stringtranslate.com

Айсберг

Айсберг в Северном Ледовитом океане
Айсберги в Гренландии , снятые НАСА в 2015 году.

Айсберг — кусок пресноводного льда длиной более 15 м [1] , отколовшийся от ледника или шельфового ледника и свободно плавающий в открытой (соленой) воде. [2] [3] Меньшие куски плавающего льда ледникового происхождения называются «рычащими» или «кусками айсберга». [4] [5] Большая часть айсберга находится под поверхностью воды, что привело к появлению выражения «верхушка айсберга», чтобы проиллюстрировать небольшую часть более крупной невидимой проблемы. Айсберги считаются серьезной морской опасностью .

Айсберги значительно различаются по размеру и форме. Айсберги, отколовшиеся от ледников в Гренландии , часто имеют неправильную форму, в то время как шельфовые ледники Антарктики часто образуют большие таблитчатые (столовидные) айсберги. Самый большой айсберг в новейшей истории, названный B-15 , в 2000 году имел размеры почти 300 на 40 километров (186 на 25 миль) . 60 миль) был замечен в 240 километрах (150 миль) к западу от острова Скотт , в южной части Тихого океана, у ледника военного корабля США 12 ноября 1956 года. Этот айсберг был больше Бельгии . [7]

Этимология

Слово « айсберг» является частичным переводом голландского слова «ijsberg», буквально означающего «ледяную гору» , [8] родственного датскому «isbjerg», немецкому «Eisberg», нижнесаксонскому «Iesbarg» и шведскому «isberg ».

Обзор

Обычно около одной десятой объема айсберга находится над водой, что следует из принципа плавучести Архимеда ; плотность чистого льда составляет около 920  кг/м 3 (57 фунтов/куб футов), а морской воды — около 1025 кг /м 3 (64 фунта/куб футов). О контуре подводной части сложно судить, глядя на часть над поверхностью.

Северная окраина айсберга B-15 A в море Росса, Антарктида, 29 января 2001 г.

Самые крупные зарегистрированные айсберги откололись или откололись от шельфового ледника Росса в Антарктиде . Айсберги могут достигать высоты более 100 метров (300 футов) над поверхностью моря и иметь массу от примерно 100 000 тонн до более 10 миллионов тонн. Айсберги или куски плавучего льда высотой менее 5 метров над поверхностью моря классифицируются как «куски айсбергов»; меньше 1 метра — «рычащие». [9] Самый большой известный айсберг в Северной Атлантике находился на высоте 168 метров (551 фут) над уровнем моря, о чем сообщил ледокол USCG Eastwind в 1958 году, что делает его высотой с 55-этажное здание. Эти айсберги происходят из ледников западной Гренландии и могут иметь внутреннюю температуру от -15 до -20 ° C (от 5 до -4 ° F). [10]

Грот в айсберге, сфотографированный во время Британской антарктической экспедиции 1911–1913 годов, 5 января 1911 года.

Дрифт

Траекторию данного айсберга через океан можно смоделировать путем интегрирования уравнения

где m — масса айсберга, v — скорость дрейфа, а переменные f , k и F соответствуют силе Кориолиса , вертикальному единичному вектору и заданной силе. Индексы a, w, r, s и p соответствуют сопротивлению воздуха, сопротивлению воды, силе волнового излучения, сопротивлению морского льда и силе горизонтального градиента давления. [11] [12]

Айсберги разрушаются в результате таяния и разрушения, что приводит к изменению массы m , а также площади поверхности, объема и устойчивости айсберга. [12] [13] Таким образом, разрушение и дрейф айсбергов взаимосвязаны с термодинамикой айсбергов, и при моделировании дрейфа айсбергов необходимо учитывать трещиноватость. [12]

Ветры и течения могут перемещать айсберги близко к береговой линии, где они могут замерзать в паковый лед (одна из форм морского льда ) или дрейфовать на мелководье, где они могут вступить в контакт с морским дном – явление, называемое пропахиванием морского дна .

