Table of Contents
Buz Dokümanları ve Global Deniz Seviyeleri arasındaki Eleştirel Link
Dünya'nın iklim sistemi, kıyı toplulukları için oldukça derin sonuçlar doğurmaktadır, Antarktika ve Grönland'ı bu donduran rezervuarlar, buz tabakalarının fiziksel özelliklerini nasıl düzelteceğini, buz kaybını hızlandırabilecek veya bu değişiklikleri hızlandırabilecek olan 60 metreden fazla küresel deniz seviyesinin artırılmasını gerektirir.
Buz tabakasının Anatomisi: Sadece Donmuş Sudan Daha Fazla
Buz çarşafları, yaklaşık 26.5 milyon metre buzulağı içeren toprak bazlı buz tabakalarıdır ve yaklaşık 2,5 milyon kilometrelik bir buzdan oluşur. Bunlar okyanusta yüzler ve Dünya'daki iki buz tabakası, sadece bir buz küpü olarak, bir buz küpü yağdırır ve bu da yaklaşık 2,5 milyon metreyi erir.
Buz çarşafları bir tabakalı yapıya sahiptir. İç soğuk ve nispeten istikrarlı, marjlar değişmek için daha dinamik ve kırılgandır. Anahtar bileşenleri şunları içerir:
- [FONT:0]Ice Raflar [DÜDÜT:1] – Grönland'ın çok fazla parçasını ve Grönland'ın parçalarını saran buz levhalarının yüzüstü uzatılması.
- [FONT:0]Outlet glaciers[[DÜT:1) - içleri boşaltan buzların hızlı akışları, genellikle okyanusta baskın.
- [FONT:0]Grounding line[[[Dönlendirme hattı[[Dönlendirme hattı)[[[Dönlendirme hattı[[Dönlendirme):) – buz tabakasının yatakla temasını kaybettiği ve yüz yüze gelmeye başladığı sınır.
- [FONT:0)Subglacial Hidroloji[DÜT:1) - buz tabakasının temelinde erkan su yatağını süzdür, buz akışını hızlandırabilir.
Buz çarşaflarının kalınlığı dramatik bir şekilde değişir, merkezi Antarktika'da sadece birkaç yüz metre uzakta. Bu muazzam ağırlık, alt yatan yatakrock, bin yıl boyunca buz tabakasının geometrisini etkileyebilir.
Buz kaybı ve Deniz Seviyesi Yükselişini Arattır
Buz çarşafları üç birincil mekanizmayla kütle kaybeder: yüzey erimesi ve koşu, buzberg calving ve basal erişim sıcak okyanus suları tarafından yönlendirilir.Her işlem iklim değişikliğine farklı yanıt verir ve göreceli önemi bölgeye göre değişir.
Yüzey ve Runoff
Sıcak hava sıcaklıkları yüzey erimesini arttırır, özellikle de yaz sıcaklıklarının çoğu zaman kıtada donmuş olduğu Grönland'da ve Ross Buz Rafı'nda daha fazla artış gösterilebilir, ya da doğrudan okyanusa kadar sürebilir. Antarktika'da, yüzey erimesi daha az yaygındır, çünkü sıcaklıklar kıtanın çoğu üzerinde iyi kalır, ancak Antarktika Yarımadası'nda gözlemlenmiştir ve Ross Buz Raf'da daha fazla yüzey erimesi için modeller projesinde gözlemlenmiştir.
Buzberg Calving
Calving, 2017'de, Larsen C Buz Rafının Delaware'nin önünden ayrıldığında meydana gelir (5800 metrekarelik bir doğal süreçtir, ısınma buz raflarının boyutunu hızlandırabilir ve buzulları zayıflatır. Örneğin, 2017'de, Larsen C Buz Rafı Antarktika'da bir buzulluk büyüklüğündeki bir buzuldur.
Ocean-Driven Basal Lazer
Belki de en alarm mekanizması, buzulların, okyanusların okyanusa doğru doğru doğru yol açmalarına izin veren buz raflarının erimesidir.(T:0) Bilim[Dönetici ve Atlantik Suları, buz raflarının, buzların altlarından aşağılanması, bu incelemenin, batılı buzların yarısından itibaren buzulların yarısına doğru kaybolmasını sağlar.
Bölgesel Pazarlar: Grönland ve Antarktika Karşılaştırmalı
İki buz örtüsü, coğrafya ve iklim ayarları nedeniyle oldukça farklı davranır. Grönland atmosferik ısınmaya daha duyarlıdır, Antarktika okyanus ısınmasına daha duyarlıdır.
