《《Nature》“永久冻土能够减缓北极河岸的侵蚀”》

  • 来源专题:耕地与绿色发展
  • 编译者: 张毅
  • 发布时间:2024-12-03
  • 2024年10月,加州理工学院地质与行星科学系、马萨诸塞州理工学院地球、大气和行星科学系等机构开发了能够在卫星图像像素尺寸5-10倍甚至更小的尺度上检测河岸侵蚀的新型计算方法,并通过对阿拉斯加科尤库克河的高分辨率数据分析,发现永久冻土的存在使北极条件河岸侵蚀率降低了47%;利用观测数据校准模型,预测了永久冻土完全融化可能导致北极河流迁移速率增加30%-100%。相关成果以Permafrost slows Arctic riverbank erosion发表在《Nature》上。
  • 原文来源:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07978-w
相关报告
  • 《PNAS:北极海岸冻土正在消逝》

    • 来源专题:岩土力学与工程信息资源网
    • 编译者:李娜娜
    • 发布时间:2024-12-17
    • 气候变化正在深刻地改变着北极地区。气温上升导致海冰融化、海平面上升、风暴加剧,以及至关重要的永久冻土层融化。这些变化对北极沿海地区造成了多重威胁,其中海岸侵蚀一直被认为是最主要的危害。然而,海平面上升和永久冻土融化沉降对海岸线的影响,尤其是在两者与海岸侵蚀共同作用下的累积效应,却缺乏足够的研究。 阿拉斯加北极海岸平原(Arctic Coastal Plain,ACP)拥有丰富的永久冻土、较高的海平面上升速率,并且拥有大量的地形、海岸线后退速率和永久冻土特征数据,为研究提供了理想的条件。研究人员选择该地区作为研究对象,整合了5米分辨率的数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)、卫星衍生的沿海湖泊深度估算数据、以及基于实地测量的永久冻土融化沉降数据。采用政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告(AR6 Report)中中等和高排放情景下的海岸侵蚀和海平面上升预测数据,并结合自研的海岸线演变模型,模拟了21世纪阿拉斯加北极海岸平原的海岸线变化。该模型考虑了周期性的海岸平滑,以模拟观测到的海岸侵蚀动力学和风暴驱动的沉积物再分布,并结合了InSAR技术(干涉合成孔径雷达)获取的湖泊深度数据,更准确地模拟了地貌变化。研究发现,在中等排放情景下,到2100年,阿拉斯加北极海岸平原将损失约6638平方公里的土地。在高排放情景下,土地流失面积将增加到约8059平方公里。更重要的是,研究发现永久冻土融化沉降显著加剧了土地流失。在中等(高)排放情景下,到2100年,永久冻土融化沉降和海平面上升将导致额外损失4832(5539)平方公里的土地。与仅考虑海岸侵蚀相比,将海平面上升和永久冻土融化沉降纳入考量后,土地流失面积增加了6-8倍。这是因为永久冻土融化沉降导致地表下沉,使更多的土地易于被海水淹没,从而加速了土地流失。研究还评估了海岸变化对当地基础设施的影响。到2100年,在中等排放情景下,阿拉斯加北极海岸平原沿海村庄40%-65%的基础设施和10%-20%的油田基础设施可能会因海岸变化而受损。 这项研究强调了气候变化对北极海岸地区的复合影响,并揭示了永久冻土融化沉降在海岸线变化中扮演的重要角色,如果不采取缓解措施,阿拉斯加北极海岸平原的土地流失速度将在21世纪加速,对当地社区、基础设施和生态系统构成严重威胁。相关研究成果发表于《Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unitied States of America》[1]。 [1] Permafrost Thaw Subsidence, Sea-Level Rise, and Erosion are Transforming Alaska’s Arctic coastal zone
  • 《北极河流提供了永久冻土融化释放碳的指纹》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-05-13
    • 气候变暖与目前冻结在北极永久冻土中的碳的加速释放之间的反馈是当前气候研究面临的重大挑战之一。本周,斯德哥尔摩大学(Stockholm University)领导的一个研究小组在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上发表了一项研究,他们使用放射性碳年代测定法对西伯利亚-北极四条大河的碳进行测定,以确定欧亚大陆北部永冻土释放旧碳的模式。 北极的永久冻土和泥炭地构成了全球碳循环的冰冻巨人。在最顶端的几米,北极永久冻土储存的碳几乎是大气中二氧化碳的两倍,是大气中甲烷的200多倍。随着气候变暖的进程,目前处于休眠状态的大量冻土碳可能会越来越多地融化和动员起来,然后可能会向大气中添加更多的二氧化碳和甲烷,从而加速气候变暖。这种气候-碳反馈很难评估,因为整个北极地区的冻土融化差异很大,而且来自偏远地区的数据有限。这项新的研究为利用大型河流的放射性碳信号了解其流域的冻土融化和碳动员提供了一个新的视角。 “河流在其集水区从不同来源运输碳,包括从融化的冻土或塌陷的泥炭中动员的碳,以及来自土壤表面的碳。放射性碳年代测定法帮助我们从这些不同的来源中区分碳。 在深层永久冻土或泥炭沉积物中保存了数千年的旧碳,因此在土壤表面所含的放射性碳比现代碳要少。研究人员将不同沉积物的放射性碳数据库与对河流中放射性碳的监测相结合,计算了西伯利亚大河流Ob、Yenisey、Lena和Kolyma中多年冻土和泥炭的通量。 研究表明,永冻土和泥炭碳只占这些河流中溶解的有机碳的12%,但占有机颗粒碳的一半以上。季节差异表明,季节性冻结的活跃层和表面永久冻土层的逐渐融化是永久冻土区和泥炭区溶解形式的碳的主要来源,而颗粒状碳的主要来源是数千年前形成的深层沉积物的塌陷。河流间溶解的相对数量与颗粒状永久冻土和泥炭碳的相对数量的差异,与其流域内永久冻土的类型和范围的差异是一致的。 斯德哥尔摩大学(Stockholm University)教授、该研究小组负责人奥尔扬•古斯塔夫松(Orjan Gustafsson)补充称:“河流中有机微粒碳的放射性碳信号,可能是未来几十年监测永久冻土融化释放碳的一个敏感工具。” ——文章发布于2019年5月7日