- Как будут выглядеть континенты, если растают ледники?
- Если растают ледники уровень мирового океана поднимется рассмотрим на сколько
- Северная Америка
- Южная Америка
- Антарктида
- Африка
- Австралия
- Европа
- Видео как будут выглядеть континенты, если растают ледники?
- Таяние ледников Гренландии подняло уровень мирового океана на 2,2 миллиметра за два месяца
- Насколько поднимется уровень Мирового океана, если растают полярные льды?
- Подъем уровня мирового океана при таянии льдов
Как будут выглядеть континенты, если растают ледники?
Если растают ледники уровень мирового океана поднимется рассмотрим на сколько
Добрый день, друзья. Я решил рассмотреть актуальный на данный момент вопрос о глобальном потеплении. В последнее время СМИ всё чаще передают информации о про эту тему. Тем самым, пугают нас различными катастрофами и катаклизмами. Говоря, что часть континентов почти полностью уйдёт под воду. И самое интересное, что это всё может произойти в ближайшие десятилетия.
На нашей планете около 65% пресной воды приходится на лёд. Это не только различные ледники, но снег и вечная мерзлота. Из всего этого объёма 80% замёрзшей воды приходится на ледниковый покров Антарктиды. По последним исследованиям, на то, чтобы растаял весь ледниковый покров планеты, при современных темпах таяния, потребуется 5000 лет, а не несколько десятилетий, как нас пугают.
При этом, уровень мирового океана поднимется на 60 метров, а не на 130, как сообщают многие «исследователи». Но, если это всё же случится, жизнь на нашей планете сильно поменяется, (хотя, прогресс не стоит на месте и я думаю, что за 5000 лет, люди что ни будь придумают, чтобы избежать этой ситуации).
Специалисты из National Geographic решили как можно подробнее рассмотреть этот вопрос и узнать, как же будет выглядеть карта Земли, если уровень мирового океана поднимется на 60 метров. Далее я привожу карты, составленные исследователями из этой организации. На них белой полупрозрачной линией обозначена граница материков, существующая на данный момент.
Северная Америка
Если растают все ледники, больший удар придётся на восточную часть материка. Уйдёт под воду восточное побережье США. При этом, Флорида полностью будет затоплена. Также, почти полностью исчезнет Коста-Рика, Куба, часть полуострова Юкатан, часть Панамы, Никарагуа, Аляски. Уйдет под воду Новый Орлеан, Нью-Йорк. За Сан-Франциско в каньоне образуется залив.
Южная Америка
Уйдёт под воду приличная часть Амазонии, образуя новый залив. Исчезнут столица Венесуэлы — Каракас, Аргентины — Буэнос-Айрес, Перу — Лима. Часть Уругвая. На территории Аргентины образуется залив, унеся под воду множество населённых пунктов.
Антарктида
Этот материк пострадает больше других, так как он покрыт самым большим слоем льда, который больше ледника Гренландии в десять раз. Воды во льдах Антарктиды примерно 26500000 квадратных километра (примерно, потому, что объём льда постоянно меняется). На определённых районах материка лёт возвышается на пять километров. В среднем, толща ледяного покрова 2,5 километра. Исследователи установили, что лёд своей массой продавливает грунт материка на полкилометра. Без него и с учётом давления материк приобретёт вид:
Другими словами, появятся два больших острова и множество маленьких, то есть, материк исчезнет.
Африка
Данный материк пострадает значительно меньше, чем другие материки. Но, с учетом того, что температура повысится, множество земель на материке превратятся в пустыни (хотя их в Африке и так достаточно). Больше других пострадает Северо-Запад материка. Исчезнет часть Мавритании, Бисау, Гвинеи, Западной-Сахары.
Австралия
В центре этого материка образуется море приличных размеров. Сам же материк по большей части станет непригодным для жизни, превратившись в огромную пустыню. Хотя пустынных районов там много и сейчас. Самое ужасное, что при поднятии уровня воды, исчезнут города на Юго-Востоке, где на данный момент живёт большая часть населения Австралии, так как они находятся в низинах в прибрежной части материка.
Как вы знаете, все основные города Австралии находятся именно на побережье. В 200 километрах от побережья уже начинается пустыня. Кроме Австралии, исчезнет южная часть Новой-Гвинеи, северная часть острова Суматра и другие города Индонезии с Малайзией.
