Шельфовый ледник Ларсена - Larsen Ice Shelf

Ледяные полки Ларсена A, B, C и D
Расположение Антарктического полуострова в Антарктиде

Ice Shelf Larsen длинный ледник в северо - западной части моря Уэдделла , простирающийся вдоль восточного побережья Антарктического полуострова от мыса Тоски на Смит полуострова . Он назван в честь капитана Карла Антона Ларсена , капитана норвежского китобойного судна Jason , который в декабре 1893 года прошел вдоль ледового фронта до 68 ° 10 'южной широты. Более 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 получил широкое распространение, причем обрушение ледника Ларсен Б в 2002 году было особенно драматичным. Большая часть шельфа Ларсена C откололась в июле 2017 года, образовав айсберг, известный как A-68 .

Первоначально шельфовый ледник занимал площадь 85 000 квадратных километров (33 000 квадратных миль), но после распада на севере и отрыва айсберга A-17 теперь он занимает площадь 67 000 квадратных километров (26 000 квадратных миль).

Шельфовый ледник

Процессы вокруг шельфового ледника Антарктики

Крах Ларсена Б выявил процветающую хемотрофную экосистему на 800 м (полмили) ниже уровня моря. Открытие было случайным. Ученые Антарктической программы США находились в северо-западной части моря Уэдделла, исследуя пласты отложений в глубоком ледниковом желобе площадью примерно 1 000 000 квадратных километров (390 000 квадратных миль) (вдвое больше Техаса или Франции ). Метан и сероводород, связанные с холодными просачиваниями , считаются источниками химической энергии, питающей экосистему. Район был защищен вышележащим шельфовым ледником от мусора и отложений, которые, как было видно, накапливались на белых микробных матах после вскрытия шельфового ледника. Наблюдались скопления моллюсков около вентиляционных отверстий.

Бывший регион Ларсен А, который был самым дальним севером и находился недалеко от Южного полярного круга , ранее распался в середине нынешнего межледниковья и реформировался только около 4000 лет назад. Напротив, бывший Ларсен B оставался стабильным не менее 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 ледника Крейн 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, показывают, что общий баланс массы ледяного покрова в Антарктиде становится все более отрицательным.

Расставаться

Изображение разрушающегося шельфового ледника Ларсена B 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 их верхней и нижней поверхности. В 2005 году газета The Independent связала события распада с продолжающимся потеплением климата на Антарктическом полуострове , примерно на 0,5 ° C (0,9 ° F) за десятилетие с конца 1940-х годов. 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 А

Шельфовый ледник Ларсен А распался в январе 1995 года.

Ларсен Б

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

С 31 января 2002 г. по март 2002 г. сектор Ларсена B частично обрушился, и его части разошлись на 3 250 км 2 (1250 квадратных миль) льда толщиной 220 м (720 футов), что сопоставимо с площадью американского штата 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 по крайней мере 10 000 лет, по сути, весь период голоцена с последнего ледникового периода. Напротив, Ларсен А отсутствовал в течение значительной части этого 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 одним из факторов этого быстрого разрушения было мощное воздействие воды; пруды с талой водой образовывались на поверхности в течение почти 24 часов светового дня в летнее время, затем вода стекала вниз в трещины и, действуя как множество клиньев, раздвигала шельф. Другими вероятными факторами разрушения были повышение температуры океана и уменьшение ледникового покрова полуострова.

Ларсен С

2016 разлом в Ларсене C, широкий вид
Четыре рисунка, показывающие: 1) как плавучесть шельфового ледника поддерживает нисходящий ледник, замедляя его движение, 2) как более высокие температуры уменьшают массу шельфового ледника и дают больше талой воды для смазки ледника, заставляя его двигаться быстрее, 3) как отсутствующий шельфовый ледник приводит к более быстрому движению ледника и быстрому отколу в море, и 4) как это приводит к более тонкому леднику с более крутой поверхностью, который движется еще быстрее
Взаимодействие ледник – шельфовый ледник.
Изломанный айсберг и шельф видны на этом изображении, полученном тепловым инфракрасным датчиком (TIRS) на спутнике Landsat 8 21 июля 2017 года (светлее = теплее).

По состоянию на июль 2017 года Ларсен C был четвертым по величине шельфовым ледником в Антарктиде с площадью около 44 200 км 2 (17 100 квадратных миль).

Измерения спутникового радиолокационного высотомера показывают, что в период с 1992 по 2001 год шельфовый ледник Ларсена истончался на 0,27 ± 0,11 метра в 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 отделения айсберга начался к середине 2016 года. 10 ноября 2016 года ученые сфотографировали растущий рифт, проходящий вдоль шельфового ледника Ларсен C, 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 трещина расширилась еще на 21 км (13 миль) до точки, где оставалось только 20 км (12 миль) сплошного льда, и в 2017 году считалось, что отел будет определенным. девять и двенадцать процентов шельфового ледника, 6000 км 2 (2300 квадратных миль), площадь больше, чем американский штат Делавэр , или вдвое больше Люксембурга . Прогнозируемый отколовшийся фрагмент имел толщину 350 м (1150 футов) и площадь около 5000 км 2 (1900 квадратных миль). Получившийся айсберг, по прогнозам, будет одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных айсбергов , если только он не разобьется на несколько частей.

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) за предыдущей вершиной и направляющуюся к льду. 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, похоже, также значительно повернулся к ледяной поверхности, что указывает на то, что время отела, вероятно, очень близко», - написали Адриан Лакман и Мартин О'Лири в среду в блоге «Влияние таяния на динамику шельфового ледника». и проект стабильности, или MIDAS. «Кажется, очень мало что помешает айсбергу полностью оторваться». Большая полоса шельфового ледника Ларсена С, которая находилась за отколовшимся айсбергом, «будет менее стабильной, чем была до разлома» и может быстро разрушиться таким же образом, как это сделал Ларсен Б. в 2002 году.

В июне 2017 года скорость надвигающегося айсберга Ларсена С увеличилась, и его восточная оконечность перемещалась на 10 метров (33 фута) в день от основного шельфа. Как обсуждают исследователи проекта MIDAS на своем сайте: «Еще один признак того, что айсберг неизбежен, - часть шельфового ледника Ларсена C, которая скоро станет айсбергом, увеличилась в три раза и превысила 10 метров в день между 24 и 24 часами. 27 июня 2017 года. Айсберг остается прикрепленным к шельфу, но его внешний конец движется с максимальной скоростью, когда-либо зарегистрированной на этом шельфе ».

7 июля в блоге проекта MIDAS говорилось: «Последние данные от 6 июля показывают, что в результате накопленных напряжений трещина разветвлялась несколько раз. Используя данные со спутников Sentinel-1 ЕКА , мы можем видеть, что есть несколько вершин трещин теперь в пределах 5 км (3,10 миль) от кромки льда. Мы ожидаем, что эти трещины приведут к образованию нескольких айсбергов меньшего размера ».

12 июля 2017 года проект MIDAS объявил, что большая часть Ларсен С площадью 5800 квадратных километров (2200 квадратных миль) откололась от основного шельфового ледника в какой-то момент между 10 и 12 июля. Айсберг, получивший обозначение A-68 , весит более триллиона тонн и имеет толщину более 200 м (700 футов).

Проект МИДАС обновил информацию в своем блоге 19 июля 2017 года относительно Ларсена С., обнаружив, что возможный новый разрыв, похоже, 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 Ларсен С.».

Как и все плавучие шельфовые ледники, уход A68 из Антарктиды не оказал немедленного влияния на глобальный уровень моря . Однако некоторые ледники выходят на шельф с земли 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 Д.

Шельфовый ледник Ларсен D находится между полуостровом Смит на юге и ледниковым холмом Гиппс . Считается в целом стабильным. Примерно за последние пятьдесят лет он продвинулся (расширился), в то время как сопоставимые шельфовые ледники Георга VI , Баха , Штанге и Ларсена отступили (в гораздо большей чистой степени). Согласно последним данным исследования Ларсена D, его площадь составляет 22 600 км 2 . По всему фронту припай. Это затрудняет интерпретацию ледяного фронта, поскольку полупостоянный морской лед различается по толщине и может быть почти неотличим от шельфового льда.

Галерея

Смотрите также

Примечания и ссылки

Внешние ссылки

Координаты : 67 ° 30′S 62 ° 30′W. / 67,500 ° ю.ш. 62,500 ° з.д. / -67,500; -62,500