Потеря массы

Айсберги теряют массу из-за таяния и откалывания . Таяние может быть вызвано солнечной радиацией или переносом тепла и соли из океана. Откалывание айсберга обычно усиливается из-за воздействия волн на айсберг.

Таяние, как правило, вызвано океаном, а не солнечной радиацией. Таяние океана, вызванное океаном, часто моделируется как

где – скорость таяния в м/день, – относительная скорость между айсбергом и океаном, – разница температур между океаном и айсбергом, – длина айсберга. является константой, основанной на свойствах айсберга и океана и находится примерно в полярном океане. [14]

В лабораторных экспериментах было показано влияние формы айсберга [15] и силы Кориолиса [16] на скорость таяния айсбергов.

Волновая эрозия более плохо ограничена, но ее можно оценить по формуле

где – скорость волновой эрозии в м/сут, – описывает состояние моря, – температура поверхности моря, – концентрация морского льда . [17]

Пузыри

Воздух, попавший в снег, образует пузыри, когда снег сжимается, образуя фирн, а затем ледниковый лед. [18] Айсберги могут содержать до 10% пузырьков воздуха по объему. [18] [ не удалось проверить ] Эти пузырьки выделяются во время плавления, издавая шипящий звук, который некоторые могут назвать «Берги Зельцер ». Этот звук возникает, когда граница раздела вода-лед достигает пузырьков сжатого воздуха, запертых во льду. Когда каждый пузырь лопается, он издает «хлопающий» звук [10] , и акустические свойства этих пузырьков можно использовать для изучения таяния айсбергов. [19]

Стабильность

Айсберг может перевернуться или опрокинуться, поскольку он тает и разбивается на части, меняя центр тяжести . Переворот может произойти вскоре после отела, когда айсберг еще молодой и устанавливает равновесие. [20] Айсберги непредсказуемы и могут опрокинуться в любой момент и без предупреждения. Большие айсберги, которые отрываются от фронта ледника и переворачиваются на поверхность ледника, могут на мгновение оттолкнуть весь ледник назад, вызывая «ледниковые землетрясения», которые генерируют столько же энергии, сколько атомная бомба. [21] [22]

Цвет

Айсберги обычно белые, потому что покрыты снегом, но могут быть зелеными, синими, желтыми, черными, полосатыми или даже радужными . [23] Морская вода, водоросли и отсутствие пузырьков воздуха во льду могут создавать разнообразные цвета. Отложения могут придавать грязно-черную окраску, присущую некоторым айсбергам. [24]

Форма

Различные формы айсбергов
Табличный айсберг возле Браун-Блаффа в Антарктическом проливе у полуострова Табарин.

Помимо классификации по размерам (табл. 1), айсберги можно классифицировать по форме. Два основных типа форм айсберга — табличные и нетабличные . Плоские айсберги имеют крутые стороны и плоскую вершину, очень похожую на плато , с соотношением длины к высоте более 5:1. [25]

Этот тип айсберга, также известный как ледяной остров , [26] может быть довольно большим, как в случае с ледяным островом Победа . Антарктические айсберги, образовавшиеся в результате откола от шельфового ледника , такого как шельфовый ледник Росса или шельфовый ледник Филхнера-Ронне , обычно имеют табличную форму. Именно таким образом образуются крупнейшие айсберги в мире.

Нетабличные айсберги имеют разную форму и включают в себя: [27]

Мониторинг и контроль

История

Айсберг , подозреваемый в потоплении Титаника ; пятно красной краски, очень похожее на красную полосу на корпусе «Титаника» , проходит вдоль его основания у ватерлинии.

