Coğrafi Konum ve Boyut

Antarktika ve Grönland buz tabakaları, tüm Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'daki en büyük iki rezervuardır, birlikte dünyanın en soğuk buzullarının yaklaşık yüzde 99'unu kapsadığı halde, Grönland buz levhasını yaklaşık 14 milyon kilometrekare kapsadığı anlamına gelir.

Bu iki buz örtüsü sadece büyüklükte değil, aynı zamanda coğrafi bağlamında da bir kıtadır, oysa Grönland Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te Kuzey Atlantik'te geniş bir ada ve Labrador Denizi'ni batıya ayırıyor.

Antarktika'nın coğrafyasının kritik bir özelliği, yatağının yaklaşık% 75'inin deniz seviyesinin altında olduğu anlamına gelir, yani buzun çok fazla kısmı okyanus yüzeyinin altında derin bir zemine sahiptir.Bu denizaltı, özellikle de kuzeye kadar buzullara karşı hassas bir şekilde ısıtılabiliyor.

Topografik Contrasts

İki buz tabakasının yüzeyi, ayrı jeolojik ayarlarını yansıtıyor. Antarktika'nın buz yüzeyi, Doğu Antarktika Plaau'daki deniz seviyesinin üzerinde 4.000 metreden fazla yükseliyor, en yüksek noktalar arasında Dome Argus ve Dome Fuji bölgeleri bulunuyor. Batı Antarktika Buz tabakasının en yüksek seviyede, daha yumuşak, daha fazla lekesiz bir yüzey var, Grönland'ın buz tabakası yaklaşık 2,200 metre uzaklıktaki kıyı şeridine doğru uzanır.

Antarktika buz tabakası yılda birkaç yüz metre kadar buzul ve buz akışı tarafından boşaltılır, aksine, dağları kırar, Batı Antarktika'daki buzulları ve Thwaites gibi birkaç büyük sistemle çevrilir.Bu hızlı akışlı özellikler yılda birkaç yüz metreye kadar buzullar için buzullar muhasebesi için.

İklim ve Sıcaklık Koşulları

Antarktika iklimi Dünya'nın en aşırı iklimidir. Doğu Antarktika Buz Levhasının iç kısmı, yılda 50 milimetreden daha az kar yağdırıyor - gezegendeki en düşük sıcaklık kaydedildi -89.2°C, 1983'te Rus Vostok İstasyonu'nda ölçülen, bir yüksek kutupta yüksek bir iç mekandan daha az rüzgarlar üreten, bu rüzgarlar yağmuru yaratan bir zemini yaratır.

Grönland'ın iklimi soğuk ama Antarktika'nın kış sıcaklıklarından çok hafiftir, Grönland buz tabakasının iç kısmında genellikle -30°C'den -50°C'ye kadar, kıyı bölgelerinin buz tabakası ile kış sıcaklıklarının arasındaki sıcaklıkları, kıyı boyunca yaklaşık 1.200 °C'nin üzerinde yükselebilir, çünkü kıyıda ortalama 1 °C'ye ulaşan iç bölgelerden daha yüksek olan yağışlar Antarktika'da, özellikle de kıyı şeridinde, buz tabakası ile birlikte, buz tabakasının çarpışması ile birlikte, yaklaşık iki kutuplu havanın üzerinde olan yağış miktarı yaklaşık iki katına çıkar.

Atmospheric Circulation Farklılıkları

İki buz tabakasının iklimlerini yönlendiren atmosferik dinamikler temel olarak farklıdır. Antarktika, kıtadaki ve orta sınıf arasındaki ısı ve nem değişimi ile izole edilir. Güney Annular Mode, Antarktika'nın sıcak havadan ayrıldığına dair güçlü ve olumsuz bir fazı etkilerken, daha sıcak hava kütlelerin ısı ve nezlemini sağlar.

