Шельфовый ледник Ларсена — длинный шельфовый ледник в северо-западной части моря Уэдделла , простирающийся вдоль восточного побережья Антарктического полуострова [1] от мыса Лонгинг до полуострова Смит . Он назван в честь капитана Карла Антона Ларсена , капитана норвежского китобойного судна Jason , который проплыл вдоль ледового фронта до 68°10' южной широты в декабре 1893 года. [2] В более мелких деталях шельфовый ледник Ларсена представляет собой ряд шельфов, которые занимают (или занимали) отдельные заливы вдоль побережья. С севера на юг исследователи, работающие в этом районе, называют сегменты Larsen A (самый маленький), Larsen B и Larsen C (самый большой). [3] Дальше на юг также называются Larsen D и гораздо меньшие Larsen E, F и G. [4]
Распад шельфового ледника с середины 1990-х годов широко освещался [5] , при этом особенно драматичным было разрушение ледника Ларсен B в 2002 году. Большая часть шельфа Ларсен C откололась в июле 2017 года, образовав айсберг, известный как A-68 . [6]
Первоначально шельфовый ледник занимал площадь 85 000 квадратных километров (33 000 квадратных миль), но после распада на севере и откола айсберга А-17 теперь он занимает площадь 67 000 квадратных километров (26 000 квадратных миль). [1]
Крушение Ларсена B выявило процветающую хемотрофную экосистему на глубине 800 м (полмили) под морем. Открытие было случайным. Ученые Антарктической программы США находились в северо-западной части моря Уэдделла, исследуя осадочную запись в глубокой ледниковой впадине площадью примерно 1 000 000 квадратных километров (390 000 квадратных миль) (в два раза больше Техаса или Франции ). Метан и сероводород, связанные с холодными просачиваниями, предположительно являются источником химической энергии, питающей экосистему. Эта область была защищена вышележащим шельфовым ледником от мусора и осадка, которые, как было видно, накапливались на белых микробных матах после распада шельфового ледника. Моллюски были замечены сгруппированными вокруг жерл. [7]
Бывший регион Ларсена А, который был самым северным и находился сразу за Южным полярным кругом , ранее распался в середине настоящего межледниковья и преобразовался только около 4000 лет назад. Бывший регион Ларсена В, напротив, был стабильным по крайней мере 10 000 лет. [8] Лед шельфа обновляется в гораздо более короткие сроки, и самый старый лед на нынешнем шельфе датируется всего лишь двести лет назад. Скорость ледника Крейн увеличилась в три раза после крушения Ларсена В, вероятно, из-за устранения подпирающего эффекта шельфового ледника. [9] Данные, собранные в 2007 году международной группой исследователей с помощью спутниковых радиолокационных измерений, свидетельствуют о том, что общий баланс массы ледяного покрова в Антарктиде становится все более отрицательным. [10]
События распада Ларсена были необычными по прошлым стандартам. Обычно шельфовые ледники теряют массу из-за откалывания айсбергов и таяния на их верхней и нижней поверхностях. События распада были связаны газетой The Independent в 2005 году с продолжающимся потеплением климата на Антарктическом полуострове , примерно на 0,5˚C (0,9˚F) за десятилетие с конца 1940-х годов. [11] Согласно статье, опубликованной в Journal of Climate в 2006 году, полуостров на станции Фарадей нагрелся на 2,94˚C (5,3˚F) с 1951 по 2004 год, намного быстрее, чем Антарктида в целом и быстрее, чем глобальная тенденция; антропогенное глобальное потепление вызывает это локальное потепление за счет усиления ветров, окружающих Антарктику. [12]
Шельфовый ледник Ларсена А распался в январе 1995 года. [3]
С 31 января 2002 года по март 2002 года сектор Ларсена B частично обрушился, а его части раскололись, образовав 3250 км 2 (1250 кв. миль) льда толщиной 220 м (720 футов), что сопоставимо с территорией американского штата Род-Айленд . [13] В 2015 году исследование пришло к выводу, что оставшийся шельфовый ледник Ларсена B распадется к 2020 году, на основании наблюдений за более быстрым течением и быстрым истончением ледников в этом районе. [14]
Larsen B был стабилен в течение по меньшей мере 10 000 лет, по сути, весь период голоцена с момента последнего ледникового периода. [8] Напротив, Larsen A отсутствовал в течение значительной части этого периода, реформировавшись около 4000 лет назад.