До 1914 года не существовало системы отслеживания айсбергов для защиты кораблей от столкновений. [ нужна ссылка ] несмотря на фатальные затопления кораблей айсбергами. В 1907 году немецкий лайнер SS Kronprinz Wilhelm протаранил айсберг и получил раздавленную носовую часть, но все же смог завершить свое путешествие. Появление водонепроницаемых отсеков в судостроении побудило конструкторов объявить свои корабли «непотопляемыми».

Во время крушения « Титаника» в 1912 году айсберг , потопивший «Титаник», убил более 1500 из предполагаемых 2224 пассажиров и членов экипажа, что серьезно подорвало утверждение о «непотопляемости». Оставшуюся часть ледового сезона того года ВМС США патрулировали воды и отслеживали движение льда. В ноябре 1913 года в Лондоне собралась Международная конференция по безопасности человеческой жизни на море, чтобы разработать более постоянную систему наблюдения за айсбергами. В течение трех месяцев участвующие морские страны сформировали Международный ледовый патруль (IIP). Целью МИП был сбор данных по метеорологии и океанографии для измерения течений, ледового потока, температуры океана и уровня солености. Они отслеживали опасность айсбергов возле Большой банки Ньюфаундленда и сообщали морскому сообществу «границы всего известного льда» в этом районе. МИП опубликовал свои первые записи в 1921 году, что позволило ежегодно сравнивать движение айсбергов.

Технологическое развитие

Айсберг, толкаемый тремя кораблями ВМС США в проливе Мак-Мёрдо , Антарктида.

Воздушное наблюдение за морями в начале 1930-х годов позволило разработать чартерные системы, которые могли бы точно детализировать океанские течения и местоположения айсбергов. В 1945 году эксперименты проверили эффективность радара в обнаружении айсбергов. Десять лет спустя для сбора данных были созданы посты океанографического мониторинга; эти аванпосты продолжают заниматься экологическими исследованиями. Впервые компьютер был установлен на судне с целью океанографического мониторинга в 1964 году, что позволило быстрее оценивать данные. К 1970-м годам ледокольные корабли были оснащены автоматической передачей спутниковых фотографий льдов Антарктиды. Системы для оптических спутников были разработаны, но их возможности по-прежнему ограничены погодными условиями. В 1980-е годы дрейфующие буи использовались в водах Антарктики для океанографических и климатических исследований . Они оснащены датчиками, измеряющими температуру океана и течения.

Акустический мониторинг айсберга

Бортовой радар бокового обзора (SLAR) позволял получать изображения независимо от погодных условий. 4 ноября 1995 года Канада запустила RADARSAT-1 . Разработанный Канадским космическим агентством , он предоставляет изображения Земли для научных и коммерческих целей. Эта система была первой, в которой использовался радар с синтезированной апертурой (SAR), который посылает микроволновую энергию на поверхность океана и записывает отражения для отслеживания айсбергов. Европейское космическое агентство запустило ENVISAT (спутник наблюдения, вращающийся вокруг полюсов Земли) [28] 1 марта 2002 года. ENVISAT использует передовую технологию радара с синтезированной апертурой (ASAR), которая может точно обнаруживать изменения высоты поверхности. Канадское космическое агентство запустило RADARSAT-2 в декабре 2007 года, который использует режимы SAR и мультиполяризации и следует по той же орбите , что и RADARSAT-1. [29]

Современный мониторинг

Концентрация и распределение айсбергов по размерам контролируется во всем мире Национальным ледовым центром США (NIC), созданным в 1995 году, который производит анализ и прогнозы ледовых условий Арктики , Антарктики , Великих озер и Чесапикского залива . Более 95% данных, используемых при анализе морского льда, поступают от удаленных датчиков на полярно-орбитальных спутниках, которые исследуют эти отдаленные регионы Земли.