Grönland: Yüzey Melt Dominates
Grönland'ın buz tabakası öncelikle yüzey erimesi yoluyla kütle kaybeder. Son yıllarda, erimiş sezon uzun sürdü ve erkans alanı yüksek yüksekliklere genişletildi. 2012 erimiş olay, neredeyse tüm buz tabakası deneyimli bir erime olduğunda, dünyanın en hızlı büyüyen bir göstergesidir.Son zamanlarda, Grönland'dan gelen aşırı erime olayları da yaklaşık 4,850 milyar ton (GIE)
Antarktika: Ocean-Driven Change
Antarktika, özellikle Batı Antarktika Buz Levhası (WAIS), buzullarının 1992'den 2020'ye kadar sıcak CDW'ye kadar uzanan buz raflarının incelenmesi nedeniyle hızlandığını gösteriyor (Shepherd et al, 2018).
Geri bildirim: Geri dönüşüm: Geri dönüşüm: Geri dönüşüm
Buz sayfası davranışı, değişimi hızlandırabilecek karmaşık geri bildirim döngüleri tarafından yönetilir (pozisyonlar) veya sistemi stabilize eder (negative feedbacks).
- [FONT:0]Albedo geri bildirim[[Dönetici: Kar ve buz erimesi, koyu yüzeyler (bare buz, kaya veya açık su) maruz kalıyor, daha fazla güneş radyasyonunu absorbe ediyor ve özellikle de Grönland'da güçlü bir olumlu geri dönüş.
- [FONT:0)Marine buz tabaka istikrarsızlığı (MISI))[Uygun'un zemin çizgisi ters bir eğimde otururken (çoğulu su kendini daha hızlı buz deşarjına yol açabilir.
- [FONT:0)Marine buz uçurumu dengesizliğe (MICI)) “Eğer buz uçurumları yeterince yüksek hale gelir (100 metre), uçurumun içindeki stres onları çökertmelerine neden olabilir, bu mekanizmanın çok hızlı buz kaybı üretebilirdi, ancak olasılığı tartışılmaz.
- [FONT:0]Isostatik yeniden bağlantı[[[Dönder:))[[Dönderlik:)))))))))[Görünmüşler, yataklı kayalar yükselir (isostatik rebound), zemin hattını sığ üstografiye yükselterek yavaşlayabilirler.
- [FONT:0) Kaplumbağalı kar yağışı[Döntilmiş: Daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutar, bu da buz tabakası içleri üzerinde kar yağışını artırabilir, ancak çalışmalar giderek artan deşarjla hız tutmaz.
Bu geri bildirimlerin anlaşılması iklim modellerini geliştirmek için kritik önem taşıyor. Örneğin, İklim Değişikliği Üzerine Hükümetlerarası Panel (IPCC), MICI süreçlerinin dahil edilmesinin 2100 yılına kadar 0,5 ila 1 metre yükseltebileceğini belirtti.
Geçmiş İklim Analogları: Buz Dokümanları Bize Ne Anlatıyor
Gelecekteki buz tabaka davranışını tahmin etmek için, bilim adamları geçmiş sıcak dönemlere bakıyorlar.Geçmiş buz çekirdeklerinden ve deniz sedisyonlarından gelen kayıtların çoğu, son Interglacial (yaklaşık 125,000 yıl önce), küresel sıcaklıklar bugüne benzerdi (~400 ppm), ve deniz seviyeleri daha yüksekti, Grönland ve Batı Antarktika buz tabakalarından büyük olasılıkla çok daha yüksek bir buz kaybı oldu.
NASA'nın ICESat-2 ve ESA'nın AğoSat-2 gibi uydulardan daha yeni gözlemler, buz tabakalarının yüksek çözünürlüklü değişikliklerine ilişkin verileri yüksek çözünürlüklü olarak gösteriyor.Gravity and Climate experiment) misyonu ve takip eden-on, 2002'den bu yana, GRACE verileri hem buz tabakalarının hem de buz tabakalarının buz tabakalarının buz tabakasındaki artış oranıyla, Grönland'dan 100 Gt'tan yılda 100 Gt'den fazla Gt'e kadar artış gösterdi.
Deniz Seviyesi ve Toplum için Implikasyonlar
Buz tabakaları ve deniz seviyesi arasındaki bağlantı doğrudan ve tutarlıdır. Buz hacmindeki küçük değişiklikler bile küresel olarak deniz seviyesinin altında depolanan su miktarı nedeniyle büyük değişikliklere yol açıyor.Şu anda buz tabakalarının üçte biri, gözlemlenen deniz seviyesinin üçte biri ile ısınıyor, diğer taraftan da dağ buz tabakasının büyük kayıplara katkıda bulunuyor.
