Шельфовый ледник Ларсена

редактировать
Шельфовый ледник в Антарктиде

Шельфовые ледники Ларсена A, B, C и D Расположение Антарктического полуострова в Антарктиде

Шельфовый ледник Ларсена представляет собой длинный шельфовый ледник в северо-западной части моря Уэдделла, простирающийся на вдоль восточного побережья Антарктического полуострова от мыса Лонгинг до полуострова Смит. Он назван в честь капитана Карла Антона Ларсена, капитана норвежского китобойного судна Jason, который в декабре 1893 года проплыл вдоль ледового фронта до 68 ° 10 'южной широты. Подробно, шельфовый ледник Ларсена представляет собой серию полок, которые занимают (или занимают) отдельные заливы вдоль побережья. С севера на юг эти сегменты называются Ларсеном А (самый маленький), Ларсеном В и Ларсеном С (самым большим) исследователями, работающими в этом районе. Далее на юг также названы Ларсен D и гораздо меньшие по размеру Ларсен E, F и G.

Распад шельфового ледника с середины 1990-х годов широко известен, причем обрушение ледника Ларсен B в 2002 г. особенно драматично. Большая часть шельфа Ларсена C откололась в июле 2017 года, образовав айсберг, известный как A-68.

. Первоначально шельфовый ледник занимал площадь 85000 квадратных километров (33000 квадратных миль), но после распада в к северу и отрыв айсберга А-17, теперь он занимает площадь 67 000 квадратных километров (26 000 квадратных миль).

Содержание
  • 1 Шельфовый ледник
    • 1.1 Распад
      • 1.1.1 Ларсен А.
      • 1.1.2 Ларсен B
      • 1.1.3 Ларсен C
      • 1.1.4 Ларсен D
  • 2 Галерея
  • 3 См. Также
  • 4 Примечания и ссылки
  • 5 Внешние ссылки
Шельфовый ледник
Процессы вокруг антарктического шельфового ледника

Обрушение Ларсена B выявило процветающую хемотрофную экосистему на глубине 800 м (полмили) ниже уровня моря. Открытие было случайным. США Ученые Антарктической программы находились на северо-западе моря Уэдделла и изучали записи отложений в глубоком ледниковом желобе площадью примерно 1 000 000 квадратных километров (390 000 квадратных миль) (вдвое больше, чем Техас или Франция ). Метан и сероводород, связанные с холодными просачиваниями, предположительно являются источниками химической энергии, питающей экосистему. Этот район был защищен вышележащим шельфовым ледником от мусора и отложений, которые, как было видно, накапливались на белых микробных матах после разрушения шельфового ледника. Наблюдались скопления моллюсков вокруг жерл.

Бывший регион Ларсен А, который был самым дальним на север и находился недалеко от Южного полярного круга, ранее распался в середине нынешнего межледниковый и реформированный только около 4000 лет назад. Напротив, бывший Ларсен B оставался стабильным по крайней мере 10 000 лет. Лед на шельфе обновляется в гораздо более короткие сроки, а самый старый лед на нынешнем шельфе датируется всего двести лет назад. Скорость Crane Glacier увеличилась в три раза после обрушения Ларсена B, вероятно, из-за устранения поддерживающего эффекта шельфового ледника. Данные, собранные в 2007 году международной группой исследователей с помощью спутниковых радиолокационных измерений, позволяют предположить, что общий баланс массы ледяного покрова в Антарктиде становится все более отрицательным.

Распад

Изображение разрушающегося шельфового ледника Ларсена Б. и сравнение этого со штатом США Род-Айленд.

. События распада Ларсена были необычными по прошлым стандартам. Обычно шельфовые ледники теряют массу из-за айсберга отела и таяния их верхней и нижней поверхностей. 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 тех пор. конец 1940-х гг. Согласно статье, опубликованной в Journal of Climate в 2006 году, температура на полуострове на станции Фарадей с 1951 по 2004 год составила 2,94 ° C (5,3 ° F), что намного быстрее, чем в Антарктиде в целом, и быстрее, чем глобальная тенденция; антропогенное глобальное потепление вызывает это локальное потепление из-за усиления ветров, кружащих над Антарктикой.