Айсберг A22A в южной части Атлантического океана

NIC — единственная организация, которая дает названия и отслеживает все антарктические айсберги. Каждому айсбергу размером более 10 морских миль (19 км) по крайней мере по одной оси присваивается имя, состоящее из буквы, обозначающей точку его происхождения, и порядкового номера. Использованы следующие буквы: [30]

Aдолгота от 0° до 90° з.д. ( море Беллинсгаузена , море Уэдделла )
B – долгота от 90° з.д. до 180° ( море Амундсена , восточная часть моря Росса )
C – долгота от 90° до 180° в.д. (западная часть моря Росса, Земля Уилкса )
D – долгота от 0° до 90° восточной долготы ( шельфовый ледник Эймери , восточная часть моря Уэдделла)

Датский метеорологический институт отслеживает популяцию айсбергов вокруг Гренландии, используя данные, собранные радаром с синтезированной апертурой (SAR) на спутниках Sentinel-1 .

Управление айсбергом

В Лабрадоре и Ньюфаундленде были разработаны планы управления айсбергами для защиты морских установок от столкновений с айсбергами. [31]

Коммерческое использование

Идея буксировки крупных айсбергов в другие регионы в качестве источника воды поднималась как минимум с 1950-х годов, но так и не была реализована на практике. [32] В 2017 году компания из ОАЭ объявила о планах отбуксировать айсберг из Антарктиды на Ближний Восток; в 2019 году инженер по спасению Ник Слоан объявил о плане перевезти один из них в Южную Африку [33] ориентировочной стоимостью 200 миллионов долларов. [32] В 2019 году немецкая компания Polewater объявила о планах буксировать антарктические айсберги в такие места, как Южная Африка. [34] [35]

Компании использовали воду айсберга в таких продуктах, как бутилированная вода , газированные кубики льда и алкогольные напитки. [34] Например, пиво Iceberg от Quidi Vidi Brewing Company производится из айсбергов, найденных вокруг Сент-Джонса, Ньюфаундленд . [36] Хотя годовое предложение айсбергов в Ньюфаундленде и Лабрадоре превышает общее потребление пресной воды в Соединенных Штатах, в 2016 году провинция ввела налог на сбор айсбергов и наложила ограничение на объем ежегодного экспорта пресной воды. [34]

Океанография и экология

Айсберги в бухте Диско

Пресная вода, попадающая в океан в результате таяния айсбергов, может изменить плотность морской воды вблизи айсберга. [37] [38] Свежая талая вода, высвобождаемая на глубине, легче и, следовательно, более плавучая, чем окружающая морская вода, заставляя ее подниматься к поверхности. [37] [38] Айсберги также могут действовать как плавучие волнорезы , воздействуя на океанские волны. [39]

Айсберги содержат различные концентрации питательных веществ и минералов, которые выбрасываются в океан во время таяния. [40] [41] Питательные вещества, полученные из айсбергов, особенно железо, содержащееся в отложениях, могут способствовать цветению фитопланктона. [40] [42] Однако образцы, собранные с айсбергов в Антарктиде, Патагонии, Гренландии, Шпицбергене и Исландии, показывают, что концентрации железа значительно различаются, [41] усложняя усилия по обобщению воздействия айсбергов на морские экосистемы.

Недавние крупные айсберги

Откалывание айсберга А-38 у шельфового ледника Фильхнер- Ронне

Айсберг B15 откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году и первоначально имел площадь 11 000 квадратных километров (4200 квадратных миль). Он раскололся в ноябре 2002 года. Самый большой оставшийся его кусок, Айсберг B-15A , площадью 3000 квадратных километров (1200 квадратных миль), все еще оставался самым большим айсбергом на Земле, пока не сел на мель и не раскололся на несколько частей 27 октября. , 2005 г., событие, которое наблюдалось сейсмографами как на айсберге, так и по всей Антарктиде. [43] Была выдвинута гипотеза, что этому распаду могло также способствовать волнение океана, вызванное штормом на Аляске 6 дней назад и на расстоянии 13 500 километров (8 400 миль). [44] [45]

В культуре

Одним из самых известных айсбергов в истории человечества является тот, который затонул « Титаник» 15 апреля 1912 года . Вскоре после этого катастрофа привела к созданию Международного ледового патруля . Айсберги как в северном, так и в южном полушариях часто сравнивают по размеру с площадью, кратной 59,1 квадратных километров (22,8 квадратных миль) острова Манхэттен . [58] [59] [60] [61] [62]

Смотрите также

Айсберг изображен на гербе Илулиссата .