Практически все страны Тихого океана, и побережья Индийского океана, пострадают от всемирного потепления. Пострадает Юго-Восточная часть Китая. Исчезнет Гонконг, часть Вьетнама, Филиппин, Бангладеш, восточная Индия и Южный Пакистан. В России пострадает Приморский и Магаданский край, Сахалин. Произойдут значительные затопления в северной части Западной Сибири.
Европа
Довольно сильно пострадает побережье вдоль Северного и Балтийского морей. Океан поглотит Данию, Северную часть Франции и Германии, большую часть стран Прибалтики. Исчезнут Нидерланды с Бельгией, южная Швеция и Юго-Западная Финляндия.
В России при подъёме воды пропадёт Северная Столица и часть Ленинградской области, Карелии, Архангельской области. Значительно разольётся Черное море, потопив низины Краснодарского края и Ростовской области. Далее, по рекам Дон и Маныч солёные воды пойдут в Каспийское море, поглотив множество районов Урала и Каспийского региона. Также, пострадает западный Казахстан.
Всё это ужасно, но, за пять тысяч лет многое изменится. Скорее всего, люди будут строить дамбы. Например, на реке Маныч, чтобы океанские воды не проникли в Каспийское море и не затопили столько земель. Также, я думаю, люди в будущем, в случае сильной засухи, будут орошать пустыни и прочие засушливые области суши. А вы как считаете? Если растают ледники, уровень океана на сколько поднимется? Просьба оставить ответы в комментариях. Успехов!
Видео как будут выглядеть континенты, если растают ледники?
Источник
Таяние ледников Гренландии подняло уровень мирового океана на 2,2 миллиметра за два месяца
Таяние ледников Гренландии подняло уровень мирового океана на 2,2 мм за два месяца — об этом сообщают ученые из Калифорнийского университета в Ирвине. Под угрозой затопления — 400 млн человек.
Лето 2019 года было настолько теплым, что это спровоцировало таяние более 600 млрд. тонн льда в Гренландии — этого было достаточно, чтобы поднять уровень мирового океана на 2,2 мм всего за два месяца. Об сообщили ученые из Калифорнийского университета в Ирвине.
Анализ спутниковых данных выявил быстрое таяние льда всего за несколько месяцев аномально высоких температур вокруг северного полюса. 2019 год был самым жарким за всю Арктику, при этом минимальная годовая площадь морского льда в регионе была второй по величине в мире.
Исследователи отметили, что потеря ледников вызывает подъем уровня океана, подвергая опасности прибрежные города и поселки по всему миру. Ученые подсчитали, что огромный ледяной щит Гренландии потерял в среднем 268 млрд. тонн льда в период с 2002 по 2019 год — менее половины того объема, который расстаял в 2019 году.
Ледники тают по всему миру из-за глобального потепления, вызванного антропогенным климатическим кризисом. Лед отражает солнечный свет, поэтому поверхности под ними поглощают еще больше тепла, что приводит к дальнейшему ускорению таяния. Лед в Гренландии тает в семь раз быстрее, чем это было в 1990-х годах. Это ставит под угрозу затопления 400 млн человек к концу столетия.
Ускорение темпов таяния ледников происходит и в Антарктике. Последнее исследование показало, что там таяние наблюдается в основном на западе, в то время как на востоке наоборот увеличивается выпадение снега и обледенение. Ученые замечают, что этот процесс лишь частично компенсирует потери от таяния ледников.
Ранее ученые подсчитали, что к 2100 году тепловой стресс от экстремальной жары и влажности будет ежегодно воздействовать на части Земли, в которых в проживают 1,2 миллиарда человек. Эти данные исследователи получили с помощью компьютерного моделирования. Исследователи объяснили, что повышение температуры усиливает воздействие теплового стресса, который может нанести вред организму человека, сельскому хозяйству, экономике и окружающей среде. В большинстве климатических исследований, посвященных тепловому стрессу, основное внимание уделяется экстремальным температурным режимам, но не рассматривается роль влажности, которая является еще одним ключевым фактором стресса.
Источник
Насколько поднимется уровень Мирового океана, если растают полярные льды?
По данным Агентства США по охране окружающей среды (EPA), за последние 100 лет рост уровня моря составил от 15 до 20 см, или 6-8 футов.
Повышение температуры может привести к таянию некоторых дрейфующих айсбергов, однако это не может стать причиной повышения уровня моря. Айсберги представляют собой большие плавучие глыбы льда. Для того чтобы держаться на поверхности воды, айсберг вытесняет объем воды, вес которого равен весу самого айсберга. Подводные лодки используют тот же принцип при погружении и подъеме с глубины.
Однако повышение температуры и таяние айсбергов могли сыграть небольшую роль в повышении уровня океанов. Айсберги – куски ледников, которые откалываются от суши и падают в океан. Повышение температуры может привести к образованию большего количества айсбергов, поскольку ледники тают, на них образуется больше трещин и повышается вероятность откалывания ледяных глыб. Как только ледяные глыбы попадают в океан, его уровень немного поднимается.
Если повышение температуры влияет на ледники и айсберги, возможно ли, что и полярные льды также могут растаять и вызвать повышение уровня океанов? Такое развитие сценария возможно, но никто не может предсказать, когда это может случиться.
Основная покрытая льдом часть суши находится на Южном Полюсе, в Антарктике, где сконцентрировано 90% мировых льдов (и 70% запасов пресной воды). Средняя толщина льдов, покрывающих Антарктику, составляет 2133 метров (7000 футов). Если весь лед в Антарктике растает, уровень океанов поднимется на 61 метр (200 футов). Однако средняя температура воздуха в Антарктике составляет -37°C, поэтому таяние ледников там исключено. На самом деле, на большей территории континента температура никогда не поднимается выше нуля.
На другом конце света, на Северном Полюсе, льды гораздо тоньше, чем на Южном Полюсе. Однако льдины дрейфуют по Северному Ледовитому океану, и их таяние никак не скажется на уровне Мирового океана.
Значительный объем льда сосредоточен в Гренландии. Если они растают, уровень моря поднимется еще на 7 метров (20 футов). Из-за того, что Гренландия расположена ближе к экватору, чем Антарктика, температура воздуха там выше и поэтому больше вероятность таяния льдов.
Однако повышение уровня моря может быть вызвано и более прозаической причиной, чем таяние полярных льдов, — повышением температуры воды. Наибольшей плотности вода достигает при 4 градусах по Цельсию. При повышении или понижении температуры относительно этой отметки плотность воды уменьшается (увеличение объема воды при сохранении веса). Поэтому при повышении температуры воды она естественным образом немного расширяется и приводит к поднятию уровня океанов.
В 1995 году Межправительственная группа экспертов по проблемам изменения климата опубликовала отчет, содержащий различные варианты прогноза изменения уровня океанов к 2100 году. По оценке экспертов, уровень моря поднимется на 50 сантиметров (20 футов), при этом наиболее оптимистичный прогноз составляет 15 сантиметров (6 футов), а пессимистичный – 95 сантиметров (37 футов). Причинами названы расширение воды в океанах следствие роста ее температуры и таяние ледников и ледникового покрова. Пятьдесят сантиметров – не мало; это может сильно сказаться на прибрежных городах, особенно во время штормов.
Источник
Подъем уровня мирового океана при таянии льдов
Если все льды на Земле растают, уровень океана поднимется на 64 метра. В этой ситуации уйдут под воду многие приморские города и даже целые страны — например, Королевство Нидерланды.
Тут надо различать одну тонкость. Если вдруг растают арктические льды, уровень океана не изменится — объем льдов равен объему вытесняемой ими воды. Опасно другое: процесс потепления может привести к таянию огромных островных и материковых ледников. Главные из них покрывают Антарктиду, где сосредоточено 90% мировых запасов льда, и Гренландию. Таяние этих ледовых покровов могло бы привести к катастрофе.
— Исчезновение арктических льдов не грозит затоплением, поскольку не приведет к повышению уровня Мирового океана. Простой пример: бросьте лед в стакан с водой и дождитесь, пока он растает, вы увидите: уровень воды не изменится. Другое дело, что потепление ведет к таянию вечной мерзлоты, и тут не обойдется без самых серьезных последствий. А вот что основательно поднимет уровень Мирового океана, это таяние гренландского ледового щита. Наши наблюдения показывают, что такая тенденция существует. Пресные воды, освободившиеся из «гренландского плена» , могут ощутимо повлиять на Гольфстрим и основательно подпортить европейский климат. Первые признаки таких изменений уже налицо.
