《随着格陵兰冰盖损失的加速,沿海格陵兰地区重新生成》

  • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
  • 编译者: 张灿影
  • 发布时间:2020-11-06
  • 根据国家冰雪数据中心副首席科学家Twila Moon领导的科学研究,在过去20年里,格陵兰冰盖的冰流失速度显著加快,改变了冰盖边缘的形状,从而改变了格陵兰沿海地区的形状。冰盖的这些变化可能会对生态系统和社区产生深远的影响,因为冰盖下的水流以及营养和沉积物流量都会发生变化。研究人员收集了美国宇航局、美国地质调查局和其他卫星在1985~2015年的数据,比较了30年来冰川边缘位置、冰盖表面高度和冰川流量。研究人员发现,整个冰盖上发现的最一致的趋势是冰边缘的广泛后退。虽然绝大多数冰川正在后退,但这些冰川上的冰流响应(如加速或减速),在很大程度上受到地形和上游因素的影响。这包括地形的坡度以及冰川下基岩和沉积物的存在和形状。因此,即使是同一地区的冰川也会表现出不同的行为。当研究人员检查格陵兰冰盖的变化时,他们发现冰川快速流动的区域正在缩小,冰正在改变移动路径。这些过程可能会对下游产生各种影响,例如改变冰盖下的水运动方式,从而影响到社区和动物的用水,改变营养物质和沉积物进入海洋的位置,开辟新的峡湾水域,改变生态系统和自然景观。随着北冰洋和大气的变暖,研究人员可以清楚地看到流入海洋的冰川速度加快,冰边缘退缩。仔细观察可以看到个别冰川反应的复杂性,这是由于到达冰川前部、基岩和下面的水的性质不同,以及融水径流如何在下面流动导致的。了解单个冰川反应的复杂性,对于改进冰盖变化和相关海平面上升的预测至关重要。
    相关论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL088865
    (郭亚茹 编译;於维樱 审校)

  • 原文来源:https://nsidc.org/news/newsroom/coastal-greenland-reshaped-greenland-ice-sheet-mass-loss-accelerates
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  • 《格陵兰冰盖的变暖不会停止》

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    • 编译者:张灿影
    • 发布时间:2020-08-31
    • 近40年的格陵兰岛卫星数据显示,岛上的冰川已经严重缩小,即使全球变暖停止,冰盖的面积也会继续变小。这意味着格陵兰岛的冰川已经过了一个临界点,每年补充冰盖的降雪量跟不上从冰川流入海洋的冰。因此需要研究冰的排放和积累是如何变化的,也就是有多少冰从冰川中分解成冰山或融化到海洋中,以及每年有多少降雪补充冰川。研究人员发现,在整个20世纪80年代和90年代,通过积累而获得的雪和冰川融化或崩解的冰基本上处于平衡状态,保持了冰原的完整性。研究者发现冰盖的脉动—冰盖边缘的冰川流失量—在夏季增加。这个脉冲的基线,即每年流失的冰量,在2000年前后开始稳步增加,因此冰川每年损失约500亿吨。而在此期间降雪量并没有增加,这意味着冰原的冰流失速度比补充的速度要快。但从2000年开始,季节性融化会在一个更高的基线上叠加,因此损失会更大。冰川已经缩小到足够的程度,许多冰川都在更深的水里,这意味着更多的冰与水接触。温暖的海水融化了冰川的冰,也使得冰川很难恢复到原来的位置。这说明,即使人类奇迹般地阻止了气候变化的进程,冰川流失到海洋中的冰很可能仍会超过积雪积累所产生的冰,而且冰盖将在一段时间内继续缩小。冰川退缩使整个冰盖的动态处于不断丧失的状态,即使气候保持不变,甚至变冷一点,冰原的质量仍然会下降。格陵兰岛冰川萎缩是整个地球的问题。从格陵兰岛冰原融化或破裂的冰进入大西洋,最终进入全世界的海洋。格陵兰岛的冰是海平面上升的主要原因,去年,格陵兰冰盖上融化或破裂的足够多的冰导致海洋在短短两个月内上升2.2毫米。 相关论文链接: https://www.nature.com/articles/s43247-020-0001-2 (郭亚茹 编译; 张灿影 审校)
  • 《格陵兰冰盖不同地区的消融速度 存在显著的纬度对比》

    • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
    • 编译者:张灿影
    • 发布时间:2020-03-26
    • 《科学进展》(Science Advances)发表题为《消融区域的快速扩张加剧了北格陵兰冰盖的质量损失》(Rapid Ablation Zone Expansion Amplifies North Greenland Mass Loss)的文章显示,格陵兰冰盖南部地区和北部地区的消融速度存在显著的纬度对比。 20世纪90年代初以来,格陵兰冰盖(Greenland Ice Sheet,GrIS)一直在加速融化,其中,大气变暖后的融水径流增加可能是其主要的影响因素。来自荷兰乌得勒支大学(Utrecht University)和代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)的研究人员,使用区域大气气候模型(Regional Atmospheric Climate Model)模拟了气候变化对GrIS的影响。研究结果显示:①GrIS对气候变暖的响应存在显著的纬度对比。②格陵兰北部的消融区扩大了46%,几乎是南部的2倍(25%),格陵兰北部消融区对GrIS总质量损失的贡献显著增加。③北极夏季大气环流是这种纬度对比的主要原因。在格陵兰西南地区,持续的高压使云量减少,增强的太阳辐射吸收使径流量增加;在格陵兰北部地区,初夏云量增加,减少的长波辐射损失加剧了大气变暖。④格陵兰冰盖这种具有显著纬度对比的融化速度将引发一场快速的雪线撤退,进一步增加格陵兰北部地区的径流量。 摘自:全球海洋科技发展动态2020年第二期 董利苹 编译