Grönland'ın iklimi Kuzey Atlantik Oscillation tarafından güçlü bir şekilde etkileniyor, bu da İzlandalı Low ile Azorlar Yüksek'in yüksek seslenilmesi ile birlikte, kuzey Avrupa'ya kadar kışlar üretiyor ama daha soğuk üretebilir, daha sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sıcak, moist havalar güneyden gelen buz levhaları daha fazla engelleme kalıplarına yol açıyor.

Buz Patritiği ve Lazer

Buz kaybının sürüşü iki buz örtüsü arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Antarktika buz tabakası, öncelikle ılık okyanus sularının basılması ve buz raflarının buz raflarının buz raflarının buz örtüsünden birkaç derece uzakta olan buz örtüsü ve Antarktika Yarımadası'nın altında kalan geniş bir iç buz örtüsü ile ilgilidir.

Grönland, her iki yüzey erimesi ve buz tabakasının aşırı olaylar sırasındaki buz tabakasının %50'si kadarını kapsayan, buz tabakasının bazı buz tabakalarının da hızla tükendiği buz tabakasının buz tabakasının yaklaşık 1.500 ila 2,000 metreye kadar uzanır.

Buz Rafı Antarktika'da Etkisi

Antarktika'nın buz rafını kıtadan düzenlemede kritik bir rol oynamaktadır. Ross Buz Rafı, Filchner-Ronne Buz Rafı ve okyanusta yüz yüzen buz rafları, 2002'de çökmüş buz levhalarına ek olarak, buz rafını iki kat daha da hızlandıran buz raflarını hızla düşüren buz raflarını sarsmış, okyanusun hızla kaybolarak hızla çoğalan buzulları da sarsmış gibi gösterdi.

Grönland, sıcak iklim ve kuzey Grönland'daki geometri nedeniyle nispeten sınırlı buz raf geliştirmesine sahiptir, ancak 2010 ve 2012 yılında büyük buz rafında kalan buzulları, Antarktika buz raflarından daha küçük ve daha geçici olan Antarktika buz raflarından daha az sayıdaki buz örtüsünü etkiler.

Deniz Seviyesinin Etkisi

Her iki buz tabakası da net kütle kaybıyla küresel deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor, ancak göreceli katkıları ve değişim hızı farklı. Grönland buz tabakası son iki yılda deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor, küresel olarak 0,8 milimetreye ek olarak, Antarktika'nın katkıları, batı Antarktika'dan gelen kayıpların yaklaşık 0,5'e kadar yüzde 0,5'e katkıda bulunuyor.

Gelecekteki deniz seviyesinin her buz tabakasından yükselmesi, dünya çapında kıyı toplulukları için kısmi bir kaybıyla bağlantılıdır. Grönland buz tabakası daha kırılgan olarak kabul edilir, çünkü zaten yaygın yüzey erimesi ve Kuzey Buz tabakasının hızla ısıtılması nedeniyle bölge içinde bulunur.

Zaman ölçekleri ve Tipping Noktaları

İklime yönelik buz tabakası cevabının zaman ölçekleri önemli ölçüde farklıdır. Grönland'ın cevabı nispeten hızlı: yüzey erimesi yıllar içinde atmosferik ısınmaya cevap verir ve buz tabakasının ısınmasına on yıllar içinde tepki verdiğine inanılıyor.Geçmiş buz tabakası önümüzdeki on yıl içinde 1.5 ila 2.0°C'ye kadar küresel bir sıcaklık artışına sahip olabilir.

Antarktika'nın cevabı yavaş ama potansiyel olarak daha fazla tutarlıdır. Batı Antarktika Buz Levhaları özellikle savunmasız kabul edilir çünkü yatağın çoğu arkadan denize doğru uzanır - Doğu Antarktika Buz Levhası en büyük potansiyel deniz seviyesinin artırılmasına karşıdır - ancak şu anda daha istikrarlı bir şekilde deniz kirliliğini azaltmaktadır, ancak Doğu Antarktika'nın bazı bölgelerinde geri çekilmek için son araştırma, özellikle de Wilkes Basin ve Aurora Bazlı buz tabakasında da kırılgan olabilir.