Рекомендации

  1. ^ ab «Формирование айсберга: Международный ледовый патруль» (PDF) . Международный ледовый патруль . Архивировано из оригинала (PDF) 9 мая 2017 г. Проверено 23 августа 2021 г.
  2. ^ «Определение слова «Айсберг»» . Проверено 20 декабря 2006 г.
  3. ^ «Распространенные заблуждения об айсбергах и ледниках». Университет штата Огайо. 19 июля 2011. Айсберги плавают в соленой воде, но образуются они из пресноводного ледникового льда.
  4. ^ "Берги бит" . Национальный центр данных по снегу и льду . Проверено 1 декабря 2019 г.
  5. ^ "Берги Битс и Гроулеры" . www.athropolis.com . Проверено 1 декабря 2019 г.
  6. ^ Реми, Ж.-П.; Беквор, С.; Хаскелл, Т.Г.; Тайсон, Ж.-Л. (декабрь 2008 г.). «Воздействие «высадки на мель» айсберга B-15 на физические и биологические свойства морского льда в проливе Мак-Мердо, море Росса, Антарктида». Антарктическая наука . 20 (6): 593–604. Бибкод : 2008AntSc..20..593R. дои : 10.1017/S0954102008001284. ISSN  0954-1020. S2CID  73604210.
  7. ^ «Антарктида сбросила айсберг длиной 208 миль в 1956 году» . Полярные времена . 43 : 18. 1956. Архивировано из оригинала 22 мая 2006 г. – через USA Today .
  8. ^ "Айсберг". Интернет-словарь этимологии . Проверено 26 марта 2006 г.
  9. ^ «Системы классификации айсбергов».
  10. ^ ab «Факты об айсбергах». Канадское географическое издание . 2006. Архивировано из оригинала 31 марта 2006 г.
  11. ^ Карлсон, Дэниел Ф.; Бун, Витер; Мейре, Лоренц; Аберманн, Якоб; Рюсгаард, Сёрен (28 августа 2017 г.). «Траектории бита Берги и талой воды в Годтобс-фьорде (юго-запад Гренландии), наблюдаемые с помощью одноразового ледового трекера». Границы морской науки . 4 : 276. дои : 10.3389/fmars.2017.00276 . ISSN  2296-7745.
  12. ^ abc Бигг, Грант Р.; Уодли, Мартин Р.; Стивенс, Дэвид П.; Джонсон, Джон А. (октябрь 1997 г.). «Моделирование динамики и термодинамики айсбергов». Наука и технологии холодных регионов . 26 (2): 113–135. дои : 10.1016/S0165-232X(97)00012-8.
  13. ^ Кроуфорд, Анна; Мюллер, Дерек; Джоял, Габриэль (08 апреля 2018 г.). «Обследование дрейфующих айсбергов и ледяных островов: обнаружение ухудшения состояния и оценка массы с помощью аэрофотограмметрии и лазерного сканирования». Дистанционное зондирование . 10 (4): 575. Бибкод : 2018RemS...10..575C. дои : 10.3390/rs10040575 . hdl : 10023/16996 . ISSN  2072-4292.
  14. ^ Сенедез, Клаудия; Странео, Фиамма (19 января 2023 г.). «Тающие айсберги». Ежегодный обзор механики жидкости . 55 (1): 377–402. doi : 10.1146/annurev-fluid-032522-100734 .
  15. ^ Хестер, Эрик В.; МакКонночи, Крейг Д.; Сенедезе, Клаудия; Кустон, Луи-Александр; Василь, Джеффри (12 февраля 2021 г.). «Соотношение сторон влияет на таяние айсбергов». Физический обзор жидкостей . 6 (2): 023802. arXiv : 2009.10281 . doi : 10.1103/PhysRevFluids.6.023802.
