美国国家航空航天局 (NASA) 的一项新研究揭示了格陵兰岛的一种新的冰流失模式,随着气候继续变暖,这种模式可能会增加质量持续流失的可能性,这对未来海平面上升的速度有影响。
在格陵兰岛有记录以来最热的夏天,2010和2012,该岛西海岸的Rink Glacier中的冰不仅融化得比平时快,而且还以巨大的波浪滑过冰川的内部,就像一个温暖的冰柜从其内部滑出一样塑料外壳,显示了发现,在线发表在《地球物理研究快报》杂志上。
浪潮持续了四个月,上游的冰继续向下移动,以替换丢失的质量至少四个月。这种质量损失的长脉冲称为孤立波。“我们肯定知道触发机制是雪和冰的表面融化,但我们并不完全理解产生孤波的复杂过程,” 来自加利福尼亚州帕萨迪纳市NASA喷气推进实验室的Surendra Adhikari说。
JpL科学家的这项研究是第一个使用GpS传感器的水平运动精确跟踪冰川融化冰造成的质量损失的研究。他们使用了格陵兰GpS网络 (GNET) 中单个传感器的数据,位于Rink Glacier旁边的基岩上。溜冰场是格陵兰岛通往海洋的主要出口之一,每年在21世纪00年代初中排放约110亿吨 (千兆吨) 的冰。然而,在炎热的夏季2012年,它以孤立波的形式又损失了6.7兆吨的质量。
先前观察到的熔化过程无法解释大量的质量损失。在6月穿过9月的几个月中,波浪在前三个月以每月约4公里的速度穿过流动的冰川,在9月期间增加到12公里。运动中的质量量为每月1.7千兆吨,加或减约半千兆吨。溜冰场冰川通常每年以几公里的速度流动。研究人员在2010的GpS数据中看到了相同的波浪模式,这是格陵兰岛有记录以来第二个最热的夏天。
尽管它们没有量化2010波的确切大小和速度,但GpS数据中的运动模式表明它必须小于2012波,但速度相似。领导这项研究的Adhikari说: “让我们的工作令人兴奋的是,我们本质上是在确定一种新的、强大的观测技术来监测季节性或较短时间尺度上的冰流过程。”
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