Арктический ледяной покров

редактировать
Морской ледяной покров Северный Ледовитый океан и его окрестности NOAA спрогнозировали изменения в Арктике. Файл: Приближение к Арктическому морю 2011 года Ice Minimum.ogv Воспроизвести медиа На этой анимации показано таяние Северного Ледовитого океана летом 2011 года. изменение морского льда и соответствующее изменение поглощенной солнечной радиации в течение июня, июля и августа с 2000 по 2014 год.

Арктический лед - это морской лед покров Северный Ледовитый океан и его окрестности. Арктический ледяной покров проходит регулярный сезонный цикл, в котором лед тает весной и летом, достигает минимума примерно в середине сентября, а затем увеличивается осенью и зимой. Летний ледяной покров в Арктике составляет около 50% зимнего покрова. Часть льда сохраняется из года в год. В настоящее время 28% морского льда Арктического бассейна составляет многолетний лед, более толстый, чем сезонный лед: до 3–4 м (9,8–13,1 футов) на больших площадях, с гряды толщиной до 20 м (65,6 футов). Регулярный сезонный цикл в последние десятилетия также является основной тенденцией уменьшения морского льда в Арктике.

Содержание

  • 1 Климатическое значение
    • 1.1 Воздействие на энергетический баланс
    • 1.2 Гидрологические эффекты
    • 1.3 Odden
  • 2 Протяженность и объем морского льда и их тенденции
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки
  • 5 Внешние ссылки

Климатическая важность

Влияние энергетического баланса

Морской лед оказывает важное влияние на тепловой баланс полярных океанов, поскольку он изолирует (относительно) теплый океан от гораздо более холодного воздуха наверху, тем самым уменьшая потерю тепла из океанов. Морской лед в высокой степени отражает солнечную радиацию, отражая около 60% приходящей солнечной радиации, когда он голый, и около 80%, когда он покрыт снегом. Это связано с обратной связью, известной как эффект альбедо. Это намного больше, чем коэффициент отражения моря (около 10%), и поэтому лед также влияет на поглощение солнечного света у поверхности.

Гидрологические эффекты

Цикл морского льда также является важный источник плотной (соленой) «придонной воды ». Когда морская вода замерзает, она оставляет большую часть содержания соли. Оставшаяся поверхностная вода, которая стала плотной из-за повышенной солености, опускается и образует плотные водные массы, такие как North Atlantic Deep Water. Производство плотной воды необходимо для поддержания термохалинной циркуляции, и точное представление этих процессов важно при моделировании климата.

Odden

В Арктике ключевое значение имеет область, где блиновый лед образует преобладающий тип льда во всем регионе, - это так называемый язык льда Odden в Гренландском море. Одден (слово норвежское для мыса) растет к востоку от основной кромки льда Восточной Гренландии в районе 72–74 ° с.ш. зимой из-за наличия очень холодной полярной поверхностной воды в, который отклоняет часть воды на восток от Восточно-Гренландского течения на этой широте. Большая часть старого льда продолжается на юг под действием ветра, поэтому обнажается холодная открытая водная поверхность, на которой в бурном море образуется новый лед в виде frazil и блин.

Протяженность и объем морского льда и их тенденции

Местоположение метеостанции Alert. Расширение ледового покрова 15 сентября 2008 г. (36 M px ). Фотография с борта судна. MS Hanseatic, 27.08.2014:. Предел полярного льда. (рекордное положение 85 ° 40, 7818 'N, 135 ° 38,8735' E) Файл: AMSR2 Daily Arctic Sea Ice - 2014.ogv Воспроизвести медиа В этой анимации Земля медленно вращается по мере продвижения арктического морского льда с 21 марта 2014 года по 3 августа 2014 года. Протяженность арктических льдов Протяженность арктических льдов, март 1946 г. (ВМС США) Протяженность арктических льдов, октябрь 1946 г. (ВМС США) Коллекция карт Дэвида Рамси

Записи арктического морского льда с Центр климатических прогнозов и исследований Соединенного Королевства восходит к рубежу 20-го века, хотя качество данных до 1950 года вызывает споры. Надежные измерения границы морского льда начинаются в пределах эра спутников. С конца 1970-х годов на спутниках Seasat (1978) и Nimbus 7 (1978–87) поставлялся сканирующий многоканальный микроволновый радиометр (SMMR) информация, которая не зависела от солнечного освещения или метеорологических все условия. Частота и точность пассивных микроволновых измерений улучшились с запуском в 1987 году DMSP F8 Special Sensor Microwave / Imager (SSMI). И площадь морского льда, и протяженность, причем последний больше, так как он определяется как площадь океана, содержащая не менее 15% морского льда.

. Модельное исследование за 52-летний период с 1947 по 1999 год обнаружило статистически значимое тенденция увеличения объема арктического льда на –3% за десятилетие; разделение этого на компоненты, вызываемые ветром и температурой, показывает, что в основном все это вызвано воздействием температуры. Компьютерный расчет объема морского льда с временным разрешением, подобранный для различных измерений, показал, что мониторинг объема льда гораздо более важен для оценки потери морского льда, чем рассмотрение чистой площади.

Тенденции с 1979 по В 2002 г. наблюдалось статистически значимое уменьшение морского льда в Арктике на -2,5% ± 0,9% за десятилетие в течение этих 23 лет. Климатические модели моделировали эту тенденцию в 2002 году. Тенденция минимальной площади льда в сентябре за 1979–2011 годы уменьшалась на 12,0% за десятилетие в течение 32 лет. В 2007 году минимальная протяженность территории упала более чем на миллион квадратных километров, что является самым большим снижением с момента появления точных спутниковых данных, до 4 140 000 км (1 600 000 квадратных миль). Новое исследование показывает, что лед в Арктике тает быстрее, чем предсказывает любая из 18 компьютерных моделей, использованных Межправительственной группой экспертов по изменению климата при подготовке своих оценок 2007 года. В 2012 году был достигнут новый рекордный минимум - около 3 500 000 км (1 400 000 квадратных миль).

В общем балансе массы объем морского льда зависит от толщины льда как а также площадь ареала. В то время как эра спутников позволила лучше измерить тренды в протяженности площади, точное измерение толщины льда остается проблемой. «Тем не менее, чрезвычайная потеря морского ледяного покрова этим летом и медленное начало ледостава предвещают меньшую, чем обычно, протяженность льда в течение осени и зимы, а лед, который снова растет, вероятно, будет довольно тонким». По мере того, как все больше и больше морского льда становится тоньше однолетнего льда, на его стабильность оказывают большее влияние штормы с турбулентностью, возникающей в результате крупных внетропических циклонов, приводящих к обширным трещинам морского льда.

См. Также

  • icon Географический портал
  • icon Портал глобального потепления

Ссылки

Внешние ссылки

Последняя правка сделана 2021-06-12 01:11:10
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте