《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:2019-10-10
  • 2019年9月4日,《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(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和代尔夫特理工大学的研究人员,使用区域大气气候模型模拟了气候变化对格陵兰冰盖的影响。研究结果显示:①格陵兰冰盖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格陵兰冰盖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:中国科学院兰州文献情报中心《气候变化科学动态监测快报》2019年第18期,董利苹 编译.

  • 原文来源:https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaaw0123
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    • 《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
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    • 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)