Bölgesel deniz seviyesinin yükselmesi üniforma değildir. Örneğin, Grönland Buz tabakasının çekimsel çekimi, bir buz tabakasının erimesi, deniz seviyesinin aslında kaynağın yakınında düşmesi anlamına gelir (çünkü yerçekimi alanı değişiklikleri) ve çok daha fazla alanda yükselmektedir. Örneğin, Grönland Buz Levhasının erimesi Güney Amerika'da daha büyük bir deniz seviyesinin yükselmesine ve Hint Okyanusu'nda "Deniz seviyesindeki parmak izi" olarak bilinen anlamına gelir.
Sahilsel Etkileri ve Adaptasyon
Yükselen deniz seviyeleri, Doğu Kıyısı boyunca 0.6 ila 2 metre arasında hızlanan, Miami, New York ve Şanghay'da milyarlarca dolar artış gösterdi.
Ekonomik maliyetler şaşırtıcıdır. 2019'da yayınlanan bir çalışma, özellikle sınırlı kaynaklarla gelişmekte olan ülkelerde önemli olacaktır.
İzleme ve modelleme: Bilimsel Sınır
Buz tabakasının geleceğini anlamak, gözlem, teori ve modellemenin bir kombinasyonunu gerektirir. Dünya gözlem uyduları sürekli buz tabakalarının yükselmesi, hız ve yerçekimi değişiklikleri sağlar. NASA'nın Operasyon BuzBridge gibi hava saldırıları, üst düzey yataklık ve buz kalınlığında kritik veriler topografi ve buz kalınlığında önemli ölçüde toplanmıştır.
Buz tabakası dinamiklerini simüle eden sayısız model sürekli gelişiyor. Bu modeller daha basit akış modellerinden üç boyutlu, daha yüksek sipariş modelleri ile buz akışını, ısı taşımasını ve okyanus dolaşımı ile etkileşimi koordine ediyor. Önemli bir zorluk, büyük bir uzaysal ölçeklerde meydana gelen süreçleri (kırklardan binlerce kilometreye kadar) ve zaman ölçekleri (Yüzyıllarca) ve buz tabakası modeli Intercomparison Projesi (ISMIP6) koordinatörleri IPCC için daha iyi bir kısıtlama ile çalışır. Sonuçlar, yüksek bir senaryoda meydana gelen süreçleri simülasyonlar (PRC8.5) ve Grönland Buz tabakasının 10-18 cm'dan yüzyıllara kadar potansiyeline katkıda bulunabilecektir.
Belirsizliği azaltmak: Araştırma Önceliği
Anahtar bilimsel sorular kalır. Thwaites ve Pine Island glaciers geri çekilmeleri ne kadar çabuk olur? Buz uçurumu dengesizliği aslında doğada meydana gelebilir veya diğer faktörlerle sınırlı olacak?Uluslararası Thwaites gibi okyanus ısı ulaşım değişikliği nasıl olacak?Bu soruları cevaplamak için yollar dağıtıyor.
Ayrıca, modellerdeki subglacial Hidroloji ve calving dinamiklerinin daha iyi temsil edilmesi gereklidir. Makine öğrenme teknikleri otomatik olarak calving olayları ve buz raf hasarını tespit etmek için uydu görüntülerine uygulanır.
Bir Yol İlerisi: Dava ve Adaptasyon
Bazı deniz seviyesinin yükselmesi, geçmiş emisyonlar nedeniyle zaten kilitlenmiş olsa da, gelecekteki artış oranı, emisyon trajektörlerine bağlı olarak, bazı Antarktika buz kaybının yüzyıllardır Grönland'dan 1.5 °C'ye katkısının azaltılmasını hedefleyebilir.
Kıyı toplulukları için, adaptasyon isteğe bağlı değildir. Bu, altyapıya yatırım yapmak, bina kodlarını revize etmek ve şehir planlamasına deniz seviyesinin entegre edilmesi anlamına gelir. Mangrove restorasyonu ve canlı kıyı hatları da biyoçeşitliliği destekleyen doğal savunmalar sunar. Uzun vadede, Hollanda'da olduğu gibi daha aşırı önlemler (Hollanda'da olduğu gibi veya New York Harbor için önerilen) gerekli olabilir.
Buz çarşafları iklim sisteminde şaşkınlık etmiyor; küresel ortamı aktif olarak şekillendiriyorlar. Araştırma ve uluslararası işbirliği, davranışlarını anlamak ve daha yüksek denizlerle geleceğe hazırlamak için gerekli olacaktır.
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Deniz seviyesinin düzenlenmesindeki buz tabakalarının rolü hem temel hem de alarm vericidir. Bu donmuş devler yavaş yavaş yanıt verir, ancak sıcaklık ve okyanus koşullarındaki değişiklikler için güçlü bir şekilde yanıt verir.İnsan aktiviteleri gezegenleri yakından takip etmeye devam ettikçe, buz tabakaları toplu kaybı hızlandıracak, deniz seviyesinin yükselmesine yol açacaktır ve milyarlarca insanı etkileyecektir.