” Bosques, XIII (2022), disponible en doi.org/10.3390/f13010102.
Donatella Magri es profesora, departamento. de Biología Ambiental, Universidad Sapienza de
Roma. Es coautora de “Cambios ecológicos por cambio de señales en la cuenca mediterránea
en 4.2 ka BP,” Cambio Global y Planetario, CCVIII (2022), 103713, disponible en https://doi.org
/10.1016/j.gloplacha.2021.103713.
Laura Sadori es profesora, departamento. de Biología Ambiental, Universidad Sapienza de
Roma. Es coautora de "Datos paleoecológicos indican cambios en el uso de la tierra en toda Europa".
Vinculado a la heterogeneidad espacial en la mortalidad durante la pandemia de peste negra,” Naturaleza Ecológica-
ogia & Evolución, VI (2022), 297–306.
Alessia Masi es investigadora asociada, Instituto Max Planck de Geoantropología. ella es compañera-
autor de “Explotación de la madera durante el quinto y tercer milenio a. C. en Arslantepe (Malatya,
Pavo): Limitaciones ambientales y opciones culturales,” Arqueológico y Antropológico
Ciencias, X (2018), 465–483.
Giovanni Zanchetta es profesor, Universidad de Pisa, y editor de Quaternary Science Reviews.
Es coautor de "Seguimiento de las direcciones del viento del oeste en Europa desde el Holograma Medio".-
precios,” Comunicaciones de la naturaleza, XIII (2022), disponible en doi.org/10.1038/s41467-022-34952-9.
Mónica Bini es profesora asociada, Universidad de Pisa. Es coautora de “The 4.2kaBP
Evento en la Región Mediterránea: Una descripción general,” Clima del pasado, XV (2019), 555–577.
© 2023 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y The Journal of Interdisciplinary
Historia, Cª. Publicado bajo una atribución Creative Commons 4.0 Internacional (CC POR
4.0) licencia., https://doi.org/10.1162/jinh_a_01971
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propietarios de familias conocidas como patricios, pero las reformas legales en el cuarto
siglo a.C.. creó una élite patricio-plebeya más abierta (o nobi-
litas), cuyos miembros procedían de un grupo más amplio de terratenientes
familias. Al mismo tiempo, Las legiones de Roma ampliaron su control
sobre el Lacio y luego progresivamente a través de la península en un proceso
de la creación del Estado y la intensificación de la guerra dirigida por el Estado.
Alessandra Celant es investigadora universitaria, Laboratorio de Paleobotánica y Palinología,
departamento. de Biología Ambiental, Universidad La Sapienza. Es coautora de “Arqueobotánica
e investigaciones químicas sobre ánforas de vino de San Felice Circeo (Italia) Arrojar luz sobre
Bebidas de uva en la época romana,”Más uno, XVII (2022), e0267129, disponible en https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0267129.
Ángela Trentacoste es becaria Humboldt, Universidad Christian-Albrecht de Kiel, y
Investigador asociado, Universidad de Oxford. Es coautora de “Rumbo a las colinas?
Un estudio multiisótopo sobre el manejo de ovejas en la Italia del primer milenio antes de Cristo,“Diario de Archae-
ciencia ologica: Informes, XXIX (2020), disponible en doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102036.
Lisa Lodwick, quien murió tarde 2022, fue profesor universitario de arqueología ambiental-
ogia, Universidad de Cambridge e investigador postdoctoral, Colegio de Todas las Almas, Universidad
de Oxford. Fue autora de "Sembrando las semillas de la investigación futura".: Compartir datos, Citación y
Reutilización en Arqueobotánica,”Cuaternario abierto, V (2019), disponible en doi.org/10.5334/oq.62.
j. Troy Samuels es instructor de historia, Academia Phillips Exeter. Es coautor de
“Un asentamiento de la Edad del Hierro en Gabii: Un informe provisional de las excavaciones del proyecto Gabii en
Área D, 2012–2015”, Estudios etruscos y cursivo, LXX (2019), 1–33.