  16. ^ Мерони, Агостино Н.; МакКонночи, Крейг Д.; Сенедезе, Клаудия; Сазерленд, Брюс; Сноу, Кейт (10 января 2019 г.). «Нелинейное влияние вращения Земли на таяние айсбергов». Журнал механики жидкости . 858 : 832–851. дои : 10.1017/jfm.2018.798. S2CID  126234419.
  17. ^ Сенедез, Клаудия; Странео, Фиамма (19 января 2023 г.). «Тающие айсберги». Ежегодный обзор механики жидкости . 55 (1): 377–402. doi : 10.1146/annurev-fluid-032522-100734 .
  18. ^ аб Шоландер, PF; Натт, округ Колумбия (1960). «Давление пузырьков в айсбергах Гренландии». Журнал гляциологии . 3 (28): 671–678. дои : 10.3189/S0022143000017950 . ISSN  0022-1430.
  19. ^ Гловацкий, Оскар; Дин, Грант Б.; Москалик, Матеуш (16 мая 2018 г.). «Интенсивность, направленность и статистика подводного шума от тающих айсбергов». Письма о геофизических исследованиях . 45 (9): 4105–4113. Бибкод : 2018GeoRL..45.4105G. дои : 10.1029/2018GL077632 . ISSN  0094-8276. S2CID  135352794.
  20. ^ МакЭил, Дуглас Р.; Эббот, Дориан С.; Сергиенко, Ольга В. (2011). «Цунамигенез с опрокидыванием айсберга». Анналы гляциологии . 52 (58): 51–56. Бибкод : 2011АнГла..52...51М. дои : 10.3189/172756411797252103 . ISSN  0260-3055.
  21. ^ Стивен Орнс (3 апреля 2012 г.). «Переворачивание айсбергов». Новости науки для студентов . Проверено 9 июня 2019 г.
  22. Нелл Гринфилдбойс (25 июня 2015 г.). «Исследование показывает, что происходит во время« ледникового землетрясения »». ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 9 марта 2021 г.
  23. Кэтрин Райт (5 января 2018 г.). «Айсберги могут быть зелеными, черными, полосатыми и даже радужными». Научный американец . Проверено 9 июня 2019 г.
  24. Роуч, Лэтти (11 января 2019 г.). «Образ недели – Суперкрутые цвета айсбергов». Блоги ЕГУ . Европейский союз геонаук . Проверено 6 ноября 2020 г.
  25. ^ «Размеры и формы айсбергов» (PDF) . Международный ледовый патруль . Проверено 20 декабря 2006 г.
  26. ^ Уикс, WF (2010), На морском льду, University of Alaska Press, стр. 399
  27. ^ Холли Гордон (2006). «Физиология айсберга». Канадское географическое издание. Архивировано из оригинала 31 марта 2006 г.
  28. ^ "Энвисат". Европейское космическое агентство . Проверено 9 марта 2011 г.
  29. ^ Эйнсли Маклеллан (2006). «По следам монстров». Канадское географическое издание. Архивировано из оригинала 31 октября 2006 г.
  30. ^ «Новый айсберг откололся от шельфового ледника Ронне в Антарктиде» . НОАА. 15 октября 1998 года . Проверено 9 марта 2011 г.
  31. ^ Управление ледовой обстановкой, оффшорная промышленность Ньюфаундленда, Лабрадора
  32. ^ ab «Почему ближневосточный бизнес, жаждущий воды, не может просто отбуксировать айсберг из Антарктиды» . Австралийская радиовещательная корпорация . 14 августа 2019 г.
  33. Мейнард, Мэтт (12 июня 2022 г.). «Буксировка айсбергов: причудливое« решение »кризиса пресной воды». Географический . Проверено 15 января 2024 г.
