stringtranslate.com

Шельфовый ледник Ларсена

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]

Исследовать

Расположение Антарктического полуострова в пределах Антарктиды

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]

Процессы вокруг шельфового ледника Антарктиды

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]

Расставаться

Изображение разрушающегося шельфового ледника Ларсена Б и его сравнение с американским штатом Род-Айленд .

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]

Ларсен А.

Шельфовый ледник Ларсена А распался в январе 1995 года. [3]

Ларсен Б.

Обрушение Ларсена B, демонстрирующее уменьшение площади шельфа с 1998 по 2002 год.

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]

Ларсен С.

Раскол 2016 года в Ларсене С, широкий обзор
Четыре рисунка, показывающие 1) как плавучесть шельфового ледника поддерживает опускающийся ледник, замедляя его движение, 2) как более высокие температуры уменьшают массу шельфового ледника и обеспечивают больше талой воды для смазки ледника, заставляя его двигаться быстрее, 3) как отсутствие шельфового ледника приводит к более быстрому движению ледника и быстрому отколу ледника в море, и 4) как это приводит к образованию более тонкого ледника с более крутой поверхностью, который движется еще быстрее.
Взаимодействие ледника и шельфового ледника.
На этом снимке, полученном тепловым инфракрасным датчиком (TIRS) на спутнике Landsat 8 21 июля 2017 года (светлее = теплее), видны раздробленный айсберг и шельф.

По состоянию на июль 2017 года ледник 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]

Ларсен Д.

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]