Ларсен A

Шельфовый ледник Ларсен А распался в Январь 1995.

Ларсен Б.

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

С 31 января 2002 года по март 2002 года сектор Ларсена B частично обрушился и развалился. раскололся, 3 250 км (1250 квадратных миль) льда толщиной 220 м (720 футов), площадь сопоставима с американским штатом Род-Айленд. В 2015 году исследование пришло к выводу, что оставшийся шельфовый ледник Ларсена B распадется к 2020 году, основываясь на наблюдениях за более быстрым течением и быстрым истончением ледников в этом районе.

Ларсен B оставался стабильным в течение как минимум 10 000 лет, по существу весь голоцен период с последнего ледникового периода. Напротив, Ларсен А отсутствовал в течение значительной части того периода, реформировавшись около 4000 лет назад.

Несмотря на свой солидный возраст, Larsen B явно попал в беду во время крушения. Теплые потоки разъедали нижнюю часть полки, и она стала «горячей точкой глобального потепления». Он сломался за три недели или меньше, причем одной из причин этого быстрого разрушения было мощное воздействие воды; пруды с талой водой образовывались на поверхности в течение почти 24 часов светлого времени летом, затем вода стекала вниз в трещины и, действуя как множество клиньев, раздвигала полку. Другими вероятными факторами разрушения были повышение температуры океана и уменьшение ледникового покрова полуострова.

Ларсен C

2016 рифт в Ларсене C, широкий обзор Четыре цифры, показывающие 1) как плавучесть шельфового ледника поддерживает нисходящий ледник, замедляя его движение; 2) как более теплые температуры уменьшают массу шельфового ледника и обеспечивают больше талой воды для смазки ледника, заставляя его двигаться быстрее; 3) как отсутствие шельфового ледника приводит к увеличению быстрое движение ледника и быстрое опускание в море, и 4) как это приводит к более тонкому леднику с более крутой поверхностью, которая движется еще быстрее Взаимодействие ледника и шельфа.. Изломанный айсберг и полка видны на этом изображении, полученном тепловым инфракрасным датчиком (TIRS) на спутнике Landsat 8 21 июля 2017 г. (светлее = теплее).

По состоянию на июль 2017 г. четвертый по величине шельфовый ледник в Антарктиде, его площадь составляет около 44 200 км (17 100 квадратных миль).

Измерения спутникового радиолокационного высотомера показывают, что в период с 1992 по 2001 год шельфовый ледник Ларсена уменьшился на 0,27 ± 0,11 метра в секунду. год. В 2004 году в отчете был сделан вывод, что, хотя оставшийся регион Ларсена С оказался относительно стабильным, продолжающееся потепление может привести к его распаду в течение следующего десятилетия.

Процесс отрыва айсберга начался к середине 2016 года. 10 ноября 2016 года ученые сфотографировали растущий рифт, проходящий вдоль шельфового ледника Ларсен С, показав, что он простирается примерно на 110 километров (68 миль) в длину, шириной более 91 метра (299 футов) и глубиной 500 метров (1600 футов).). К декабрю 2016 года разлом расширился еще на 21 км (13 миль) до точки, где оставалось только 20 км (12 миль) сплошного льда, и в 2017 году считалось, что отел гарантирован. Это должно было вызвать отел между девять и двенадцать процентов шельфового ледника, 6000 км (2300 квадратных миль), площадь больше, чем в американском штате Делавэр, или вдвое больше, чем Люксембург. По прогнозам, отколотый фрагмент будет иметь толщину 350 м (1150 футов) и площадь около 5000 км (1900 квадратных миль). Получившийся айсберг, по прогнозам, будет одним из крупнейших айсбергов, когда-либо зарегистрированных, если только он не расколется на несколько частей.