Marta Mariotti Lippi es profesora asociada, Universidad de Florencia. Es coautora de
“Los microbiomas orales antiguos respaldan los cambios dietéticos graduales del Neolítico hacia la agricultura,"
Comunicaciones de la naturaleza, XIII (2022), disponible en doi.org/10.1038/s41467-022-34416-0.
Cristina Bellini es investigadora independiente. Es coautora de “Modern Pollen Anal-
ysis en los hábitats del estuario a lo largo de la costa de Dhofar (Sultanato de Omán)," Sostenibilidad,
XIV (2022), disponible en doi.org/10.3390/su141711038.
Claudia Paparella es Ph.D.. alumno, departamento. de clásicos, universidad de toronto.
Dan-el Padilla Peralta es Profesor Asociado de Clásicos, Universidad de Princeton. Es autor de
Instituciones Divinas: Religiones y comunidad en la República Romana Media (Princeton, 2020).
James Tan es profesor titular, departamento. de Clásicos e Historia Antigua, La Universidad de
Sídney. Es autor de Poder y finanzas públicas en Roma., 264–49 a.C. (Oxford, 2017).
Peter van Dommelen es profesor de arqueología de la familia Joukowsky, profesor de
Antropología, y Director del Instituto Joukowsky de Arqueología y Historia Antigua
Mundo, Universidad marrón. el es coeditor, con Bernard Knapp, de la prehistoria de Cambridge
del Mediterráneo de la Edad del Bronce y del Hierro (Cambridge, 2015).
Andrea U.. De Giorgi es profesor de estudios clásicos, Universidad Estatal de Florida. Él es
autor de La antigua Antioquía: De la era seléucida a la conquista islámica (Cambridge, 2016).
Caroline Cheung es profesora asistente de clásicos, Universidad de Princeton. Ella es autora de
Dolia: Los contenedores que hicieron de Roma un imperio del vino (Princeton, próximo).
Este artículo publica los resultados de una conferencia celebrada en la Universidad de Toronto., patrocinar-
Sorteado por los Departamentos de Clásicos y de Historia del Arte., y el Centro de Arqueología, y
apoyado por una subvención de conexión del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades del
Gobierno de Canadá. Los autores desean agradecer a Giuseppe Castellano y Giacomo.
Fontana por el apoyo logístico durante la conferencia., y Kyle Harper y el anónimo
lector para comentarios útiles.
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A través de esta expansión, los romanos encontraron una variada
paisaje ecológico ocupado por comunidades heterárquicas con
diversas estructuras políticas y culturales. Sociedades urbanas de Magna
Grecia y Etruria ocuparon llanuras costeras o valles fluviales que
Ofrecía acceso a tierras cultivables y rutas comerciales marítimas.. cuanto menos
Los sabinos y samnitas urbanizados vivían en las zonas altas del
Apeninos, mientras que las sociedades a lo largo de la costa este participaron en
Los circuitos culturales y económicos del mundo Adriático.. por el
mediados del siglo II a.E.C., Roma había conquistado todo el camino hasta
los alpes, derrotando a los ligures, Galos, y otros grupos estrechamente
vinculado a las culturas de la Edad del Hierro de la Europa transalpina. A pesar de
El enfoque de Roma hacia cada área incluyó de diversas maneras extensiones de la ciudad.-
ciudadanía, programas de colonización, o tomas de territorio como estado
propiedad (campo publico), Roma mostró poco interés en controlar
asuntos internos en las comunidades locales. La arqueología muestra conside-
Continuidad perable entre las culturas prerromana y romana en
En muchos lugares hasta el siglo I a.E.C.1
Aunque sus parámetros siguen siendo debatidos, demostración progresiva-
El crecimiento gráfico caracterizó el período.. Durante la expansión temprana-
sión, Los asentamientos en el campo italiano se hicieron más densos. (un proceso
conocido como relleno rural), y se inició una extensa urbanización
alrededor 300 a.e.c.. El aumento de la población urbana fue más evi-
abolladura en la propia ciudad de Roma, que dependía de un mejor acceso a
grano de sicilia, Cerdeña, y el norte de África para alimentar a una población
que se acerca 1 Millones de habitantes a finales del siglo I a.E.C..