Профессор Йоханнессен разделяет опасения коллеги, его очень тревожит потепление в Арктике. Хотя, по словам ученого, есть тут и положительная сторона: если исчезнут арктические льды, суда будут ходить круглый год, легче станет добывать нефть и газ, не в накладе окажется и рыболовный промысел. Что же касается таяния гренландских льдов, математическое моделирование показывает: это может поднять уровень Мирового океана более чем на 7 метров. Может быть, и не сравнимо по масштабам с таянием Антарктиды, что поднимет уровень воды на 75 метров, но последствия для планеты все равно будут самые серьезные. Если продолжится наблюдаемая тенденция, Гренландия, по словам норвежского ученого, потеряет свой ледовый щит уже к концу текущего тысячелетия.
Опасения ученых сегодня связаны не столько с глобальным потеплением, сколько с изменением циркуляции атмосферы. Последние годы преобладал так называемый западный перенос, когда все воздушные массы в основном шли с запада на восток. При этом редко вспоминали о меридиональных массах, которые движутся с юга на север или в обратном направлении. Сейчас стал чаще наблюдаться меридиональный перенос воздушных масс.
Если такой процесс идет с севера на юг, он вызывает резкое похолодание. Когда же с юга на север — то в зимнее время приходят теплые воздушные массы с большим количеством осадков. На равнине это приводит к оттепелям и снежным заносам, в горах — к обильным снегопадам, лавинам и селям.
В последнее время частота меридиональных процессов растет, что обещает погодные аномалии — необычно высокие и низкие температуры воздуха, сильные дожди и снегопады, более длительные засушливые периоды.
[Обновления: Пнд, 03 Ноябрь 2008 19:39]
Цитата: |
Антарктический ледниковый покров является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нём сосредоточено 30 млн км3 льда, то есть 90 % всех льдов суши. |
Цитата: |
Площадь земного шара 510млн км2 На Мировой океан приходится 361млн км2 Толщина льда в Антарктиде 3-4 км., а его объем составляет 29 млн. км3 и весь он находится над уровнем вод мирового океана. |
Для расчёта уровня мирового океана, на который он мог бы повыситься в случае таяния всех льдов антарктиды, делим объём антарктического льда на площадь мирового океана — 29 млн.км3/361 млн.км2 =
80 м. Но эта цифра будет ниже из-за материковых низменностей и прибрежных областей. Но даже финальная цифра будет оставаться теоретической, так как даже в случае наихудших климатческих сценариев, весь лёд никогда не растает и эту цифру можно смело уменьшать в несколько раз. Это связано с тем, что для того чтобы растопить такое количество льда и поддерживать эту воду в растопленном состоянии необходимо огромное количество дополнительной тепловой энергии, но откуда ей взяться? Наша планета вращается на строго определёном расстоянии от Солнца и получает от него строго определенное количество тепловой энергии. Флуктуации активности излучений Солнца в нынешнем виде обеспечат лишь частичное таяние ледниковых шапок Земли. Сначала считали, что глобальное потепление в основном от техногеной деятельности людей, но позже более точные расчёты показали, что результаты человеческой деятельности несопоставимы с энергией от повышения солнечной активности последних лет. По последним исследованиям активности циклов Солнца уже к середине века от глобального потепления не останется и следа и климат будет даже суровее чем в 20 веке. Человеческая техногенная деятельность и парниковый эффект от неё не растопит и мизерной части антарктических льдов. Следовательно неоткуда ждать существенного повышения уровня вод мирового океана. Прогнозы учёных на ближайшие годы о том, что скоро совсем растает арктика и начнётся таяние гренландии (что уже серьёзно), основаны исходя из текущей тенденции активности солнца, но более тщательное исследование солнечных циклов и истории геологии Земли говорит о довольно стабильной цикличности средней климатической температуры Земли на протяжении миллионов лет.