Несмотря на свой большой возраст, Larsen B явно находился в беде во время обрушения. Поскольку теплые течения разъедали нижнюю часть шельфа, он стал «очагом глобального потепления». [15] Он разломился в течение трех недель или меньше, причем фактором этого быстрого разлома было мощное воздействие воды; пруды талой воды образовывались на поверхности в течение почти 24 часов дневного света летом, стекали в трещины и, действуя как множество клиньев, раздвигали шельф. [16] [17] Другими вероятными факторами разлома были более высокие температуры океана и сокращение льда на полуострове. [18]
Зимой 2011 года в Южном полушарии над заливом , который когда-то был покрыт припайным шельфом пресноводного ледникового льда Ларсена Б, образовалось большое пространство морского льда. Этот огромный лед просуществовал до января 2022 года, когда он внезапно раскололся в течение нескольких дней, «забрав с собой кусок ледникового шельфа залива Скар размером с Филадельфию », по словам ученых НАСА, изучавших изображения со спутников Terra и Aqua . [19]
По состоянию на июль 2017 года ледник [обновлять]Ларсен С был четвертым по величине шельфовым ледником в Антарктиде, его площадь составляла около 44 200 км2 ( 17 100 кв. миль). [20]
Измерения спутникового радиолокационного альтиметра показывают, что в период с 1992 по 2001 год шельфовый ледник Ларсена истончался на 0,27 ± 0,11 метра в год. [21] В 2004 году в отчете был сделан вывод о том, что хотя оставшаяся область Ларсена C, по-видимому, относительно стабильна, [22] продолжающееся потепление может привести к ее распаду в течение следующего десятилетия. [23]
Процесс откола айсберга начался к середине 2016 года. [24] [25] 10 ноября 2016 года ученые сфотографировали растущий разлом, проходящий вдоль шельфового ледника Ларсена С, [26] показав, что он простирается примерно на 110 километров (68 миль) в длину, шириной более 91 м (299 футов) и глубиной 500 м (1600 футов). К декабрю 2016 года разлом протянулся еще на 21 км (13 миль) до точки, где осталось всего 20 км (12 миль) нетронутого льда, и откол считался неизбежным в 2017 году. [27] Было предсказано, что это приведет к отколу от девяти до двенадцати процентов шельфового ледника, 6000 км 2 (2300 квадратных миль), площади, большей, чем американский штат Делавэр , [20] или в два раза больше Люксембурга . [28] Было предсказано, что отколовшийся фрагмент будет иметь толщину 350 м (1150 футов) и площадь около 5000 км 2 (1900 квадратных миль). [20] Было предсказано, что образовавшийся айсберг будет одним из крупнейших айсбергов, когда-либо зарегистрированных , если только он не расколется на несколько частей. [27]
1 мая 2017 года члены MIDAS сообщили, что спутниковые снимки показали новую трещину длиной около 15 км (9 миль), ответвляющуюся от основной трещины примерно в 10 км (6 миль) позади предыдущей вершины, направляющуюся к ледяному фронту. [29] Ученые из Университета Суонси в Великобритании говорят, что трещина удлинилась на 18 км (11 миль) с 25 по 31 мая, и что менее 13 км (8 миль) льда - это все, что мешает рождению огромного айсберга. «Вершина разлома, по-видимому, также значительно повернулась к ледяному фронту, что указывает на то, что время откола, вероятно, очень близко», - написали в среду Эдриан Лакман и Мартин О'Лири в сообщении в блоге для проекта «Влияние таяния на динамику и устойчивость шельфового льда» (MIDAS). «Похоже, что очень мало что может помешать айсбергу полностью отколоться». Большая часть шельфового ледника Ларсена С, которая находилась за отколовшимся айсбергом, «будет менее стабильной, чем до разлома», и может быстро распасться так же, как это произошло с Ларсеном В в 2002 году. [30]
В июне 2017 года скорость приближающегося айсберга Ларсен С увеличилась, и его восточный конец удалялся от главного шельфа на 10 метров (33 фута) в день. [31] Как обсуждали исследователи проекта MIDAS на своем сайте: «Еще одним признаком того, что откол айсберга неизбежен, является то, что часть шельфового ледника Ларсен С, которая вскоре станет айсбергом, утроила скорость до более чем 10 метров в день в период с 24 по 27 июня 2017 года. Айсберг остается прикрепленным к шельфовому леднику, но его внешний конец движется с самой высокой скоростью, когда-либо зарегистрированной на этом шельфовом леднике». [32]
7 июля в блоге проекта MIDAS было сказано: «Последние данные от 6 июля показывают, что в результате высвобождения накопленных напряжений разлом несколько разветвился. Используя данные со спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства , мы видим, что в настоящее время в пределах 5 км (3,10 мили) от кромки льда находится несколько оконечностей разлома. Мы ожидаем, что эти разломы приведут к образованию нескольких меньших айсбергов». [33]
12 июля 2017 года проект MIDAS объявил, что большая часть ледника Ларсен C площадью 5800 квадратных километров (2200 квадратных миль) откололась от основного шельфового ледника в какой-то момент между 10 и 12 июля. [6] [34] Айсберг, обозначенный как A-68 , весит более триллиона тонн [35] [36] и имеет толщину более 200 м (700 футов). [37] [38]
Проект MIDAS обновил информацию в своем блоге 19 июля 2017 года относительно Ларсена C, показав, что возможный новый разлом, по-видимому, простирается на север от точки, где в середине июля откололся лед A-68. Исследователи проекта посчитали, что этот сомнительный новый разлом может повернуться к краю шельфа, усугубляя риск того, что он «продолжится до подъема льда Бодена», который считается «критической точкой стабилизации шельфового ледника Ларсена C». [39]
Как и в случае со всеми плавучими шельфовыми ледниками, отход A68 от Антарктиды не оказал немедленного влияния на уровень мирового океана . Однако ряд ледников сбрасываются на шельф с суши за ним, и теперь они могут течь быстрее из-за уменьшения поддержки со стороны шельфового ледника. Если бы весь лед, который сейчас удерживает шельф Ларсена С, попал в море, уровень мировых вод поднялся бы примерно на 10 см (4 дюйма). [40]
Шельфовый ледник Ларсена D находится между полуостровом Смита на юге и ледниковым поднятием Гиппса . Он считается в целом стабильным. Примерно за последние пятьдесят лет он продвинулся (расширился), тогда как сопоставимые шельфовые ледники Георга VI , Баха , Штанге и Ларсена C отступили (на гораздо большую величину). Согласно последнему исследованию, площадь ледника Ларсена D составляет 22 600 км2 . Вдоль всего фронта находится неподвижный лед. Это затрудняет интерпретацию ледового фронта, поскольку полупостоянный морской лед различается по толщине и может быть почти неотличим от шельфового льда. [41]
Медиа-репортаж о проекте MIDAS
67°30′ю.ш. 62°30′з.д. / 67.500°ю.ш. 62.500°з.д. / -67.500; -62.500