Aunque Roma adoptó tardíamente la moneda, por el segundo
siglo a.C.. una zona monetaria unificada se había extendido por toda Italia.
La esclavitud se arraigó en el centro de la economía productiva.-
omy, y el comercio alrededor de Italia y el Mediterráneo aumentó.
1 Para una introducción a la narrativa histórica., ver Alan Astin et al.. (editores.), el cambridge
Historia antigua (Cambridge, 1990), VIII; Nicola Terrenato, La expansión romana temprana hacia
Italia: Negociación de élite y agendas familiares (Cambridge, 2019); timón mariano, Lucha por el centro-
Italia El extraño camino de Roma para convertirse en una gran potencia (Stuttgart, 2021); para la Italia prerromana, ver Stéphane
Bourdin, Los pueblos de la Italia prerromana (París, 2012); para evidencia arqueológica relacionada con
territorio, ver Elio Lo Cascio y Alfredina Storchi Marino (editores.), Métodos y estructuras de liquidación.
Agricultura en el sur de Italia en la época romana. (Barí, 2001); por el imperialismo en el norte de Italia, see Lo
Cascio y Marco Maiuro (editores.), Población y recursos en el norte de Italia desde la romanización hasta
Lombardos (Barí, 2017); para la colonización, Tesse Stek y Jeremia Pelgrom (editores.), República Romana-
Colonización licana: Nuevas perspectivas desde la arqueología y la historia antigua (Leiden, 2014); para
Organizaciones romanas de terratenientes., Ver Saskia Roselaar, Tierras públicas en la República Romana:
Una historia social y económica del Ager Publicus en Italia, 396–89 a.C. (Oxford, 2011).
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El efecto acumulativo de estas tendencias fue la eventual integración
de Italia a lo largo de sociocultural, económico, y líneas políticas. por el
época en que Augusto estableció el principado 29 a.E.C., los diversos
Las sociedades de la Edad del Hierro en Italia aparecieron transformadas en lo que la antigua
fuentes denominadas “Italia Unida” (toda Italia).2
El carácter del imperialismo romano temprano es objeto de largo debate,
pero la erudición ha cuestionado recientemente las ideas de la excepción romana.-
alismo y cualquier ideología exclusivamente romana que condicionara la
Éxito imperial en los siglos IV y III a.C.. En eso
período, tuvo lugar la competencia entre Roma y rivales italianos
en medio de transformaciones geopolíticas que se estaban extendiendo por gran parte
del mediterráneo central. Esta contextualización de la novela romana
La expansión dentro de tendencias más amplias aleja el enfoque académico de
Las características intrínsecas de Roma a las más generales y extrínsecas.
fuerzas como la ecología y el clima.3
El deseo de aportar datos científicos para influir en la historia de
La expansión romana no es nueva. En 1962, Ward-Perkins hizo pio-
uso reciente de registros de polen del Lago di Bracciano para probar antiguas
relatos de los ejércitos de Roma que se encontraron con el supuestamente prístino
Bosque ciminiano del sur de Etruria. Más de medio siglo después,
evidencia de lagos de la región y datación más efectiva
Los métodos ofrecen mejores posibilidades de reconstrucción.. Mejoras
en los datos científicos son detectables incluso en los últimos años.
Estos avances no son específicos de la región y el período, sino que pertenecen
a tendencias más amplias en los estudios climáticos históricos. Refinamientos recientes de
métodos científicos junto con una mayor atención a la recopilación de historia-
Los datos científicos y arqueológicos permiten la reconstrucción del pasado.
clima y paisaje más allá y entre los puntuados
2 Para urbanización, Jaime Sewell, “Asentamientos de orden superior en la Italia helenística temprana: A
Análisis cuantitativo de una nueva base de datos arqueológica,” Revista Estadounidense de Arqueología,
CXX (2016), 603–630; para demografía, ver Luuk de Ligt, campesinos, Ciudadanos y soldados: Semental-
ies en la historia demográfica de la Italia romana 225 antes de Cristo-AD 100 (Cambridge, 2012); Saskia Hin, El
Demografía de la Italia romana (Cambridge, 2013); para cambios económicos, incluida la monetización,
ver nathan rosenstein, Roma en guerra: Granjas, Familias, y muerte en la república romana (Capilla
Colina, 2004); Broncearse, Poder y finanzas públicas en Roma, 264–49 a.C. (Oxford, 2017); Tymon de Haas
y Gijs Tol (editores.), La integración económica de la Italia romana: Comunidades rurales en una economía globalizada
Mundo (Leiden, 2017); rosalaar, La revolución económica de Italia: Integración y economía en la República-
licano italia (Oxford, 2019).