Цитата: |
Ледниковый покров Антарктиды сформировался около 14 миллионов лет назад, чему способствовал, по видимому, разрыв перемычки, соединяющей Южную Америку и Антарктический полуостров, что привело, в свою очередь, к формированию антарктического циркумполярного течения (течения Западных Ветров) и изоляции приантарктических вод от Мирового Океана — эти воды составляют так называемый Южный океан. http://ru.wikipedia.org/wiki/Антарктида |
Судя по этому, антарктические льды существовали со времён, как сформировалось современное расположение нынешних материков и нет причин считать, что антарктические материковые льды начнут таять при нынешнем расположении материков.
Температура в антарктике:
Цитата: |
Cамая низкая температура, зафиксированная на станции Восток -89,2|C/-128,6|F; Средняя летняя температура на Южном полюсе -27,5|C/-17,5|F; Средняя зимняя температура на Южном полюсе -60|C/-76|F |
Как видно, запас отрицательных температур очень большой для того, чтобы там начало всерьёз что-нибудь таять.
Кроме этого, льды антарктики самовосстанавливаются:
Цитата: | ||||
Накопление льда на ледниковом покрове приводит, как и в случае других ледников, к течению льда в зону абляции (разрушения), в качестве которой выступает побережье континента (см. рис. 3); лёд откалывается в виде айсбергов. Годовой объём абляции оценивается в 2500 км?. http://ru.wikipedia.org/wiki/Антарктида Средняя высота ледяной поверхности Антарктиды около 2300 м, в то время как средняя высота всех других материков всего 875 м. Эта высота, наряду с метеорологическими факторами, способствует сохранению и развитию на материке мощного оледенения. Проходило сообщение:
Судя по сообщению, активизировалось таяние шельфовых ледников (на фото голубые области) [Обновления: Срд, 05 Ноябрь 2008 18:00] Климатические научные исследования [сообщение #15817 ответ на 15671 ] | ||||
| ||||
Всем нам хотелось бы знать хотя бы ближайшее будущее климата Земли. Чтобы это узнать, необходимо знать природу космических сил, воздействующих на Землю, а также поглубже заглянуть в геологические пласты Земли для того, чтобы знать хотя бы некоторую историю её климата. На этом пути Антарктические льды оказались уникальным расказчиком истории климата Земли. История «вечных» льдов Антарктиды не так уж однообразна, как показали исследования глубоких слоёв Антарктических льдов, начавшиеся с 70-х годов 20-го века. Полученные научные результаты могут рассказать об истории климата Земли на протяжении последних несколько миллионов лет, о чём и пойдёт речь. В течение последних миллионов лет климат на Земле регулярно колебался между холодными и теплыми периодами (оледенениями и межледниковьями). Чтобы постичь причны этих природных циклов и давать прогнозы климата на будущее необходимо разобраться в следующих явлениях: Прецессия. На самом деле земная ось не повернута всегда в одном и том же направлении — она медленно движется по круговому конусу. Этот эффект назвается «прецессия». На нем основано действие гироскопа. Когда гироскоп приходит в движение, он быстро вращается вокруг своей оси, при этом сама ось описывает конус. С земной осью происходит то же самое, причем период полного оборота составляет приблизительно 26 тысяч лет. Сейчас Земля наклонена так, что в январе (когда Земля находится ближе всего к Солнцу) северное полушарие, где расположена основная часть суши, отвернуто от Солнца. Через 13 тысяч лет ситуация изменится на противоположную: в январе северное полушарие будет повернуто к Солнцу, и январь станет в северном полушарии серединой лета. Нутация. В дополнение к медленной прецессии Земли незначительно колеблется и угол наклона земной оси (эти колебания и называются «нутацией»). Сейчас ось наклонена на 23| к плоскости земной орбиты. Каждую 41 тысячу лет под влиянием не только Луны, но и Юпитера (далекой, но массивной планеты) угол наклона уменьшается до 22| и затем вновь возрастает до 23|. Миланкович пришел к выводу, что каждый из этих факторов влияет на количество солнечного света, полученного разными областями Земли. Например, прецессия земной оси влияет на характер зим и лет в северном полушарии (я обращаю особое внимание на северное полушарие, так как там расположена основная часть суши, и, следовательно, там находится основная часть ледников). Миланкович понял, что с течением времени климат Земли меняется (см. Равновесие). Если количество солнечного света, которое получает северное полушарие, уменьшается, то снег с каждым годом будет все дольше оставаться на поверхности. А поскольку снег хорошо отражает свет, увеличившаяся снежная поверхность будет отражать больше солнечного света, и это приведет к дальнейшему охлаждению Земли. Значит, следующей зимой выпадет еще больше снега, еще больше увеличится площадь снежного покрова, будет