  34. ^ abc Мэтью Х. Биркхолд (31 октября 2019 г.). «Вода за 166 долларов может диктовать международный закон об айсбергах». Атлантический океан . Проверено 8 сентября 2021 г.
  35. ^ «Главная страница». Полуотер . Проверено 8 сентября 2021 г.
  36. Эмма Джейкобс (29 февраля 2012 г.). «Ньюфаундленд придает совершенно новое значение ледяному пиву». Утренний выпуск . Проверено 8 сентября 2021 г.
  37. ^ аб Янковский, Александр Евгеньевич; Яшаяев, Игорь (сентябрь 2014 г.). «Поверхностные плавучие шлейфы от тающих айсбергов в Лабрадорском море». Глубоководные исследования. Часть I: Статьи океанографических исследований . 91 : 1–9. Бибкод : 2014DSRI...91....1Y. дои : 10.1016/j.dsr.2014.05.014.
  38. ^ Аб Стивенсон, Гордон Р.; Спринталл, Джанет; Гилле, Сара Т.; Верне, Мария; Хелли, Джон Дж.; Кауфманн, Рональд С. (июнь 2011 г.). «Подповерхностное таяние свободно плавающего антарктического айсберга». Глубоководные исследования, часть II: Актуальные исследования в океанографии . 58 (11–12): 1336–1345. Бибкод : 2011DSRII..58.1336S. дои : 10.1016/j.dsr2.2010.11.009.
  39. ^ Ардуин, Фабрис; Турнадр, Жан; Кеффёлу, Пьер; Жирар-Ардуэн, Фанни; Коллар, Фабрис (январь 2011 г.). «Наблюдение и параметризация небольших айсбергов: дрейфующие волнорезы в южном океане». Моделирование океана . 39 (3–4): 405–410. Бибкод : 2011OcMod..39..405A. doi :10.1016/j.ocemod.2011.03.004.
  40. ^ аб Дюпра, Луис ПАМ; Бигг, Грант Р.; Уилтон, Дэвид Дж. (март 2016 г.). «Повышение продуктивности морской среды Южного океана за счет удобрения гигантскими айсбергами». Природа Геонауки . 9 (3): 219–221. Бибкод : 2016NatGe...9..219D. дои : 10.1038/ngeo2633. ISSN  1752-0894.
  41. ^ Аб Хопвуд, Марк Дж.; Кэрролл, Дастин; Хёфер, Хуан; Ахтерберг, Эрик П.; Мейре, Лоренц; Ле Муань, Фредерик AC; Бах, Леннарт Т.; Эйх, Шарлотта; Сазерленд, Дэвид А.; Гонсалес, Умберто Э. (декабрь 2019 г.). «Сильно изменчивое содержание железа модулирует удобрение айсбергов и океана и потенциальный экспорт углерода». Природные коммуникации . 10 (1): 5261. Бибкод : 2019NatCo..10.5261H. дои : 10.1038/s41467-019-13231-0. ISSN  2041-1723. ПМК 6868171 . ПМИД  31748607. 
  42. ^ Ву, Шуан-Е; Хоу, Шугуй (17 марта 2017 г.). «Влияние айсбергов на чистую первичную продуктивность Южного океана». Криосфера . 11 (2): 707–722. Бибкод : 2017TCry...11..707W. дои : 10.5194/tc-11-707-2017 . ISSN  1994-0424.
  43. ^ Мартин, Сили; Друкер, Роберт; Астер, Ричард; Дэйви, Фред; Окал, Эмиль; Скамбос, Тед; МакЭил, Дуглас (2010). «Кинематический и сейсмический анализ разрушения гигантского таблитчатого айсберга на мысе Адэр, Антарктида». Журнал геофизических исследований . 115 (Б6): B06311. Бибкод : 2010JGRB..115.6311M. дои : 10.1029/2009JB006700. S2CID  16420188.
  44. ^ «Шторм на Аляске разбивает гигантский айсберг на куски в далекой Антарктиде» .