3 Para el debate sobre el imperialismo romano, ver campeón de Craige, Imperialismo romano: Lecturas y
Fuentes (Oxford, 2004); Arturo Eckstein, Anarquía mediterránea, Guerra interestatal, y el ascenso de
Roma (berkeley, 2006); Aterrizado, La expansión romana temprana en Italia; Padilla Peralta, “Epis-
temicidio: El caso romano,”Clásico, XXXII (2020), 151–186.
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Momentos de cambio abrupto o catástrofe que primero atrajeron la atención.-
ción. En consecuencia, el campo se mueve hacia aspectos más sutiles y diabólicos.-
historias crónicas de las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente.4
Hasta ahora, sin embargo, este cambio ha tenido menos impacto en el estudio
del clima romano, que sigue dominado por un enfoque posterior
La historia imperial y el papel del clima en la desintegración del imperio.-
ción. en este debate, comienza a aparecer una implicación de que el
El clima del período anterior era más estable y, por extensión, más
propicio para la formación del estado. Aunque esta visión no ha sido
expresado en términos explícitos, a menudo surge implícitamente con referencia-
evidencias del fin del imperio coincidiendo con el fin de un cli-
Período de pareja conocido por los climatólogos como el “Cálido Romano”.
Período" (RWP, También conocido como el “óptimo climático romano”.).
Por lo tanto, el RWP ha llegado a ser entendido como un ingrediente
Los primeros éxitos imperiales de Roma. Hasta la fecha, beca en el RWP
parámetros y sus implicaciones históricas ha sido inconsistente en
Literatura científica e histórica.. No hay consenso sobre
el momento del inicio del RWP, con fechas sugeridas que van desde
550 a 200 a.e.c.. e incluso tan tarde como 1 a.e.c.. También ha habido
poca consideración explícita de exactamente cómo el RWP apoyó
imperialismo romano. podríamos imaginar, Por ejemplo, una vista que
John-Bryan Ward-Perkins, “Ciudades etruscas, Calzadas Romanas y Pueblos Medievales: El
4
Geografía histórica del sur de Etruria,” Revista Geográfica, 118 (1962), 389–404;
para aplicaciones más amplias de datos científicos a estudios climáticos históricos, ver Dagomar Degroot
et al., “Hacia una comprensión rigurosa de las respuestas sociales al cambio climático,"
Naturaleza, DXCI (2021), 539–550; véase también Sverker Sörlin y Melissa Lane, “Historizando Cli-
mate Change: involucrar nuevos enfoques sobre el clima y la historia,“Cambio Climático, CLI
(2018), 1–13; para los estudios climáticos históricos y del Antropoceno, ver Deepak Chakrabarty,
“El clima de la historia: Cuatro tesis,”Investigación crítica, XXXVI (2008), 197–222; Adán
Izdebski et al., “Haciendo realidad la consiliencia: Cómo mejorar la comunicación entre arqueólogos,
Los historiadores y geocientíficos pueden transformar el estudio del cambio climático pasado en el mundo
mediterráneo,”Reseñas de ciencias cuaternarias, 136 (2016), 5–22; Catherine Kearns, "Con-
Arqueología iterránea e historias ambientales en el foco del Antropoceno,"
Brújula de historia, XV (2017); Juan Moreland, “536 d.C.—Regreso a la naturaleza?Acta Arqueológica,
LXXXIX (2018), 91–111; para la antigüedad romana que muestra un enfoque en períodos posteriores, ver miguel
McCormick y cols., “Cambio climático durante y después del Imperio Romano: Reconstruyendo el
El pasado a partir de la evidencia científica e histórica,” Revista de Historia Interdisciplinaria, XLIII (2012),
169–220; kyle harper, El destino de Roma: Clima, La enfermedad y el fin de un imperio (Princeton,
2017); Harper y McCormick, “Reconstruyendo el clima romano," en Walter Scheidel
(ed.), La ciencia de la historia romana: Biología, Clima, y el futuro del pasado romano (Princeton,
2018), 11–52; Izdebski y Michael Mulryan (editores.), Medio ambiente y sociedad en el largo plazo
Antigüedad (Leiden, 2019); Paul Erdkamp, jose manning, y Koenraad Ver Boven (editores.),
Cambio climático y sociedades antiguas en Europa y el Cercano Oriente: Diversidad en colapso y resiliencia-
ciencia (Nueva York, 2021).