отражаться еще больше солнечного света и т. д. С течением времени накопится много снега, и ледники двинутся на юг. Земля вступит в ледниковый период. В конце этого цикла, когда в северное полушарие начнет поступать больше солнечной энергии, произойдут обратные изменения — в некоторых местах лед растает, обнажатся участки почвы, хорошо поглощающей свет, Земля нагреется, и всё те же три фактора изменчивости вращения Земли приведут к тому, что ледник отступит. Миланкович считал, что на климат на Земле оказывают влияние эти три цикла, каждый из которых связан с определенным астрономическим эффектом. Когда они усиливают друг друга, можно ожидать похолодания и наступления ледникового периода. Однако в норме эти три фактора действуют в разных направлениях и их влияние не суммируется, так что климат быстро возвращается в обычное состояние. Итак, ледниковые периоды возникают, когда три орбитальных фактора действуют в одном направлении, их эффекты складываются и подталкивают климат Земли к похолоданию. Это явление не раз повторялось в истории планеты. За последние 3 миллиона лет было по крайней мере четыре периода масштабного оледенения, а до этого были и еще. Хочу напомнить, что последний ледниковый период достиг своего максимума примерно 18 тысяч лет назад и что время, в которое мы живем, ученые определяют как межледниковое — весьма обнадеживающее определение. 2.Циклы Миланковича запоминаются в «вечных» льдах: Климат последних сотен тысяч лет характеризуется довольно четкой периодичностью: длительные оледенения сменяются более короткими периодами потепления. Сейчас мы живем как раз в теплое межледниковое время. Идея о том, что чередование глобальных похолоданий и потеплений может быть связано с циклическими изменениями параметров земной орбиты, высказал ещё в 1920-годы сербский исследователь Милутин Миланкович (Milutin Milankovic); см. Циклы Миланковича. Испытывая притяжение солнца и других небесных тел, Земля действительно регулярно меняет форму своей орбиты, которая с периодичностью около 93 тыс. лет становится то более эллипсоидной, то более круговой (т. е. меняется её эксцентриситет). Кроме того, с периодичностью 26 тыс. лет меняется конус, описываемой Земной осью (прецессия), а с периодичностью в 41 тыс. лет — угол наклона земной оси к плоскости её орбиты. Комбинация этих изменений орбиты сказывается на количестве получаемого Землей тепла и на характере распределения его по поверхности планеты. Уменьшение инсоляции в высоких широтах приводит к очередному оледенению. Гипотеза о влиянии параметров орбиты Земли на ее климат начала находить свое подтверждение в 1980-х годах, когда появились хорошие данные по палеотемпературам, полученные при анализе донных отложений из разных точек Мирового океана. В основе метода — определение относительного содержания тяжелого изотопа кислорода б18O в кальците (из которого состоят панцири повсеместно встречающихся микроскопических планктонных фораминифер). При крупных оледенениях значительная часть воды, испарившаяся из океана и выпавшая на суше над ледниками, в океан не возвращается. Соответственно, молекулы воды, содержащие изотоп кислорода 18О, будучи более тяжелыми, чем обычные молекулы воды (с изотопом кислорода 16О), накапливаются в океане. При потеплении доля молекул воды с тяжелым изотопом кислорода, наоборот, уменьшается. Эти колебания в относительном содержании 16О и 18О в воде отражаются составом кальцита, из которого образуют свои раковинки фораминиферы, а также крупные животные — моллюски и плеченогие. Взяв колонку донных отложений, можно по тому, как изменяется б18О с глубиной, судить о происходивших на Земле оледенениях или потеплениях. Блестящим подтверждением гипотезы о периодических изменениях температуры стали данные, полученные при бурении антарктического льда на российской станции «Восток». Поднятый там на поверхность ледовый керн (колонка льда), имея общую протяженность 3600 м, охватил слой льда, сформировавшийся за 420 тысяч лет. Помимо анализа газового состава пузырьков воздуха, сохранившихся во льду за многие тысячелетия, исследователи получили возможность проследить за изменениями температуры по содержанию во льду тяжелого изотопа водорода — дейтерия ?D. Метод основывается на том, что пары обычной воды и «тяжёлой» (т. е. содержащей дейтерий) различаются температурой конденсации. Последние конденсируются и выпадают при меньшем охлаждении, чем обычные, «легкие», что и отражается составом льда, который при этом образуется. При потеплении дейтерия становится больше, а при похолодании меньше. Данные по ледовому керну со станции «Восток» до недавнего времени содержали самый длинный ряд наблюдений за температурой — 420 тыс. лет (опубликованы в журнале Nature в 1999 г.; на «Элементах» смотрите график в новостях от 6.10.2006).