  45. ^ МакЭил, Дуглас Р.; Окал, Эмиль А; Астер, Ричард С; Бассис, Джереми Н; Брант, Келли М; Кэтлс, Л. Мак; Друкер, Роберт; Фрикер, Хелен А; Ким, Ён Джин; Мартин, Сили; Окал, Марианна Х; Сергиенко Ольга В; Спонслер, Марк П; Том, Джонатан Э (2006). «Распространение трансокеанских волн связывает откалывающиеся окраины айсбергов Антарктиды со штормами в тропиках и Северном полушарии». Письма о геофизических исследованиях . 33 (17): L17502. Бибкод : 2006GeoRL..3317502M. дои : 10.1029/2006GL027235 .
  46. ^ "Айсберг А-38Б у берегов Южной Георгии" . Видимая Земля . Архивировано из оригинала 5 октября 2008 г. Проверено 9 марта 2011 г.
  47. ^ "Предупреждение о доставке над гигантским айсбергом" . Ассошиэйтед Пресс . 11 декабря 2009 г.
  48. ^ «Огромный ледниковый щит откололся от ледника Гренландии» . Би-би-си. 07.08.2010 . Проверено 9 марта 2011 г.
  49. ^ «Массивный айсберг врезался в остров и раскололся на две части» . Архивировано из оригинала 10 марта 2011 г.
  50. ^ "Огромный ледяной остров, направляющийся к южному Лабрадору" . Новости ЦБК . 2011-06-23.
  51. Лендон, Брэд (22 апреля 2014 г.). «Айсберг в два раза больше Атланты». CNN .
  52. ^ «Айсберг, в четыре раза превышающий размер Лондона, откололся от шельфового ледника Антарктиды» . Телеграф . Архивировано из оригинала 12 января 2022 г. Проверено 14 июля 2017 г.
  53. ^ «Ледник Пайн-Айленда быстро сбросил еще один айсберг» . Земная обсерватория НАСА . НАСА . 8 ноября 2018 года . Проверено 12 ноября 2018 г.
  54. Кокс, Лиза (1 сентября 2019 г.). «Гигантский айсберг откололся от восточной Антарктиды». Хранитель . Проверено 1 сентября 2019 г.
  55. ^ "Шельфовый ледник Бранта в телятах Антарктиды" . Британская антарктическая служба . 26 февраля 2021 г.
  56. LT Фалон М. Эссари (1 марта 2021 г.). «Тельта Айсберга А-74 с шельфового ледника Бранта в море Уэдделла». Национальный ледовый центр США.
  57. ^ «Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды» . CNN.com . 19 мая 2021 г.
  58. Замира Рахим (14 сентября 2020 г.). «За последние два года от Гренландии откололся кусок льда, вдвое превышающий размер Манхэттена». CNN . Проверено 19 сентября 2020 г.
  59. Мэдди Стоун (21 февраля 2019 г.). «Айсберг, в 30 раз превышающий размер Манхэттена, вот-вот отколется от Антарктиды». Гизмодо . Проверено 3 сентября 2023 г.
  60. Лоррейн Чоу (1 ноября 2018 г.). «Айсберг в 5 раз больше Манхэттена только что откололся от Антарктиды». Бизнес-инсайдер . Архивировано из оригинала 27 октября 2019 года . Проверено 27 октября 2019 г.
  61. ^ «Айсберг, примерно в 70 раз превышающий размер Манхэттена, откололся от Антарктиды, образовав самый большой айсберг в мире». 20 мая 2021 г.
  62. ^ «Айсберг, в 80 раз превышающий размер Манхэттена, может разрушить хрупкую экосистему Южной Атлантики» .

Внешние ссылки