Галерея

Смотрите также

Примечания и ссылки

  1. ^ ab "Шельфовый ледник Ларсена". Британская энциклопедия .
  2. ^ Геологическая служба США, информационная система географических названий: шельфовый ледник Ларсена
  3. ^ ab Fox, Douglas (2012). «Свидетель таяния ледников в Антарктике». Scientific American . 307 (1): 54–61. Bibcode : 2012SciAm.307a..54F. doi : 10.1038/scientificamerican0712-54. PMID  22779273.
  4. ^ Rignot, E; Jacobs, S; Mouginot, J; Scheuchl, B (13 июня 2013 г.). «Таяние шельфового ледника вокруг Антарктиды» (PDF) . Science . 341 (6143): 266–270. Bibcode :2013Sci...341..266R. doi :10.1126/science.1235798. PMID  23765278. S2CID  206548095 . Получено 21 января 2017 г. .
  5. ^ Крис Уикхэм (9 мая 2012 г.). «Теплая вода угрожает обширному шельфовому леднику Антарктиды (+видео)». The Christian Science Monitor / Reuters . Получено 20 января 2017 г.
  6. ^ ab «Айсберг размером в четыре раза больше Лондона откололся от шельфового ледника Антарктиды». The Daily Telegraph . 12 июля 2017 г.
  7. ^ Domack, Eugene ; Ishman, Scott; Leventer, Amy; Sylva, Sean; Willmott, Veronica; Huber, Bruce (19 июля 2005 г.). "A Chemotrophic Ecosystem Found Beneath Antarctic Ice Shelf". Eos, Transactions American Geophysical Union . 86 (29): 269. Bibcode :2005EOSTr..86..269D. doi : 10.1029/2005EO290001 . Получено 20 октября 2016 г. .
  8. ^ ab "Распад шельфового ледника угрожает окружающей среде, исследование Квинса" (пресс-релиз). Кингстон, Онтарио: Университет Квинса. 3 августа 2005 г. – через Eurekalert Американской ассоциации содействия развитию науки .
  9. ^ Риньо, Э.; Касасса, Г.; Гогинени, П.; Крабилл, В.; Ривера, А.; Томас, Р. (2004). "Ускоренный сброс льда с Антарктического полуострова после крушения шельфового ледника Ларсена B" (PDF) . Geophysical Research Letters . 31 (18): L18401. Bibcode :2004GeoRL..3118401R. doi : 10.1029/2004GL020697 . Получено 22 октября 2016 г. .
  10. ^ Перлман, Дэвид (2008) «Антарктические ледники тают быстрее» San Francisco Chronicle (26 января) стр. A2, онлайн
  11. ^ Коннор, Стив (2005) «Обрушение шельфового ледника было крупнейшим за 10 000 лет со времен ледникового периода» The Independent, Лондон (4 августа), онлайн
  12. ^ Маршалл, Гарет Дж.; Орр, Эндрю; Ван Липциг, Николь П. М.; Кинг, Джон К. (2006). «Влияние изменяющегося кольцевого режима Южного полушария на летние температуры Антарктического полуострова» (PDF) . Журнал климата . 19 (20): 5388–5404. Bibcode : 2006JCli...19.5388M. doi : 10.1175/JCLI3844.1.
  13. ^ Хульбе, Кристина (2002). «Шельфовый ледник Ларсена 2002 года, самое теплое лето за всю историю наблюдений привело к распаду». Портлендский государственный университет .
  14. ^ «Исследование НАСА показывает, что шельфовый ледник Ларсена Б в Антарктиде приближается к своему финальному акту» (пресс-релиз). НАСА. 14 мая 2015 г.
  15. ^ Пирс, Фред (2006). Последнее поколение: как природа отомстит за изменение климата . Книги проекта «Эдем». стр. 92. ISBN 978-1-903919-87-3.
  16. ^ "Larsen B Ice Shelf Collapses in Antarctica". Национальный центр данных по снегу и льду . 18 марта 2002 г. Архивировано из оригинала 14 июля 2017 г. Получено 12 июля 2017 г.
  17. ^ «Обрушение шельфового ледника Антарктиды вызвано более теплым летом». Офис новостных служб, Университет Колорадо в Боулдере . 16 января 2001 г. Получено 12 июля 2017 г.
  18. ^ "Эксперты оспаривают утверждение о шельфовом леднике". Двое ученых заявили, что изменение климата было не единственной причиной разрушения 500-миллиардного шельфового ледника в Антарктиде шесть лет назад . BBC News. 7 февраля 2008 г. Получено 21 октября 2016 г.
  19. ^ Хансен, Кэтрин; Стивенс, Джошуа (26 января 2022 г.). «Larsen B Embayment Breaks Up». NASA Earth Observatory . National Aeronautics and Space Administration . Получено 6 февраля 2022 г. .
  20. ^ abc "Растущая трещина в шельфовом леднике Ларсена С в Антарктиде обнаружена MISR НАСА". Лаборатория реактивного движения .
  21. Шеперд, Эндрю; Уингем, Дункан; Пейн, Тони; Скварца, Педро (31 октября 2003 г.). «Шельфовый ледник Ларсена постепенно истончается». Science . 302 (5646): 856–859. Bibcode :2003Sci...302..856S. doi :10.1126/science.1089768. ISSN  0036-8075. PMID  14593176. S2CID  7034012.
  22. ^ Ридл К., Ротт Х., Рэк В. (2004) «Последние изменения шельфового ледника Ларсена, Антарктический полуостров, наблюдаемые Envisat» Труды симпозиума Envisat & ERS 2004 года , Зальцбург, Австрия, онлайн
  23. ^ Риньо, Эрик (2007) «Баланс массы и динамика льда ледников Антарктического полуострова для МПГ 2007-2008», Предложение № 359, Выражение намерений Международного полярного года.
  24. ^ Адриан Лакман; Даниэла Янсен; Мартин О'Лири; команда MIDAS (18 августа 2016 г.). «Растущий разлом на Larsen C». projectmidas.org . Получено 21 октября 2016 г. .
  25. ^ Zee Media Bureau (23 августа 2016 г.). «Огромный разлом угрожает краху шельфового ледника Ларсен С в Антарктике». zeenews.india.com . Получено 21 октября 2016 г. . Медиа-репортаж о проекте MIDAS
  26. ^ Лофф, Сара, ред. (13 декабря 2016 г.). «Трещина в шельфовом леднике Ларсена С в Антарктиде». Джон Зоннтаг (кредит изображения). NASA . Получено 5 января 2017 г. .
  27. ^ ab McGrath, Matt (5 января 2017 г.). «Огромный антарктический айсберг готов отколоться». Наука и окружающая среда. BBC . Получено 5 января 2017 г. – через BBC.com.
  28. Никола Дэвис (12 июля 2017 г.). «Айсберг размером в два раза больше Люксембурга откололся от шельфового ледника Антарктиды». Guardian . Получено 13 июля 2017 г.
  29. ^ "Огромная трещина в шельфовом леднике Антарктиды теперь имеет вторую ветвь". USA Today .
  30. ^ "Гигантская трещина во льдах Антарктиды находится в «днях или неделях» от откола айсберга размером с Делавэр". Business Insider . Получено 2 июня 2017 г.
  31. ^ О'Лири, Мартин; Лакман, Адриан; Проект MIDAS. «Айсберг Ларсен С ускоряется перед отколом». Проект MIDAS . Получено 1 июля 2017 г.
  32. ^ "Разлом шельфового ледника Ларсена С приближается к своему концу, внешний край удаляется от шельфового ледника со скоростью 33 фута в день". CleanTechnica . 30 июня 2017 г. Получено 1 июля 2017 г.
  33. ^ "Разлом Ларсен С разветвляется, находясь в 5 км от откола". Проект MIDAS . Получено 7 июля 2017 г.
  34. ^ «Гигантский айсберг откололся от Антарктиды». BBC. 12 июля 2017 г.
  35. ^ «Огромный айсберг откололся от Антарктиды». CNN. 12 июля 2017 г.
  36. ^ "Larsen C откалывает айсберг весом в триллион тонн". Проект MIDAS. 12 июля 2017 г. Получено 12 июля 2017 г.
  37. ^ Амос, Джонатан (12 июля 2017 г.). «Гигантский айсберг откололся от Антарктиды». BBC . Получено 12 июля 2017 г. .
  38. ^ MIDAS, Project. "Larsen C откалывает айсберг весом в триллион тонн". Project MIDAS . Получено 12 июля 2017 г.
  39. ^ MIDAS, Проект. "Larsen C реагирует на откол A68". Проект MIDAS . Получено 20 июля 2017 г.
  40. ^ "Огромный антарктический айсберг готов отколоться". BBC News. 6 января 2017 г. Получено 6 января 2017 г.
  41. ^ Обзор изменений площади шельфовых ледников Антарктического полуострова за последние 50 лет. Обсуждения криосферы. 3 стр. 579-630.

Внешние ссылки

67°30′ю.ш. 62°30′з.д. / 67.500°ю.ш. 62.500°з.д. / -67.500; -62.500