
1850年以降の氷河の後退は、気候変動のよく知られた影響である。山岳氷河の後退は、 19世紀後半以降の地球温暖化の証拠となる。例としては、北米西部、アジア、中央ヨーロッパのアルプス、南米とアフリカの熱帯および亜熱帯地域の山岳氷河が挙げられる。氷河の質量は、降水量、平均気温、雲量などの長期的な気候変動の影響を受けるため、氷河の質量の変化は気候変動の最も敏感な指標の1つである。氷河の後退は、海面上昇の主要な原因でもある。氷床の周辺氷河を除くと、1993年から2018年までの26年間における世界の氷河の総累積損失は、おそらく5500ギガトン、つまり年間210ギガトンであったと考えられる。[ 2 ]: 1275
地球上では、氷河の99%が極地の広大な氷床(「大陸氷河」とも呼ばれる)に含まれています。氷河は、オーストラリア本土を除くすべての大陸の山脈にも存在し、ニュージーランドなどのオセアニアの高緯度海洋島国にも存在します。50,000 km 2 (19,000平方マイル)を超える氷河は氷床と呼ばれます。[ 3 ]それらは数キロメートルの深さがあり、下の地形を覆い隠しています。
氷河期の終わりには自然に氷河の後退が起こります。しかし、現在の氷河の後退は、人為的な温室効果ガスの排出による地球温暖化によって加速されています。産業革命以降の人間の活動により、大気中の二酸化炭素やその他の温室効果ガスの濃度が増加し、現在の地球温暖化を引き起こしています。 [ 4 ]氷河もその一部である氷圏の変化の主な要因は人間の影響です。[ 4 ]
氷河の質量収支は、氷河の健全性を決定づける重要な要素です。積雪域における凍結降水の量が、融解域における氷河氷の損失量を上回る場合、氷河は前進します。逆に、積雪量が融解量を下回る場合、氷河は後退します。後退中の氷河は質量収支がマイナスとなり、積雪量と融解量が均衡状態に達しない限り、最終的には消滅します。
中緯度山脈は、氷河の消失率が最も高い地域の一つである。こうした山脈の例としては、アジアのヒマラヤ山脈、北アメリカのロッキー山脈とカスケード山脈、ヨーロッパのアルプス山脈、ニュージーランドの南アルプス山脈、南アメリカの南アンデス山脈、そしてアフリカの キリマンジャロ山のような孤立した熱帯の山頂などが挙げられる。
氷河は地球上で最大の淡水貯蔵庫であり、氷床には世界の淡水の約69パーセントが蓄えられています。[ 5 ] [ 6 ]氷河の後退は、飲料水や灌漑用の淡水の供給に短期的な影響を及ぼします。例えば、アンデス山脈やヒマラヤ山脈では、氷河の消失によってその地域の人々の水供給に影響が出ます。[ 7 ]氷河の融解は海面上昇にもつながります。
小氷期は、1550年頃から1850年頃までの期間で、特定の地域ではそれ以前やそれ以降の時期と比べて気温が比較的低かった。その後、1940年頃まで、気候が大幅に温暖化するにつれて、世界中の氷河が後退した。1950年から1980年の間に地球の気温がわずかに低下すると、氷河の後退は減速し、多くの場合一時的に逆転した。[ 10 ]
1980年以降、気候変動により氷河の後退はますます急速かつ広範囲に及ぶようになり、一部の氷河は完全に消滅し、残存する多くの氷河の存在も脅かされている。[ 11 ]氷床の周辺氷河を除くと、1993年から2018年までの26年間における世界の氷河の総累積損失量は5500ギガトン、つまり年間210ギガトンであったと考えられる。[ 2 ] : 1275

氷河の質量収支、つまり蓄積と融解(融解と昇華)の差は、氷河の存続にとって極めて重要である。[ 14 ]気候変動は気温と降雪量の両方に変化をもたらし、質量収支の変化につながる可能性がある。持続的に負の収支を持つ氷河は平衡を失い、後退する。持続的に正の収支を持つ氷河も平衡を失っており、平衡を再確立するために前進する。現在、ほぼすべての氷河は負の質量収支を持ち、後退している。[ 15 ]
氷河の後退は、氷河の低標高域の消失をもたらします。標高が高いほど気温が低いため、最も低い部分が消失すると全体の融解が減少し、それによって質量収支が増加し、平衡状態が再確立される可能性があります。氷河の集積域のかなりの部分の質量収支が負の場合、それは気候と不均衡であり、より寒冷な気候や凍結降水量の増加がない限り、溶けてなくなります。[ 16 ] [ 17 ]
