Antarktida Odborníci s využitím satelitních dat objevili na ledovém šelfu ledovce Pine Island nejrychleji se rozšiřující trhlinu v historii.
Satelitní snímky z 8. května (vlevo) a 11. května (vpravo) roku 2012 ukazují nový zlom tvořící větev ve tvaru Y nalevo od starého zlomu. Foto: Olinger/AGU Advances
Vědci z Washingtonské univerzity objevili důkazy o nejrychlejším zaznamenaném ledovcovém trhlině, jaká kdy byla zaznamenána, informovala 1. března agentura IFL Science. Trhlina dlouhá 10,5 kilometru prochází ledovým šelfem v Antarktidě rychlostí až 35 metrů za sekundu, tedy asi 128,7 kilometrů za hodinu. Nová studie byla publikována v časopise AGU Advances.
Tým pozoroval tuto rekordně rychlou trhlinu, která se objevila v roce 2012 na ledovém šelfu ledovce Pine Island, nejrychleji tajícího ledovce v Antarktidě, který představuje asi 25 % úbytku ledu na kontinentu. Zjistili to pomocí dat z přístrojů na ledovém šelfu a radarových pozorování ze satelitů.
„Pokud je nám známo, jedná se o nejrychlejší pozorování otevírání trhliny,“ uvedla Stephanie Olingerová, hlavní autorka studie.
Rifty jsou praskliny, které procházejí ledovým šelfem. Často jsou předzvěstí odlomení ledového šelfu, kdy se z ledovce odlomí velké kusy ledu a unášejí je do oceánu. Jiné rifty v Antarktidě se mohou tvořit v průběhu měsíců nebo let. Nový výzkum však naznačuje, že k nim může dojít i během několika sekund, zejména v zranitelných oblastech kontinentu.
„Tato událost ukazuje, že za určitých okolností se ledové šelfy mohou rychle rozpadat. Ukazuje také, že tomuto typu aktivity musíme v budoucnu věnovat pozornost, a říká nám, jak takové trhliny reprezentovat ve velkých modelech ledových štítů,“ vysvětlil Olinger.
Pochopení toho, jak se ledovce rozpadají, může vědcům pomoci lépe pochopit dopad klimatických změn na ledové štíty. Ledovcový led se může krátkodobě jevit jako pevná látka, ale z dlouhodobého hlediska se chová jako tekoucí kapalina.
„Než budeme moci zlepšit výkonnost rozsáhlých modelů ledových štítů a zlepšit předpovědi budoucího vzestupu hladiny moří, musíme mít dobré, fyzikálně podložené pochopení procesů, které ovlivňují stabilitu ledových šelfů,“ řekl Olinger.
Thu Thao (podle IFL Science )
Zdrojový odkaz
Komentář (0)