Антарктида Используя спутниковые данные, специалисты обнаружили самую быстрорастущую трещину в истории на шельфовом леднике Пайн-Айленда.
Спутниковые снимки от 8 мая (слева) и 11 мая (справа) 2012 года показывают новый разлом, образующий Y-образную ветвь слева от старого разлома. Фото: Olinger/AGU Advances
Ученые из Вашингтонского университета обнаружили доказательства существования самого быстрого ледникового разлома, когда-либо зарегистрированного, сообщил журнал IFL Science 1 марта. Разлом длиной 10,5 км проходит через шельфовый ледник Антарктиды со скоростью до 35 метров в секунду, или около 128,7 километров в час. Новое исследование опубликовано в журнале AGU Advances.
В 2012 году команда наблюдала рекордную трещину на шельфовом леднике Пайн-Айленд, самом быстро тающем леднике Антарктиды, на долю которого приходится около 25% потерь льда континента. Они обнаружили это, используя данные приборов, установленных на шельфовом леднике, и радиолокационные наблюдения со спутников.
«Насколько нам известно, это самое быстрое из когда-либо наблюдавшихся событий по раскрытию разлома», — сказала Стефани Олингер, ведущий автор исследования.
Разломы — это трещины, проходящие через шельфовый ледник. Они часто предшествуют отколу шельфового ледника, когда большие глыбы льда откалываются от ледника и дрейфуют в море. Другие разломы в Антарктиде могут формироваться в течение месяцев или лет. Однако новые исследования показывают, что этот процесс может происходить и за считанные секунды, особенно в уязвимых районах континента.
«Это событие показывает, что при определённых обстоятельствах шельфовые ледники могут быстро разрушаться. Оно также показывает, что нам необходимо уделять внимание этому виду активности в будущем, и подсказывает, как отображать такие трещины в крупномасштабных моделях ледяных щитов», — пояснил Олингер.
Понимание того, как разрушаются ледники, может помочь учёным лучше понять, как изменение климата влияет на ледяные щиты. Ледниковый лёд может показаться твёрдым на первый взгляд, но в долгосрочной перспективе он ведёт себя как текучая жидкость.
«Прежде чем мы сможем улучшить эффективность крупномасштабных моделей ледяного покрова и улучшить прогнозы будущего повышения уровня моря, мы должны иметь хорошее, физически обоснованное понимание процессов, влияющих на стабильность шельфового ледника», — сказал Олингер.
Ту Тао (по данным IFL Science )
Ссылка на источник
Комментарий (0)