例えば、米国ワシントン州のイーストン氷河は、今後数十年の間に気温が上昇しても、縮小速度は徐々に遅くなり、その大きさで安定する可能性が高い。しかし、米国モンタナ州のグリネル氷河は、消滅するまで縮小速度が加速するだろう。違いは、イーストン氷河の上部は健全で雪に覆われているのに対し、グリネル氷河の上部でさえ雪がなく、溶けて薄くなっていることだ。標高差が最小限の小さな氷河は、気候との不均衡に陥りやすい。[ 17 ]
後退を測定する方法には、末端位置の杭打ち、全地球測位マッピング、航空マッピング、レーザー高度計などがあります。[ 16 ] [ 18 ]不均衡の主な症状は、氷河の全長に沿った薄化です。これは、蓄積ゾーンの減少を示しています。その結果、末端だけでなく、蓄積ゾーンの縁辺の後退が生じます。事実上、氷河はもはや一貫した蓄積ゾーンを持たず、蓄積ゾーンがなければ存続できません。[ 17 ] [ 19 ]マウントスタンレーでは、プロジェクトプレッシャーによって派遣された探検チームが、ドローン写真とGNSS技術を使用して氷河の史上初の3Dモデルを作成し、2020年から2024年の間に表面積が29.5%減少したことを示しました。[ 20 ]
氷河の融解による水の流出は、地球規模の海面上昇を引き起こし、 IPCCはこの現象を「緩やかな開始」事象と呼んでいる。[ 21 ]
海面の大幅な上昇の可能性は、主にグリーンランドと南極の極冠の大幅な融解に依存しています。これは、氷河の大部分がこれらの地域に存在するためです。極冠の氷がすべて溶けてしまうと、世界の海面は推定で70メートル(230フィート)上昇します。[ 22 ]以前は極冠が海面上昇に大きく寄与していないと考えられていましたが(IPCC 2007)、最近の研究では、南極とグリーンランドの両方がそれぞれ年間0.5ミリメートル(0.020インチ)ずつ世界の海面上昇に寄与していることが確認されています。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]西南極の スウェイツ氷河だけでも、「現在、世界の海面上昇の約 4 パーセントの原因となっている。この氷河には、世界の海面を 2 フィート (65 センチメートル) 強上昇させるのに十分な氷があり、すべての氷が失われた場合に海面をさらに 8 フィート (2.4 メートル) 上昇させるであろう近隣の氷河を支えている。」[ 26 ] [ 27 ] IPCC の推定では、海面予測に氷床の急速な融解が含まれていないため、海面上昇の妥当な推定値を特定することは難しいが、2008 年の研究では、2100 年までに海面が少なくとも0.8 メートル (2.6フィート)上昇すると判明した。 [ 28 ]
氷河の継続的な後退は、さまざまな量的影響をもたらします。温暖な夏の数ヶ月間に氷河が溶ける水流に大きく依存している地域では、現在の後退が続くと、最終的には氷河の氷が枯渇し、流出が大幅に減少またはなくなります。流出の減少は、作物の灌漑能力に影響を与え、ダムや貯水池を補充するために必要な夏の河川流量を減少させます。この状況は、多くの人工湖がほぼ完全に氷河の融解水で満たされている南米の灌漑にとって特に深刻です。[ 29 ]中央アジア諸国も、歴史的に灌漑と飲料水供給のために季節的な氷河の融解水に依存してきました。ノルウェー、アルプス、北米太平洋岸北西部では、氷河の流出水は水力発電にとって重要です。
ヒマラヤでは、氷河の後退により夏の水量が最大で3分の2減少する可能性がある。ガンジス川流域では、これにより5億人が水不足に陥るだろう。[ 30 ]ヒンドゥークシュ・ヒマラヤ地域では、約14億人がヒマラヤ山脈の5つの主要河川に依存している。[ 31 ]影響は場所によって異なるが、氷河の後退に伴い、融解水の量は最初は増加する可能性が高い。その後、氷河の質量の減少により徐々に減少するだろう。[ 32 ] [ 33 ]

淡水および海水植物や動物の多くの種は、適応してきた冷水環境を確保するために氷河から供給される水に依存しています。淡水魚の中には、生存と繁殖のために冷水を必要とする種があり、これは特にサケやカットスロートトラウトに当てはまります。氷河の融解による淡水流入量の増加による海流の変化、および海洋の熱塩循環の潜在的な変化は、人間が依存している既存の漁業にも影響を与える可能性があります。 [ 34 ]