И вот этот рекорд перекрыт. В журнале Science опубликованы материалы по изменению температуры Антарктиды за 800 тыс. лет. Авторы статьи (их 32!), исследователи из Франции, Германии, Дании, Исландии, Швейцарии, Италии, Бельгии и Великобритании, являются участниками Европейского проекта бурения Антарктического льда (EPICA — Project for Ice Coring in Antarctica). Работы проводили около станции Конкордия, расположенной в Восточной части Антарктики (75о06′ S, 123о21′ E), на куполе «С» (известном также как «купол Чарли» — Charlie),. Это место находится в 560 км от станции «Восток», и хотя там так же холодно (средняя годовая температура -55оС), погода менее ветреная. Очень важно и то, что ежегодно откладываемые слои льда на куполе «С» тоньше, чем на станции «Восток», и нет подледного озера (о существовании которого конечно не могли подозревать те, кто выбирал место для станции). В результате, пройдя буром даже несколько меньшее расстояние (3260 м) и остановив бурение в 15 м от скалистого ложа, исследователи получили на куполе «С» временную развертку для значительно более длительного срока — для 740 тыс. лет. Пока опубликованы отнюдь не все материалы анализа, но подробные данные об относительном содержании дейтерия во льду (?D) в обсуждаемой статье приводятся, а именно по этой величине можно судить об изменениях температуры, при которой формируются осадки. Выводы работы следующие. Во-первых, изменения во времени содержания дейтерия во льду Антарктиды хорошо соответствуют полученным ранее данным по содержанию тяжелого изотопа кислорода 18О в донных осадках: периоды похолодания и потепления, выявляемые этими двумя совершенно независимыми способами, совпадают (см. график). В-третьих, время наступления похолоданий и потеплений хорошо объясняется изменениями показателей орбиты Земли, хотя решающим оказывается не влияние эксцентриситета (формы орбиты), а взаимодействие прецессии (размер конуса, описываемого земной осью) и угла наклона оси к плоскости движения Земли вокруг Солнца. Авторы подчеркивают, правда, что рассчитанные изменения инсоляции на самом деле незначительны. По-видимому, эти изменения служат только инициаторами, механизмами, запускающими перестройку глобальной климатической системы (в том числе — систему океанической циркуляции), но, соответственно, должны быть и усиливающие механизмы, действие которых и приводит к регулярной смене глобального похолодания глобальным потеплением и наоборот. 3. Циклы Миланковича + инерция образования массивных ледников = полная климатическая картина: В частности, разобраться в этой проблеме могло бы помочь прояснение роли ледников в смене теплых и холодных периодов. Конечно, ледники (или их отсутствие) помогают удерживаться в состоянии холодного или теплого климата, но какова их роль в моменты наступления оледенений и межледниковий? Ответить на этот вопрос трудно из-за отсутствия прямых данных по объему ледников в течение достаточно длительного времени. Поэтому все выводы приходится делать на основании данных по изотопному составу придонных океанических отложений (а конкретно, величине б18O, характеризующей относительное содержание изотопа кислорода-18). Эта величина зависит как от средней ?18O по всему океану, так и от локальной придонной температуры на момент осаждения этих отложений. Если бы эти два фактора удалось однозначно разделить и выделить средне-океаническое значение ?18O, то отсюда можно было бы извлечь и объемы ледников. Именно это научились делать (правда, модельно-зависимым способом) голландские климатологи, чья статья появилась на днях в журнале Nature. Результаты их работы четко указывают на ключевую роль североамериканского ледникового щита в этом переходе. Для того чтобы разделить два фактора, авторы построили модель динамики ледовых щитов и глубинных океанических вод и с помощью них описали данные по б18O. Это позволило им получить отдельные графики приповерхностной температуры и объема ледниковых шапок в Северном полушарии в течение последних 3 млн лет. На обоих этих графиках были четко видны колебания, связанные с ледниковыми периодами. Сопоставив два графика, исследователи могли выяснить, что наступало раньше — изменение температуры или изменение объема ледников, и с какой задержкой. Оказалось, что изменения температуры, как в сторону понижения (при начале очередного оледенения), так и в сторону повышения (при наступлении очередного межледниковья) почти всегда предшествовали соответствующим изменениям в объеме континентальных ледников. Однако сдвиг по времени между этими моментами был разным (см. рис. 3).