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el clima era lo suficientemente estable como para pasar a un segundo plano, otorgando
espacio para el desarrollo social, o que el RWP jugó un papel más activo
papel al aumentar los rendimientos marginales del trabajo agrícola, por permitir-
buscando un cultivo más extensivo, o facilitando la demografía
expansión o comercio marítimo más confiable; estas y otras historias-
Los modelos físicos aún no se han probado.5
Aunque los índices globales pueden reflejar un período de crisis general
clima más cálido que comenzó alrededor del 300-200 a.C., datos locales
sugieren diferencias considerables en el momento y la expresión de este
tendencia en toda Italia, algo que tiene sentido a la luz de la pluma-
Las ecologías fragmentadas de la ínsula.. Esta variabilidad sugiere que la idea
de un RWP unificado es demasiado simplista, mientras que las respuestas humanas a
El cambio ambiental y climático eran en sí mismos muy complejos.-
complejo. No cuestionamos el papel del clima y el medio ambiente en
Formación del Estado italiano y desarrollo económico, pero centrados en la atención.-
ción sobre la agencia humana y la resiliencia social que caracterizan-
relaciones humano-ambientales terizadas durante la época romana.
expansión en italia. Aprovechando una serie de restos arqueológicos, científico-
tifico, y enfoques históricos, Proponemos que la historia de Italia
El clima y el medio ambiente durante este período se estudian mejor a través de
Las prácticas mediante las cuales las comunidades y los hogares mitigaron el riesgo..
Tal investigación deja claro que Roma intervino en el actual conflicto italiano.-
prácticas ian de gestión del paisaje, ese clima se volvió más
históricamente relevante en relación con (o cuando esté mediado por) italiano
prácticas de resiliencia de las sociedades, y que tales estrategias hicieron que los italianos
Comunidades robustas en un entorno impredecible..
5 Para obtener una colección de fechas sugeridas para el inicio del RWP, ver arper, El destino de Roma, 321 norte. 46.
Hubert Lamb, Clima, Historia y el mundo moderno (Londres, 1995), 142; ver también McCormick
et al., “Cambio climático durante y después del Imperio Romano," 203; Harper y McCormick,
“Reconstruyendo el clima romano”; Broncearse, “El cambio climático y la cambiante República de Roma-
lic,” en Mattia Balbo y Federico Santangelo (editores.), Una comunidad en transición: Historia romana,
200–134 a.C. (Oxford, 2022), 21–54; Giulia Margaritelli et al., “Mediterráneo cálido persistente
Aguas Superficiales durante la Época Romana,” Informes científicos, X (2020). Para la crítica científica
del RWP en Italia, see Bini et al., “Cambios Hidrológicos durante el Óptimo Climático Romano
en el norte de la Toscana (Italia central) como lo demuestran los registros de espeleotemas y los hallazgos arqueológicos.
Datos,” Revista de Ciencias Cuaternarias, XXXVI (2020), 791–802; para la variabilidad hidrológica durante
el periodo romano, véase John Haldon et al., “Plagas, Cambio Climático, y el fin de un imperio:
Una respuesta a El destino de Roma de Kyle Harper (1): Clima,” Brújula de Historia, (2018) XVI,
disponible en doi.org/10.1111/hic3.12508; Elena Xoplaki et al., “Cambios hidrológicos tardíos
Antigüedad: Características espacio-temporales e impactos socioeconómicos en el Mediterráneo oriental-
terrestre,” en Erdkamp, Manning, Arriba, Cambio climático y sociedades antiguas, 533–560.
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ARCHIVOS NATURALES PARA EL CLIMA Una síntesis de la actualidad
comprensión del medio ambiente y el clima del centro de Italia
y regiones vecinas confirma relativamente pocos cambios a corto plazo.
Cambios climáticos extremos durante el período de expansión romana..
Durante el primer milenio a.E.C., el mediterraneo central
vimos fluctuaciones climáticas globales y macrorregionales relacionadas
Cambios en la actividad magnética solar y la oscilación del Atlántico Norte.-
ción (OAN, un patrón prominente y recurrente de variabilidad en
circulación atmosférica sobre el Atlántico norte). la fuerza
de dos patrones de presión hemisférica: una mínima cerca de Islandia y otra
alto sobre las Azores y la región subtropical—refleja la
Modo positivo o negativo de NAO. En modo negativo, estas feas-
las turas son débiles, seguimiento de tormentas directamente a través del Mediterráneo occidental-
terrestre y trayendo comparativamente más precipitaciones a Italia
y la región circundante. La NAO representa así una posición dominante
fuente de variabilidad atmosférica que afecta el clima del oeste-
Mediterráneo central y central a escala multidecenal. reconocimiento-
Construcción del índice NAO a partir de una combinación de núcleos de lagos., árbol
anillos, y los espeleotemas mostraron una fase NAO principalmente negativa entre-
interrumpido por una fase positiva alrededor del 750-500 a.C.. Alrededor 500 a.E.C.,
la NAO volvió a ser negativa y luego volvió a una posición prolongada
fase positiva sobre 150 años después.6
Fases negativas de NAO correlacionadas con mínimos en energía solar
energía; reconstrucción de la irradiancia solar total (ETI) presentado
Dos mínimos solares en el primer milenio antes de Cristo.. el primero
6 Eduardo Zorita et al., “El sistema climático global," en Sam White, Christian Pfister,
Franz Mauelshagen (editores.), El manual Palgrave de historia del clima (Nueva York, 2018), 21–
26; por NO, ver James W.. Hurrell et al., Una visión general de la oscilación del Atlántico Norte (2003);
Harper y McCormick, “Reconstruyendo el clima romano," 15; Celia Martin-Puertas
et al., “Cambios regionales en la circulación atmosférica inducidos por un gran mínimo solar," Naturaleza
Geociencia, V (2012), 397–401. leslie j.. Gray et al., “Influencias solares en el clima,” Reseñas de
Geofísica, XLVIII (2010), disponible en doi:10.1029/2009RG000282. Jesper Olsen et al., “variado-
Capacidad de la oscilación del Atlántico Norte en el pasado. 5,200 Años,” Naturaleza Geociencia, V
(2012), 808–812; Ilya Usoskin et al., “Grandes Mínimos y Máximos de Actividad Solar: Nuevo
Restricciones de observación,” Astronomía & Astrofísica, CDLXXI (2007), 301–309; Gerardo
Bond y cols., “Influencia solar persistente en el clima del Atlántico norte durante el Holoceno,"
Ciencia CCXCIV (2001), 2130–2136; johan c. Fausto y col., “Sedimentos del fiordo noruego
Revelar cambios de temperatura y precipitaciones invernales del pasado relacionados con la NAO 2800 Años,"
Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra, CDXXXV (2016), 84–93; por la tendencia de NAO a expresar
de manera diferente en todo el Mediterráneo, ver Brian J.. Dermody et al., “Un balancín en el Mediterráneo
Precipitaciones durante el período romano vinculadas a cambios a escala milenaria en el norte
atlántico,” Clima del pasado, VIII (2012), 637–651.
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SETH BERNA RD E T AL.
Higo. 1 Tendencias globales que influyen en el clima y que afectan a Italia en el primer momento
Milenio a.C..