大きな懸念事項の 1 つは、過去に人命や財産に大きな被害をもたらした氷河湖決壊洪水(GLOF)のリスクの増加です。 [ 35 ]後退する氷河によって残された氷河の融解水は、不安定で、地震、地滑り、雪崩によって破壊または移動されると崩壊することが知られているモレーンによってせき止められることがよくあります。 [ 36 ]末端モレーンが背後の上昇する水を保持するのに十分な強度がない場合、モレーンが決壊し、大規模な局地的洪水につながる可能性があります。氷河の後退によって氷河湖が形成され拡大するため、このような事象の可能性が高まっています。[ 35 ]過去の洪水は死者を出し、莫大な財産被害をもたらしました。氷河湖の下流にある急峻で狭い谷にある町や村は、最も危険にさらされています。 1892年、テット・ルース氷河の湖から約20万立方メートル(26万立方ヤード)の水が氷河湖決壊洪水(GLOF)によって流出し、フランスのサン=ジェルヴェ=レ=バンという町で200人が死亡した。[ 37 ] GLOFは、氷河が存在する世界のあらゆる地域で発生することが知られている。氷河の後退が続くと、氷河湖が形成され拡大し、将来のGLOFの危険性が高まると予想される。
中緯度氷河は、北回帰線と北極圏の間、または南回帰線と南極圏の間に位置しています。[ 38 ]どちらの地域も、山岳氷河、谷氷河、さらに小さな氷帽からの氷河氷を支えており、これらは通常、より高い山岳地帯に位置しています。[ 18 ]すべて山脈に位置しており、特にヒマラヤ山脈、アルプス山脈、ピレネー山脈、ロッキー山脈、北アメリカのコーカサス山脈と太平洋沿岸山脈、南アメリカのパタゴニアアンデス山脈、ニュージーランドの山脈などが挙げられます。[ 39 ]これらの緯度の氷河はより広範囲に分布しており、極地に近いほど質量が大きくなる傾向があります。これらは過去150年間で最も広く研究されてきました。熱帯地域に位置する例と同様に、中緯度の氷河はほぼすべて質量収支がマイナスの状態にあり、後退しています。[ 18 ]
フランスアルプスの氷河はすべて後退している。アルプス最高峰のモンブランでは、アルジャンティエール氷河が1870年以来1,150メートル(3,770フィート)後退した。[ 40 ]モンブランの他の氷河も後退しており、フランス最大の氷河で長さ12キロメートル(7.5マイル)のメール・ド・グラース氷河も、 1994年から2008年の間に500メートル(1,600フィート)後退した。 [ 41 ]現在の気候傾向が続けば、アルジャンティエール氷河とメール・ド・グラース氷河は21世紀末までに完全に消滅すると予想されている。[ 42 ]ボソン氷河はかつて、1900年にはモンブラン山頂の標高4,807m (15,771フィート)から標高1,050m (3,440フィート)まで広がっていた。2008年までにボソン氷河は海抜1,400m (4,600フィート)の地点まで後退した。[ 43 ]

他の研究者たちは、アルプスの氷河が数十年前よりも速いペースで後退しているように見えることを発見した。チューリッヒ大学が2009年に発表した論文では、スイスの89の氷河の調査により、1973年当時と比べて76の氷河が後退し、5つが停滞し、8つが前進していることがわかった。[ 45 ]トリフト氷河は記録上最大の後退を記録し、2003年から2005年の間に長さが350メートル(1,150フィート)減少した。 [ 45 ] グローサー・アレッチ氷河はスイス最大の氷河であり、19世紀後半から研究されている。アレッチ氷河は1880年から2009年の間に2.8 km(1.7マイル)後退した。 [ 46 ]この後退速度は1980年以降さらに増加しており、全後退量の30%、つまり800 m(2,600フィート)が期間の最後の20%で発生した。[ 46 ]
スイスのモルテラッチ氷河は、 1878年から毎年氷河の長さが測定されるなど、最も長い期間にわたって科学的研究が行われてきた氷河の一つです。1878年から1998年までの全体的な後退は2 km (1.2 mi)で、平均年間後退速度は約17 m (56 ft)です。この長期平均は近年著しく上回り、1999年から2005年の間に氷河は年間30 m (98 ft)後退しました。同様に、イタリアアルプスの氷河のうち、1980年には約3分の1だけが後退していましたが、1999年にはこれらの氷河の89%が後退していました。2005年、イタリア氷河委員会はロンバルディア州の123の氷河が後退していることを発見しました。[ 47 ]イタリア・アルプスのスフォルツェリーナ氷河の無作為調査では、2002年から2006年までの後退速度がそれ以前の35年間よりもはるかに高かったことが示された。[ 48 ]ロンバルディア州のアルプス地域にある氷河を研究するために、研究者らは1950年代から21世紀初頭にかけて撮影された一連の航空写真と地上写真を比較し、1954年から2003年の間に、そこにあるほとんどが小規模な氷河が面積の半分以上を失ったと推測した。[ 49 ]アルプスの氷河の繰り返し撮影により、研究開始以来、かなりの後退があったことが示されている。[ 50 ]