1 мая 2017 года сотрудники MIDAS сообщили, что на спутниковых снимках была обнаружена новая трещина, около 15 км (9 миль) в длину, ответвляясь от основной трещины примерно в 10 км (6 миль) позади предыдущей вершины, направляясь к ледяной поверхности. Ученые из Университета Суонси в Великобритании говорят, что трещина увеличилась на 18 км (11 миль) с 25 по 31 мая, и что менее 13 км (8 миль) льда - это все, что препятствует рождению огромного айсберга. «Кончик разлома, кажется, также значительно повернулся к ледяной поверхности, что указывает на то, что время отела, вероятно, очень близко», - написали в среду Адриан Лакман и Мартин О'Лири в своем блоге для Impact. проекта «Динамика и стабильность таяния шельфового ледника» или MIDAS. «Кажется, очень мало средств, чтобы предотвратить полное разрушение айсберга». Большая полоса шельфового ледника Ларсена С, которая находилась за отколовшимся айсбергом, «будет менее стабильной, чем была до разлома» и может быстро разрушиться так же, как это сделал Ларсен Б. в 2002 году.

In В июне 2017 года скорость надвигающегося айсберга Ларсена С увеличилась, его восточная часть двигалась со скоростью 10 метров (33 фута) в день от основного шельфа. Как обсуждают исследователи проекта MIDAS на своем сайте: «Еще одним признаком того, что откол айсберга неизбежен, скорость будущей айсберга шельфового ледника Ларсена С увеличилась втрое до более чем 10 метров в день между 24 и 24 часами. 27 июня 2017 г. Айсберг по-прежнему прикреплен к шельфу, но его внешний конец движется с максимальной скоростью, когда-либо зарегистрированной на этом шельфовом леднике ».

7 июля в блоге проекта МИДАС сообщалось:« Последний данные от 6 июля показывают, что в результате накопленных напряжений трещина разветвлялась несколько раз. Используя данные спутников ЕКА Sentinel-1, мы можем увидеть, что в пределах 5 км есть несколько вершин разломов. (3,10 мили) кромки льда. Мы ожидаем, что эти трещины приведут к образованию нескольких айсбергов меньшего размера ».

12 июля 2017 года проект МИДАС объявил, что большой, площадью 5 800 квадратных километров (2200 квадратных миль) часть Ларсена C откололась от основного шельфового ледника в какой-то момент между 10 и 12 июля. Айсберг, обозначенный A-68, весит более триллиона тонн и имеет толщину более 200 м (700 футов).

Проект MIDAS обновил информацию в своем блоге 19 июля 2017 года относительно Ларсена. C, обнаружив, что возможный новый разлом, по всей видимости, расширяется на север от точки, где в середине июля оборвалась А-68. Исследователи проекта посчитали, что этот сомнительный новый разлом может повернуться к краю шельфа, увеличивая риск того, что он «продолжится до подъема льда в Боудене», который считается «решающей точкой стабилизации для шельфового ледника Ларсена С.».

Как и все плавучие шельфовые ледники, уход A68 из Антарктиды не оказал немедленного воздействия на глобальный уровень моря. Однако некоторые ледники выходят 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 в настоящее время сдерживает шельф Ларсена С, войдет в море, глобальные воды поднимутся примерно на 10 см (4 дюйма).

Ларсен D

Лед Ларсена D Шельф находится между полуостровом Смит на юге и ледниковым подъемом Гиппс. Считается в целом стабильным. Примерно за последние пятьдесят лет он улучшился (расширился), в то время как сопоставимые шельфовые ледники Георга VI, Баха, Штанге и Ларсена С отступили (намного большая чистая протяженность). Согласно последним измерениям, проведенным Ларсеном D, он составил 22 600 км. По всему фронту припай. Это затрудняет интерпретацию ледяного фронта, потому что полупостоянный морской лед различается по толщине и может быть почти неотличим от шельфового льда.

Галерея
См. Также
  • icon Портал изменения климата
  • icon Экологический портал
  • icon Экологический портал
  • icon Портал океанов
Примечания и ссылки
Внешние ссылки
Викиновости содержат новости по теме:

Координаты : 67 ° 30'S 62 ° 30'W / 67,500 ° S 62,500 ° W / -67,500; -62.500

Последняя правка сделана 2021-05-26 13:53:03
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте