荒芜的仙境:2023年格陵兰与冰盖融化的斗争

荒芜的仙境:2023年格陵兰与冰盖融化的斗争2023年6月14日,当大地遥感卫星8号的陆地成像仪(OLI)获取腓特烈克沙布冰川的这张图像(上图)时,夏季融化正在加速。这个位于格陵兰西南部的叶状山麓冰川从格陵兰冰原向下流动,蜿蜒经过一系列山谷和努纳塔克山脉,然后在沿岸较平缓的地形上平缓下来。另一张图片(下图)是用大地遥感卫星9号上的OLI-2拍摄的,显示的是7月24日同一地区经过一个多月的进一步融化后的情况。明亮(高反照率)的地表积雪范围急剧缩小,这一点很容易察觉。自2021年9月大地遥感卫星9号与大地遥感卫星8号一起进入地球轨道以来,科学家们可以更频繁地看到地球的详细情况。大地遥感卫星8号和大地遥感卫星9号每天从地球各地获取约1,500个场景。这对于观测地球上的冰雪地区非常有用,因为冰雪地区的季节性变化可能很快而且剧烈。从上面这组图像中可以看到的另一个季节性变化是从"干净"的雪过渡到"肮脏"的冰。颜色变深的原因之一是冰上积聚了黑碳或灰尘等微粒。当冰雪融化时,这些杂质就会留下。冰面颜色变深会降低其反照率,从而在夏季吸收更多的太阳能,加速融化。在这幅由大地遥感卫星9号上的OLI-2号于2023年7月8日拍摄的图像中,腓特烈港以北约100公里(60英里)处可见大量熔池。另一个明显的变化是冰原表面出现了积水,即"融池"。它们呈深蓝色,形成于积雪融化后在冰原起伏地形的低洼处汇集的地方。它们是格陵兰岛融化季节强度的重要指标,融化季节一般从5月持续到9月初。在7月24日的图片中,只能看到少量的融池,这可能是因为融水已经流出冰层或通过冰层向下输送。不过,7月8日在腓特烈沙布以北约100公里(60英里)处可以看到大量的融池,当时大地遥感卫星9号上的OLI-2拍摄到了上图。这些变化是6月下旬整个地区夏季变暖的结果。当时,温暖的西南风和晴朗的天空大大加剧了冰原的融化量,尤其是岛屿南部。到目前为止,格陵兰岛2023年融化季的日融化面积峰值一直低于2012年,而2012年的融化面积异常广泛。不过,截至7月中旬,日融化面积一直高于1981-2010年的平均值,2023年与近几十年的其他几个高融化年相当。美国宇航局戈达德太空飞行中心的马里兰大学巴尔的摩郡分校冰川学家克里斯托弗-舒曼(ChristopherShuman)说:"2012年史无前例的融化可能不会在今年被超越。但到目前为止,2023年看起来是一个大范围的融化年。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375333.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375333.htm

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格陵兰东北部海冰在今年夏季出现快速解体

格陵兰东北部海冰在今年夏季出现快速解体2023年7月21日大地遥感卫星9号上的陆地成像仪2号(OLI-2)获取的斯托斯特罗门冰川和L.BistrupBræ冰川的卫星图像。大地遥感卫星8号上的陆地成像仪(OLI)于2023年7月25日获取的斯托斯特罗门冰川和L.BistrupBræ冰川的卫星图像。斯托斯特罗门冰川是两个冰川中较大的一个,宽约20公里(12英里),向南流动。它与L.BistrupBræ汇合,冰层一起延伸到峡湾水域,形成东格陵兰岛最南端的浮冰舌。第一张卫星图像(上图)显示的是2023年7月21日的区域情况。在靠近冰川前端的峡湾海冰中,形成了一个持续开放的水域(或称多水域)。到7月25日(下图),海冰已经破裂。图像分别由大地遥感卫星9号上的业务陆地成像仪-2(OLI-2)和大地遥感卫星8号上的业务陆地成像仪获取。美国宇航局戈达德太空飞行中心的马里兰大学巴尔的摩郡分校冰川学家克里斯托弗-舒曼(ChristopherShuman)说:"海冰迅速解体的原因可能是风的作用,当时海冰已经很温暖、很薄弱了。我们可以把它想象成一条湿纸巾被风吹过时拉开的样子。"格陵兰东北部冰川2023年7月21日详图部分暖流可能来自冰川交界处边缘的朗索恩湖,上图左侧可见。这个持续存在的湖泊汇集了来自两个冰川边缘的夏季融水。冰川顶端的溪流将含有沉积物的黑水带入峡湾,湖水在这里继续吸收更多的热量。在海冰于7月23日破冰之前,峡湾不断扩大。除了季节性温暖地区,斯托斯特罗门和L.BistrupBræ附近的海水相当寒冷。事实上,研究表明,由于海底较浅,大西洋的暖水无法进入这些冰川,也就无法从下面融化冰川--这种现象在格陵兰岛的其他地方很常见。尽管如此,自20世纪90年代中期以来,冰川的接地带--冰川冰在基岩上开始漂浮的区域--已经出现了退缩。近期冰川前沿的整体后退很可能与冰川通过地表融化等长期过程变薄有关,也与冰川在1978至1984年间适应斯托斯特罗门冰川的快速前进有关。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375981.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375981.htm

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研究发现格陵兰冰盖的融化可能是可逆的 即使超过全球变暖的临界点

研究发现格陵兰冰盖的融化可能是可逆的即使超过全球变暖的临界点最近的研究表明,只要采取迅速而广泛的气候行动,格陵兰冰盖即使在超过全球变暖临界点后也能从融化中恢复过来。世界各地的气候研究人员正在为地球温度超过临界值敲响警钟。如果温度超过所谓的临界点,结果可能是灾难性的。包括慕尼黑工业大学(TUM)成员在内的一个国际研究小组通过模拟实验证明,在某些情况下,格陵兰冰盖的温度临界点可以在短时间内被突破,只要之后采取极端的应对措施。如果冰层完全融化,结果将是海平面大幅上升。格陵兰岛是地球上第二大永久冰盖地表,仅次于南极洲。格陵兰冰盖受到气候变化的严重影响。如果冰盖完全融化,将导致海平面上升超过7米(23英尺)--这对全球沿海地区和生活在那里的人们来说都是一场灾难。最坏情况的临界点是全球年平均升温幅度比工业化前水平高出1.7至2.3摄氏度(3.1至4.1华氏度)。到目前为止,气候研究一直认为,如果超过这个点,格陵兰冰盖将永远消失。然而,国际研究小组现在已经能够通过大量的模拟实验表明,在超过临界点后仍有退路。格陵兰岛的冰原聚集了大量的水。如果它融化,全世界的海平面都将上升。对冰原造成不可逆转的破坏是可以避免的NiklasBoers是德国慕尼黑工业大学地球系统建模教授和波茨坦气候影响研究所(PIK)成员。他与特罗姆瑟北极大学(UiT)和马德里康普顿斯大学(ComplutenseUniversityofMadrid)的科学家一起,成功证明格陵兰冰盖的临界点可以暂时被突破,而不会造成不可逆转的破坏。"我们的模拟结果表明,尽管无法实现气候目标,但仍有可能阻止格陵兰冰盖的融化,甚至逆转这一进程。重要的是,如果超过临界点,就必须采取大规模的应对措施,地球必须降温到临界值以下。"警惕自满情绪不过,新发现并不意味着社会可以满足于迄今为止在气候保护方面取得的成就。相反,这些发现更应该被视为第二次机会和对未来的展望。在模拟中,研究人员使用了两种不同的冰盖模型。研究人员运行了大量的情景模拟,其中包括全球变暖1.5至6.5摄氏度,直至2100年,以及随后100至10000年的冷却阶段。"利用超级计算机,我们能够计算出未来10万年的大量情景,从而完全确定格陵兰冰盖处于平衡状态。然而,在这两个冰原模型中,我们都能证明,只要在几个世纪的有限时间内超过临界温度阈值,冰原就能恢复。"恢复之路:紧急而广泛的措施冰原恢复的前提条件是在大约500年的时间内迅速修正地球温度,这取决于最高温度超过临界值的程度。为使地球降温而采取的必要对策的速度、激烈程度、工作量和费用都会随着超过临界点的时间和在此期间温度的升高而增加。严厉的措施包括大规模降低整个地球大气中的二氧化碳浓度,从而降低全球气温,采用的技术包括大范围重新造林和植树造林,以及碳捕获和碳存储。科学家们的计算表明,如果全球变暖仅略微超过《巴黎气候协定》规定的目标,则不必采取如此极端的对策。因此,这些新发现为我们在最后机会消失之前寻找阻止气候变化的方法带来了希望。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396683.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396683.htm

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格陵兰冰川融化速度比20年前快五倍

格陵兰冰川融化速度比20年前快五倍哥本哈根大学科学家说,在过去20年里,全球变暖使格陵兰岛冰川融化的速度加快了五倍。路透社报道,格陵兰冰盖融化的情况尤其令人担忧,因为这古老的冰盖如果完全融化,海平面至少会上升6米。哥本哈根大学地球科学和自然资源管理系助理教授比约克说,对该地区1000座冰川进行的一项研究,揭示了格陵兰冰盖的融化速度进入了一个新阶段。比约克说:“地球上的温度与我们观察到的冰川融化速度的变化之间,有非常明显的相关性。”科学家通过卫星图像和20万张老照片,研究了130多年来格陵兰冰川的发展情况,结论是冰川面积平均每年缩小25米,而20年前则是每年约缩小5、6米。欧盟科学家本月早些时候说,现在全球气温已比工业化前气温高出近1.2摄氏度,今年“几乎肯定”是12万5000年来。丹麦奥胡斯大学气候研究所所长奥尔森说,降低气温需要全球共同努力尽量减少大气中的温室气体排放,“我相信这些冰川会继续加速融化”。格陵兰岛的冰川经常被用来预测气候变化对格陵兰冰盖的影响。丹麦和格陵兰地址调查局(GEUS)高级研究员科尔根说:“如果我们开始看到冰川质量的损失速度比上个世纪快几倍,那我们就可以预期冰盖也会出现相同情况,只是速度比较慢,时间也比较长。”2023年11月11日1:20PM

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格陵兰岛最大的浮冰舌正在融化

格陵兰岛最大的浮冰舌正在融化格陵兰东北海岸的北纬79°冰川形成了一条长达80公里的浮冰舌。近几十年来,冰川冰舌几乎没有变短,但却变得越来越薄。图片来源:阿尔弗雷德-魏格纳研究所/丽贝卡-麦克弗森通过应用基于计算机的模型,他们能够证明来自大西洋的暖流流入欧洲北海,并最终进入冰川舌下的洞穴,从下面融化冰层。他们的研究结果刚刚发表在《自然-通讯》杂志上,为更精确地预测格陵兰冰原的未来和全球变暖导致的海平面上升铺平了道路。格陵兰岛的巨大冰原蕴藏着近300万立方千米的水。如果它完全融化,全球海平面将上升7米多。冰原的一部分--格陵兰东北部冰流--流入格陵兰海岸的两大海洋出口冰川:尼奥加尔弗约尔兹约尔登冰川(或79NG冰川)和扎卡里亚伊斯特罗姆冰川(或ZI冰川)。这两条冰川流入格陵兰海,20年前在这里形成了两条巨大的浮动冰川舌。早在2010年代,ZI冰川就失去了它的浮动冰舌,而79NG冰川的冰则继续通过峡湾流向大海,形成一个宽约20公里、长约80公里的冰川带。79NG冰川的稳定性"为什么这个格陵兰岛上最大的浮冰舌--显然--如此稳定?哪些因素将决定它的最终命运?因为79NG冰舌受到周围环境的保护。"阿尔弗雷德-魏格纳研究所、亥姆霍兹极地与海洋研究中心(AWI)的物理海洋学家克劳迪娅-韦克尔(ClaudiaWekerle)解释说。"但从以前的研究中,我们知道在1999年到2014年期间,冰层厚度大约减少了30%,因为--至少我们是这么认为的--由于暖水流入,冰层底部的融化率显著增加。"但说到冰下的洞穴,直到最近才有零星的水流和海洋温度测量数据。"多亏了我们的高分辨率海洋模型,现在,我们第一次能够就洞穴中的水流得出结论"。第一作者克劳迪娅-韦克尔(ClaudiaWekerle)和她的团队依靠的是AWI开发的海洋模型FESOM2(Finite-Element/volumESeaice-OceanModel)。该模型的与众不同之处在于:它还能以高分辨率模拟较小的海洋区域,因此更加逼真--在这种情况下,79NG冰舌下的洞穴就是如此。为了得出结论,研究小组将洞穴及其附近地区的模型分辨率提高到700米。"相比之下,我们的高分辨率北极模型的分辨率为4.5公里,而海洋模型的典型分辨率大约为25公里,甚至更低。由于分辨率高,FESOM2可以准确地再现冰川的地形。这对于大西洋暖流的流入尤为重要,暖流通过一条大约5公里宽的海沟流入冰川洞穴。"对未来气候预测的影响这位AWI研究员说:"利用我们的模型,我们能够确定浮冰舌底部高融化率的原因。在这方面,有两个重要因素"。首先,由于全球变暖,在过去的几十年里,更多的地表融水进入格陵兰冰原,穿透冰层。部分淡水流向冰川的接地线--冰不再与地面接触而开始漂浮的地方--并从冰川下流入冰洞。"在这里,它加强了洞穴内的水循环,增加了冰与水的接触,从而增加了冰底部的融化"。此外,在过去几十年里,格陵兰东北大陆架上大西洋水层的温度普遍上升。这些相对温暖的海水源自大西洋,流经北冰洋,在弗拉姆海峡向西循环,然后到达格陵兰东北部的大陆架,最后到达79NG。较暖的海水通过冰崩前沿的海沟流入洞穴,并融化冰舌的底部。"我们的研究确定,大西洋水层中较高的海洋温度是决定融化率的主要原因,而不是冰川下融水流入量的增加"。有了这些发现,专家们现在可以采取下一步行动:在进一步的模拟中,他们计划预测79NG在各种气候情况下的未来发展。但有一点已经很清楚:如果冰舌完全消失,将对其背后陆地冰层的稳定性以及海平面的逐步上升产生深远影响。毕竟,如今格陵兰东北部冰流在陆地上向海流动的速度比几年前要快得多。而这--正如2022年的一项研究显示的那样--是79NG南部扎卡里亚伊斯特罗姆冰舌消失的直接结果。克劳迪娅-韦克尔说:"这就是为什么要对海平面上升和其他气候变化影响进行可靠预测,就必须密切关注和了解格陵兰冰原整体及其与海洋的接触区域,这对冰原的未来发展至关重要。其中一个关键区域就是格陵兰岛东北海岸的北纬79°冰川。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425942.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425942.htm

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本世纪碳排放将影响格陵兰冰盖存量

本世纪碳排放将影响格陵兰冰盖存量德国一项研究指出,格陵兰冰盖的稳定性正面临气候变化的严重威胁,指冰盖在一万年内的命运,取决于人类在今后几十年内的二氧化碳排放量。新华社报道,这项于星期一(3月27日)刊登在美国《地球物理通讯》杂志的研究指出,如果自工业时代以来的累计碳排放量达到1万亿吨,格陵兰冰盖将遭受长期的大幅度损失。德国波茨坦气候影响研究所等机构的研究人员发现,气温上升幅度与冰盖融化情况不是简单的线性关系。在将不同碳排放情景对格陵兰冰盖的长期影响进行模拟分析后,研究发现存在两个临界点,一旦越过临界点,对应的冰盖损失在几千年内都无法恢复。分析显示,如果累计碳排放量不超过一万亿吨,格陵兰冰盖在经历起初1000年的融化后会转为缓慢增长。不过,一旦碳排放超出一万亿吨,冰盖融化将导致海平面上升约1.8米;若碳排量达到2.5万亿吨后,格陵兰冰盖或在万年内消失殆尽,导致海平面上升约6.9米。格陵兰冰盖是世界第二大冰盖,面积将近180万平方公里,仅次于南极冰盖。如果格陵兰冰盖全部融化,全球海平面将上升6至7米。据非政府组织“全球碳计划”发布的数据,全球在2021年的碳排放约为109亿吨,在1850年到2021年间,全球累计碳排放约为4650亿吨。如果碳排放量维持在当前水平,不到50年就会达到一万亿吨的临界点。

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融化中的格陵兰:冰架体积减少三分之一以上

融化中的格陵兰:冰架体积减少三分之一以上一项新的研究显示,自1978年以来,北格陵兰岛最大的浮冰架的体积减少了三分之一以上,这主要是由于海洋温度升高造成的。这种融化对它们限制冰流入海洋的关键作用构成了风险,从而影响海平面的上升。自1978年以来,极地冰原上最大的浮冰架的体积减少了三分之一以上。在11月7日发表在《自然-通讯》(NatureCommunications)杂志上的一项研究中,法国国家科学研究中心(CNRS)的科学家们[1]与丹麦和美国的同事们一起确定,冰架变薄的大部分原因是周围海洋温度上升,导致冰川的浮动延伸部分融化。在此之前,这一地区的冰川一直被认为是稳定的,不像极地冰盖上更敏感的地区,在20世纪80年代中期就开始减弱。2016年的ZachariæIsstrøm冰川,将数公里长的冰山排入海洋。北格陵兰平台的融化可能会对海平面上升造成重大影响。图片来源:©RomainMillan这些冰架位于北格陵兰岛,通过充当巨大的冰冻"水坝",在调节排入海洋的冰量方面发挥着至关重要的作用。尽管格陵兰岛已经造成了目前海平面上升的17%,但这些屏障的任何减弱都可能导致释放的冰量增加,从而加速水位的进一步上升。这些结果是通过实地观测、航空摄影和卫星数据,并结合区域气候模型得出的。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1397769.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1397769.htm

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