2019年にチューリッヒ工科大学が発表した研究によると、気候変動により、アルプスの氷河の氷の3分の2が今世紀末までに溶けてしまう運命にあるという。[ 51 ] [ 52 ]最も悲観的なシナリオでは、2100年までにアルプスはほぼ完全に氷がなくなり、高地に孤立した氷の塊だけが残るだろう。[ 53 ]

アルプスの氷河はヨーロッパの他の地域よりも氷河学者から注目されてきたが、研究によると北ヨーロッパの氷河も後退している。第二次世界大戦終結以来、スウェーデンのストルグラシエレンでは、タルファラ研究ステーションから実施された世界最長の連続質量収支調査が行われている。スウェーデン北部のケブネカイセ山脈では、1990年から2001年にかけて16の氷河を調査した結果、14の氷河が後退し、1つが前進し、1つが安定していることがわかった。[ 54 ]ノルウェーでは、19世紀初頭から氷河の研究が行われており、1990年代以降は体系的な調査が定期的に実施されている。内陸の氷河は一般的に負の質量収支を示しているが、1990年代には海洋氷河は正の質量収支を示し、前進した。[ 55 ]海側の氷河の前進は、1989年から1995年の期間の豪雪が原因とされている。[ 55 ]しかし、それ以降の降雪量の減少により、ノルウェーの氷河のほとんどが著しく後退している。[ 55 ] 2010年に行われたノルウェーの31の氷河の調査では、27が後退しており、1つは変化がなく、3つは前進していた。[ 56 ]同様に、2013年に調査されたノルウェーの33の氷河のうち、26が後退しており、4つは変化がなく、3つは前進していた。[ 56 ]
ノルウェーのエンガブリーン氷河は、スヴァルティセン氷帽の流出氷河であり、20 世紀には何度か前進したが、1999 年から 2014 年の間に200 m (660フィート)後退した。 [ 57 ]ブレンダルスブリーン氷河は2000 年から 2014 年の間に56 m (184フィート)後退したが、小氷期の終わりから2 km (1.2マイル)後退したレンベスダルスコーカ氷河は、 1997 年から 2007 年の間に200 m (660フィート)後退した。 [ 58 ]ブリクスダルスブリーン氷河は1996 年から 2004 年の間に230 m (750フィート)後退し、そのうち130 m (430フィート)はその調査の最後の年に後退した。 1900年にその氷河で調査が始まって以来、その氷河で記録された最大の年間後退量である。[ 59 ]この数値は2006年に上回り、2005年の秋から2006年の秋にかけて5つの氷河が100メートル(330フィート)以上後退した。ヨーロッパ大陸最大の氷塊であるヨステダルスブリーン氷帽からの4つの出口、ケンダルスブリーン、ブレンダルスブリーン、ブリクスダルスブリーン、ベルグセットブリーンでは、前面が100メートル(330フィート)以上後退した。[ 60 ]全体として、1999年から2005年にかけて、ブリクスダルスブリーンは336メートル(1,102フィート)後退した。[ 60 ]フォルゲフォンナ氷帽の流出氷河であるグラフィエルスブレアは、約100メートル(330フィート)後退した。[ 60 ]
スペインのピレネー山脈では、最近の研究により、1981年から2005年の間にマラデタ山塊の氷河の範囲と体積が大幅に減少したことが示されています。これには、面積が2.41 km 2 (600 エーカー)から1.55 km 2 (380 エーカー)に35.7%減少したこと、総氷量が0.0137 km 3 (0.0033 mi 3 )減少したこと、氷河末端の平均標高が43.5 m (143 ft)上昇したことが含まれます。[ 61 ]ピレネー山脈全体では、1991 年以降、氷河面積の 50 ~ 60% が失われています。この期間に、バライトゥス氷河、ペルディグレロ氷河、ラ・ムニア氷河が消失しました。モンテ・ペルディド氷河は90ヘクタールから40ヘクタールに縮小した。[ 62 ]