Jeolojik Foundations ve Bedrock Topography

Her buz tabakasının altındaki yatak, buz dinamiğini etkileyen ayrı bir jeolojik tarihe sahiptir. Antarktika'nın yatakrocku, antik kraterlerin, dağ aralıklarının ve seditorik bazinların, buz tabakasının altında gömülü olan birçok dağın ve inen buz patlayan dağlarının büyüklüğüne sahiptir, Doğu Antarktika Buz Levhalarının altında tamamen gömülür ve buz patikalarının altında patlayan radar anketleri ile keşfedildi.

Grönland'ın yatakrocku da farklı, kıyı bölgelerindeki küçük sedisyonlu bazinlarla birlikte dağların dikilmesinden kaynaklanmaktadır.Bu üstografinin çoğu aslında buz seviyesinin altındadır, kıyı boyunca büyük bir merkez bası oluşturur. Buz tabakasının ağırlığının iki kattan fazla iç bölgelerin yanı sıra, deniz seviyesinin altında yatan buz tabakasının da önemli ölçüde yatmaktadır.

Subglacial Hidroloji

Buz tabakalarının temelinde koşullar önemli ölçüde farklıdır. Antarktika'da, yatağın içinden buzul gölleri keşfedildi, göl Vostok Gölü'nün en büyük kısmı, Doğu Antarktika Buz Levhası altında 4 kilometre gömülü, aksine, Grönland buz levhalarının çok fazla kısmı yataktan gelen bir buz tabakası ile bağlantılı, buz tabakasının yüzeyinden gelen sıvı sulara ulaşırken, daha fazla mevsimsel ısı ve basınç erimesine izin verir.

Subglacial hidrokarbonolojideki farklılıklar buz dinamikleri için önemli etkileri vardır. Antarktika'nın kalıcı alt gölleri ve su sistemleri nispeten istikrarlı ama hızlı akışlı buz akışları binlerce yıldır aynı yerde kalmıştır. Grönland'ın alt yapısı, Antarktika'da olmayan bir sıcaklık geçişi ile, kıtanın en fazla ne kadar süre boyunca tahmin edilemez olduğu yerde, buzul tabakasının yatakları veya yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş

Tarihsel Evrim ve Paleoclimate Records

Her iki buz tabakası Dünya'nın iklim tarihinin ayrıntılı kayıtlarını koruyor. Antarktika'dan gelen buz çekirdeği, Dome C, Vostok ve Dome Fuji gibi, bu ilişkiyi sürekli olarak göstermiştir, CO2 konsantrasyonlarının son 400 bin yıl boyunca yaklaşık 180 ve 280 parça arasında çeşitli olduğunu gösteriyor, Antarktika sıcaklıklarını da küresel iklim iklimini düzenlemede sera gazı emisyonlarını onaylıyor.

Grönland buz tabakası son derece iklim değişikliklerinin kanıtlarını korumak için son 1 20.000 yıl boyunca, GRIP, GISP2 ve KuzeyGRIP projeleri, son derece soğuk dönemdeki hızlı iklim değişikliklerini korumak için buzulları kurtarmayı hedefliyordu.Bu çekirdekler, Grönland buz levhalarının istikrarı için etkileri ortaya çıkardı - on yıl içinde gerçekleşen ısı parçaları 10°C veya daha fazla ısı artışı ile birlikte, kuzey Atlantik Bölgesi'nde de ilişkili olan iki kutuplu iklim değişikliği potansiyelini ortaya çıkardı.

Önceki Buz Dokümanları Yapılıyor

Jeolojik kanıtlar, buz tabakalarının geçmişte önemli değişiklikler yaşadığını gösteriyor.Son Glacial maksimumlarında, yaklaşık 20.000 yıl önce, Grönland buz tabakasının tüm adayı kapsadığını ve bitişik kıta rafına genişletildiğini gösteriyor. o zamandan beri, buz levhası Holocene Thermal'da, geçen yüzyıldan 5.000 yıl önce, bazı sektörlerden 5.000 yıl öncesine kadar geri çekilmek için geri çekilmek üzere, mevcut ölçüde daha küçük olduğunu gösteriyor.