Однако затем, в эпоху стотысячелетних ледниковых периодов, ситуация изменилась. Если момент наступления ледников по-прежнему запаздывал примерно на 6 тыс. лет по сравнению с моментом похолодания (красная ломаная), то момент исчезновения ледников практически совпадал с моментом потепления (оранжевая ломаная). Это означает, что межледниковье наступало лишь тогда, когда это позволяли сделать ледники. Иными словами, континентальные ледники северного полушария превратились из простого зрителя в активного участника ледниковых колебаний. Такое могло произойти благодаря тому, что ледники стали достаточно большими, обрели большую климатическую «инерцию». По мнению авторов, именно в этом и кроется причина перехода к более медленному режиму климатических колебаний. Итак, согласно результатам этой работы, ледниковые периоды происходили следующим образом. Последние миллионы лет Земля постепенно остывала и примерно 2,7 млн лет назад остыла до такой степени, что в полярных широтах Северного полушария, как в Евразии, так и в Северной Америке, стали образовываться отдельные массивные ледники. Умеренно высокие широты (50–70|с.ш.) там, где проходили границы этих ледников, стали «болевой точкой» климата — слегка «надавливая» на нее с периодом 40 тыс. лет, Солнце заставляло эти ледники исчезать и вновь появляться. Однако по мере дальнейшего постепенного остывания планеты континентальные (и прежде всего, североамериканские) ледники объединились и стали настолько массивными, что могли пережить даже минимум сорокатысячелетнего цикла. Заставить ледники отступить (а значит, начать новое межледниковье) могло лишь совместное действие нескольких факторов, которое происходило реже, примерно раз в 100 тыс. лет. Именно поэтому оледенения переключились на более медленный темп. Авторы признают, что все эти выводы модельно-зависимы — они опираются на выбранный метод обработки данных по б18O, и поэтому не могут считаться окончательным ответом на этот вопрос. Однако, по крайней мере, впервые доказано, что североамериканский ледовый щит мог играть ключевую роль в изменении темпа оледенений. Подтвердить это могут лишь новые данные или более совершенные метода анализа. Ситуация в Антарктиде За прошедшие 50 лет температура на Антарктическом полуострове поднималась быстрее, чем в любой другой точке земли. Среднегодовой рост составлял около 0,5 градусов Цельсия, особенно в западной части Антарктиды, где и находится шельфовый ледник Уилкинса. Приземная температура в этом районе выросла приблизительно на 2,5 оС за последние 50 лет. Не случайно, согласно данным сотрудников из Британского центра исследования Антарктики (BAS), в этом районе Антарктики уже исчезли шесть шельфовых ледников. Также, в других районах Антарктики за последние 30 лет отступили несколько шельфовых ледников. Например, в 2002 г. значительно более серьезному разрушению подверглась существенная часть шельфового ледника Ларсена на восточном побережье Антарктического полуострова. Разрушение края ледника Уилкинса прокомментировал Николай Осокин, заместитель заведующего отделом гляциологии Института географии РАН: «Глобальное потепление не приведет к таянию Антарктиды, а отколовшаяся льдина не угрожает судоходству. За последние годы температура повышается уже не так резко, как в конце 20 века, и происходит если не остановка (повышения температуры), то замедление». Осокин также считает, что таяние ледников не грозит резким повышением уровня Мирового океана. ———————————————————— Источник |