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johan c. Fausto y col., “Los sedimentos del fiordo noruego revelan un invierno relacionado con la NAO
FUENTES
Cambios de temperatura y precipitación del pasado 2800 Años,” Ciencias de la Tierra y Planetarias
Letras, 435 (2016), 84–93; Friedrich Steinhilber et al., “Irradiación solar total durante el
holoceno,” Cartas de investigación geofísica, 36 (2009).
(C. 800–600 a.E.C.) A menudo se le conoce como Halstatt u Homérico.
gran mínimo solar. Un segundo mínimo con casi idéntica
niveles bajos de TSI pero de menor duración ocurrieron alrededor de 375–
250 a.e.c.. (ver figura. 1). Un período de energía solar comparativamente alta
seguido desde finales del siglo III a.E.C.. El vínculo entre el
NAO y TSI sugieren que los períodos de mínimos solares son relativamente
más frío y húmedo en el Mediterráneo occidental y central.7
7 Bond y cols., “Influencia solar persistente”; Friedrich Steinhilber et al., “Irradiación solar total-
ance durante el Holoceno,” Cartas de investigación geofísica, 36 (2009); luis e.. A. Vieira et al.,
“Evolución de la irradiancia solar durante el Holoceno,” Astronomía & Astrofísica, DXXXII
(2011).
C I M A T E H I S T O R Y DE LA X P A NS IO N R O M A N E X P A NS IO N | 9
Investigaciones recientes destacan el vulcanismo explosivo como el mayor
impulsor de la variabilidad climática global a corto plazo. Esto sucede cuando
gas dióxido de azufre, un componente importante en las emisiones volcánicas, es
transformados en la atmósfera en aerosoles de sulfato altamente reflectantes.
que protegen la tierra de la radiación solar, resultando en aire más frío
temperaturas. Cuando la columna volcánica de las grandes erupciones alcanza
la estratosfera, aerosoles de sulfato que permanecen en la atmósfera durante
meses a años pueden llevar a una pronunciada, enfriamiento a largo plazo en
escalas globales. Porque son muy solubles., aerosoles de sulfato de
erupciones más pequeñas donde la columna volcánica solo se extiende hacia el
La troposfera se elimina rápidamente por la precipitación., conduciendo a
relativamente pequeño, enfriamiento localizado. Fuentes antiguas señalaron local
erupciones de volcanes más pequeños como el Etna o el Vesubio durante nuestra
período, pero dicha actividad no fue lo suficientemente significativa como para impulsar el crecimiento global.
efectos.8
Vincular primero los factores climáticos, como las erupciones volcánicas, con
cambios en las precipitaciones y la temperatura y en segundo lugar a los históricos
Los eventos requieren una datación exacta e independiente de todos los registros.,
especialmente si se infiere causalidad entre ellos. azufre volcánico
Las precipitaciones medidas en núcleos de hielo polares y alpinos proporcionan información detallada.
registros de miles de años de vulcanismo explosivo. la revista-
nititud, sincronización estacional, y la ubicación (la latitud en particular)
La erupción del volcán determinó en gran medida los impactos en el
clima.
Las mejoras tecnológicas para los análisis de núcleos de hielo han llevado a
un rápido aumento en el número de lluvias volcánicas de alta resolución
registros de la antigüedad romana. Núcleos de hielo de Groenlandia y Ant-
ártica sugiere que el vulcanismo explosivo durante los últimos tres siglos-
turios a.C.. fue algo bajo en relación con el último 2,500 años, en
menos hasta temprano 43 a.e.c.. Estos registros indican que ninguno de los
veinticinco erupciones más grandes del pasado 2,500 años, y solo
tres de las cuarenta mayores erupciones, ocurrió entre 300 y
8 Michael Sigl et al., “Momento y forzamiento climático de las erupciones volcánicas en el pasado 2,500
Años," Naturaleza, DXXIII (2015), 543–549; Gill Plunkett y cols., “No hay evidencia de Tefra en
Groenlandia de la histórica erupción del Vesubio en 79 CE: Implicaciones para la geocronología
y Paleoclimatología,” Clima del pasado, XVIII (2022), 45–65; para certificaciones textuales de
erupciones en la región, Ver Richard B.. Stothers y Michael R.. Luchar, "Erupción volcánica-
ciones en el Mediterráneo antes de d.C.. 630 de fuentes escritas y arqueológicas," Diario
de Investigación Geofísica, 88 (1983), 6358–6360.
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44 a.e.c.. Se produjeron dos erupciones más grandes en 430 y 426 a.E.C., y
otros agrupados entre 168 y 158 a.E.C.9
Estos registros indican una de las mayores erupciones del pasado.
2,500 años temprano en 43 a.E.C., que fue seguido por elevado
sulfato atmosférico durante casi tres años. Dedo geoquímico-
La impresión de tefra volcánica conservada en el hielo muestra que el
La fuente fue una erupción masiva del volcán Okmok en Alaska..
Modelado atmosférico (Modelo del sistema terrestre comunitario, CESM,
versión 1.2.2) del evento sugirió un enfriamiento pronunciado en 43/2
a.e.c.. en todo el hemisferio norte, con promedio anual
temperaturas hasta 5°C más frías. Los resultados de estos modelos fueron
consistente con evidencia global de anillos de árboles y espeleotemas,
lo que sugería que 43 y 42 a.e.c.. estaban entre los más fríos de
el ultimo 2,500 años. Las simulaciones CESM indicaron cli sustancial-
efectos mate en el área de actividad romana, incluyendo la suma promedio-
temperaturas de verano y otoño que fueron 4,5°C más frías en 43 a.e.c.. y
2°C más frío en invierno y primavera en 42 a.e.c.. Aunque la precipitación
Es notoriamente difícil de simular., los resultados sugirieron que 43 a.e.c..
Las precipitaciones de verano fueron 50 a 120% por encima de lo normal en el sur
Europa, con precipitaciones otoñales hasta 400% por encima de lo normal en
algunas regiones. Josefo y Apio registraron un clima extremo,
hambruna, y enfermedades epidémicas desde principios 43 demasiado tarde 42 A.E.C.10
Jihong Cole-Dai et al., “Registro completo de erupciones volcánicas en el Holoceno
9
(11,000 Años) de la división WAIS, Núcleo de hielo de la Antártida,” Revista de Investigación Geofísica:
Atmósferas, 126 (2021); Sigl et al., “Momento y forzamiento climático de las erupciones volcánicas”;
Anders Svensson et al., “Sincronización volcánica bipolar del cambio climático abrupto en
Núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida durante el último período glacial,” Clima del pasado, XVI
(2020), 1565–1580; McConnell et al., “La contaminación generalizada por plomo en el Ártico sugiere importantes
Crecimiento de la producción de plata medieval modulado por la plaga, Clima, y conflicto,"
Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, 116 (2018),
14910–14915. Las incertidumbres en las cronologías de hielo más actualizadas probablemente sean <1 year
for antiquity. Sigl et al., “Timing and Climate Forcing of Volcanic Eruptions”; for impact
of volcanic activity in the Ptolemaic Empire, see Manning, al. “Volcanic Suppression of
Nile Summer Flooding Triggers Revolt Constrains Interstate Conflict Ancient Egypt,”
Nature Communications, VIII (2017); Ram Singh, “Investigating Hydroclimatic Impacts of
the 168–158 B.C.E. Quartet Their Relevance to Nile River Basin and
Egyptian History,” Past, XIX (2023), 249–275.
10
Josephus, Antiquities Jews, Book XIV 12.310; Appian, The Civil Wars, IV, 122,
V, 25; McConnell “Extreme after Massive Eruption Alaska’s Okmok
Volcano 43 BC Its Effects on Wars Late Roman Republic,” Proceedings
of National Academy Sciences United States America (2020); CESM, Hurrell
et “The Community Earth System Model: A Framework Collaborative Research,”
Bulletin American Meteorological Society, XCIV (2013), 1339–1360; sources, P. Y.
Forsyth, “In Wake Etna, 44 B.C.,” Classical Antiquity, VII (1988), 49–57.
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