Antarktika buz tabakasının buz tabakalarının önemli ölçüde tükendiğini, Pliocene’nin yaklaşık 3 milyon yıl önce ortaya çıktığını, atmosfer CO2 seviyelerinin bugün bu kadar uzun zaman ölçeğine benzer olduğunu gösteriyor.Bu jeolojik kanıtlar, buz tabakalarının gelecekteki ısınmaya karşı duyarlılığı konusunda önemli kısıtlamalar sağlıyor, hem de buz tabakalarının her iki katın da rekorunu kaybetme potansiyelini kaybetmesini öneriyor.

Ekolojik ve Biyogeokimyasal İşaretler

Fiziksel özelliklerinin ötesinde, buz tabakaları eşsiz biyolojik topluluklara destek veriyor ve küresel biyogeokimyasal çevrimlerde önemli roller oynuyor. Antarktika buz tabakası, kar ve subglacial gölleri de dahil olmak üzere, bakteriler, Archaeae ve mantarlar da aşırı düşük sıcaklıklar ve besin konsantrasyonlarında hayatta kalan bakteriler. Subglacial Lakes, 2013 yılında bu yaşamın buzun altında devam edebileceğini gösteren mikrobiyal bir toplulukla daha fazla enerji tüketimin artmasını sağlamak için gelişmiş bir mikrobiyal topluluğu içeriyor.

Buz çarşafları ayrıca milyonlarca yıl boyunca depolanan organik karbonu depolamak için küresel karbon döngüsünü de etkiliyor. Buz çarşafları erimesi olarak, bu antik karbon, okyanus ve atmosferde potansiyel olarak iklim değişikliği konusunda olumlu bir geri bildirim yaratıyor. Grönland buz tabakası, buz kaybının önemli ölçüde biyolojik etkileri olduğu tahmin ediliyor.

Future Projections and Research Beforeities

Antarktika ve Grönland buz tabakalarının gelecekteki davranışlarının yapılması, iklim biliminde en büyük zorluklardan biri. IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu, farklı emisyon senaryolarında projeksiyonlar sağlar, ancak belirsizler özellikle Batı Antarktika buz tabakasının davranışlarıyla ilgili potansiyelin tamamen ele alınamadığı için, Grönland'ın deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak, yaklaşık 20 santimetreye katkıda bulunabilir.

Anahtar araştırma öncelikleri, okyanus-kesin etkileşimlerinin anlaşılmasını içerir, özellikle de sıcak suların Antarktika ve Grönland'daki buz levhalarının zemine ulaştığı yol yolları. Uydu görevleri NASA'nın ICES-2 ve ESA'nın AğoSat-2 gibi devam eden süreçleri, Buz İşaretleri Araştırmalarını ölçmek için elimizden gelen değişikliklerle sonuçlandırmıştır, ancak GRACE ve GRACE-FO misyonları buz levhalarını dinamikleri ile karşılaştırır.

Grönland için, yüzey erimesinin evrimi ve buz dinamikleriyle olan etkileşimi kritik bir çalışma alanıdır. Yüzey erimesinin büyüklüğü, Arctic ısıtması olarak artış göstermeye devam ediyor, gelecek yıllarda beklenen bazı buz raflarının çökmesiyle, doğu ve Batı Antarktika arasındaki farkın devam etmesi, sıcak su seviyesinin yükselmesi ve okyanusun en yüksek okyanusun etrafındaki buz raflarının istikrarının temel kaygısı olduğunu düşünüyor.

Gezegenin büyük buz rezervuarlarının bir araya gelmesiyle birlikte, aslında coğrafyalarında, iklim, dinamikler ve değişmenin kırılganlığı içinde, gelecekteki deniz seviyesinin yükselmesi ve gelişmesi için önemli olan farklar, Grönland buz levhalarının hızla değişen iklimdeki ilerlemelerine karşı çıkması muhtemel olsa da Antarktika buz tabakası hızla artan bir iklim değişikliği ile karşı karşıya kalır.