南极洲的秘密崩溃被电影捕捉到
哥本哈根大学的研究人员对南极冰架坍塌背后的机制有了独特的见解,这对北半球的海平面上升至关重要。 旧航拍照片的发现提供了一个无与伦比的数据集,可以改进对海平面上升的预测,以及我们应该如何优先考虑海岸保护和其他形式的气候适应。 1966 年 11 月 28 日,一架美国飞机刚刚飞越南极半岛智利最南端以南。 船上有一名摄影师,可能来自美国海军,他的工作是绘制南极景观地图。 但事实证明,摄影师也在记录一个正在进行的非常特殊的情况。 他拍摄了一张沃迪冰架的航拍照片,30 年后,该冰架在完全倒塌后几乎消失了。 这次坍塌的后果是容纳大量冰川冰的“塞子”脱落,留下冰盖自由地漂浮在海里。 幸运的是,Wordie 是一个相对较小的冰架,它引起的海平面上升可以以毫米为单位进行测量。 但南极洲有更大的冰架,它们和沃迪一样,可能会因气候变化而倒塌。 据信,仅两个最大的冰架 Ronne 和 Ross 就拥有足够的冰来应对海平面上升高达 5 米。 在这种情况下,如果我们认为南极洲很遥远,我们需要了解由于重力的影响,南半球的冰融化将导致北半球丹麦等地的海平面上升。 一项新的研究提供了有助于识别这些冰架中初期坍塌迹象并评估坍塌阶段的见解。 1966 年 11 月 28 日的 Wordie 照片——在 1960 年代不断记录 Wordie 冰架坍塌的一系列图像中的第一张——已成为宝贵的第一张哥本哈根大学研究人员最近完成的一项冰架塌陷研究的数据点。 在他们的论文中,现已发表在《自然通讯》上,他们提出了一个独特的数据集,该数据集基于大量旧航空图像档案和现代卫星观测,该数据集首次显示冰架的坍塌是长期序列中的不断演变。 可用于提高科学家对冰架和冰架的了解的关键见解他们崩溃背后的机制。 “我们已经确定了冰架坍塌初期的几个迹象,我们预计这些迹象将在其他冰架中观察到,但也许更重要的是,该数据集为我们提供了许多固定点,可以揭示坍塌的进展程度。 这是一种全新的工具,我们可以用它来对有倒塌风险或已经处于倒塌过程中的冰架进行现实检查,“该系的博士后 Mads Dømgaard 说地球科学和自然资源管理,他是该研究的主要作者。 研究人员表示,这些知识将增强海平面上升的计算机模型,并更准确地预测水位何时上升,从而能够以最有效的方式优先考虑气候变化适应投资。 温暖的海水和冰下的融化是最决定性的 使用一种已知的技术对数百张历史航空照片进行了分析作为运动结构摄影测量。 该方法使科学家能够准确地重建冰的厚度,以及其范围、表面结构和流速,其历史可以追溯到 1960 年代。 通过这种方式,研究人员分析了 Wordie 的崩溃,并更多地了解了其中涉及的因素。 此前人们认为,较暖的大气是导致坍塌的主要因素,同样,冰面上融水湖的形成也起到了作用一部分。 这项新研究反驳了这两个假设。 相反,研究人员强调海和冰相遇的冰下融化是决定性因素。 “我们的研究结果表明,Wordie 崩溃的主要驱动因素是海水温度上升,这导致了浮冰架下的融化,”Mads Dømgaard 说。 崩溃比我们想象的要艰难——不管你喜欢与否 此外,该研究的结果已经改变了科学家的基础关于冰架坍塌的知识。 根据合著者 Anders Anker Bjørk 的说法,新数据加深了我们对这些崩溃发生的方式和速度的理解。 “我们研究结果的初步结论是,冰架坍塌可能比我们想象的要慢。 这意味着,根据此类研究的知识,南极洲融化导致海平面剧烈上升的风险略低,“助理教授 Anders Anker Bjørk 说地球科学与自然资源管理系。 但他解释说,这也有另一面: “它已经是一艘超级油轮,需要转向以阻止南极洲冰层融化,但我们的数据显示,坍塌过程比之前假设的还要持久。 而这个较长的过程将使趋势一旦开始就更难扭转。 这是一个明确的信号,即优先考虑现在而不是某个时候停止温室气体排放在未来,“Anders Anker Bjørk 说。 事实:冰架和海平面上升 冰架与 Wordie 一样,充当从冰盖流向大海的冰川的一种制动器。 当冰架消失时,冰川会失去这种支撑,并会开始漂浮并更快地融化。 由于冰架的冰块已经部分或全部在海中,它们对海平面上升的直接贡献有限。 另一方面,他们保留的冰川冰在陆地上,因此,每一立方米都会影响世界海洋的水位。 尽管南极洲距离很远,但丹麦等地区正受到引力导致的冰架坍塌导致的海平面上升的严重影响。 在南极洲融化之前,它的冰块有助于将海水向南拉动。 当冰融化到海中时,引力场发生了变化,导致北部的海洋成比例地上升得更多。 事实:旧照片是如何变得尘土飞扬的重要数据 在这项研究中,研究人员使用了 1966 年至 1969 年间拍摄的 Wordie 多次飞越的图像。 在分析历史航空照片时,研究人员采用了运动摄影测量方法,利用重叠的照片计算出精确的景观或物体三维模型。 通过分析照片之间的透视差异,可以高精度地测量高度和距离。 这允许追踪冰面、厚度和速度如何随时间变化。