1850年以降のアルプスの氷河後退の根本原因として、工業用ブラックカーボンによる氷河のアルベドの低下が挙げられます。ある報告によると、これがヨーロッパの氷河の後退を加速させ、そうでなければ1910年頃まで拡大し続けていた可能性があるとのことです。[ 63 ]
トルコのすべての氷河は後退しており、氷河が薄くなり後退するにつれて、末端に氷河湖が形成されています。[ 64 ] [ 65 ] 1970年代から2013年の間に、トルコの氷河は面積の半分を失い、1970年代の25 km 2 (9.7平方マイル)から2013年には10.85 km 2 (4.19平方マイル)になりました。調査された14の氷河のうち、5つは完全に消滅しました。[ 66 ]アララト山にはトルコ最大の氷河があり、2065年までに完全に消滅すると予測されています。[ 67 ]
シベリアは、冬の気候が乾燥しているため、一般的に極地に分類され、アルタイ山脈、ベルホヤンスク山脈、チェルスキー山脈、スンタル・ハヤタ山脈の高地にのみ氷河があり、さらにバイカル湖近くの山脈にごく小さな氷河がいくつかある可能性があるが、これらは監視されたことがなく、1989年以降完全に消滅した可能性がある。[ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] 1952年から2006年の間に、アクトゥル盆地地域の氷河は7.2 パーセント縮小した。[ 68 ]この縮小は主に氷河の融解域で発生しており、一部の氷河では数百メートルの後退が観測されている。 2006年の報告書によると、アルタイ地方では過去120年間で気温が1.2℃上昇しており、その上昇の大部分は20世紀後半以降に起こっている。 [ 68 ]
海洋性で一般的に湿潤なロシア極東では、冬にアリューシャン低気圧からの湿気にさらされるカムチャツカ半島には、 2010年時点で約906 km 2 (350平方マイル)の広大な氷河があり、448の氷河が知られています。 [ 70 ] [ 71 ]一般的に冬の降雪量が多く、夏の気温が低いにもかかわらず、より南に位置する千島列島とサハリンでは、歴史的に夏の降雨量が多いため、融解速度が最高峰でも質量収支がプラスになるには高すぎました。チュコト半島には小さな高山氷河が多数ありますが、氷河の範囲は西側よりも大きいものの、カムチャツカ半島よりははるかに小さく、約300平方キロメートル (120平方マイル)です。[ 69 ]
シベリアとロシア極東の氷河の後退に関する詳細は、世界の他のほとんどの氷河地帯に比べて不十分である。これにはいくつかの理由があり、主な理由は、共産主義の崩壊以来、監視ステーションの数が大幅に減少したことである。[ 72 ]もう一つの要因は、ベルホヤンスク山脈とチェルスキー山脈では、1940年代に発見されるまで氷河が存在しないと考えられていたのに対し、極めて人里離れたカムチャツカとチュコトカでは、氷河の存在は以前から知られていたものの、その規模の監視は第二次世界大戦の終結まで遡らないことである。[ 70 ]それにもかかわらず、入手可能な記録は、カムチャツカの火山氷河を除いて、アルタイ山脈のすべての氷河が全体的に後退していることを示している。サハの氷河は総面積70平方キロメートルで、 1945年以降約28パーセント縮小しており、場所によっては年間数パーセントの縮小率に達している。一方、アルタイ山脈、チュコトカ山脈、カムチャツカ半島の非火山地帯では、縮小率はさらに大きい。[ 72 ]

ヒマラヤ山脈や中央アジアの他の山脈には、広大な氷河地帯が広がっている。ヒマラヤ山脈には推定1万5000の氷河があり、ヒンドゥークシュ山脈、カラコルム山脈、天山山脈にはその2倍の数の氷河が存在し、極地以外では最大の氷河地帯となっている。[ 73 ]これらの氷河は、モンゴル、中国西部、パキスタン、アフガニスタン、インドなどの乾燥地帯に重要な水源を提供している。世界中の氷河と同様に、ヒマラヤ山脈の氷河も質量が減少しており、研究者らは1970年代初頭から2000年代初頭にかけて 氷の質量が9%減少したと主張している[ 74 ]。一方、小氷期以降、質量の減少は著しく増加しており、現在の減少率と比較すると10倍に増加している。[ 75 ]気温の変化により氷河が融解し、氷河湖が形成・拡大しており、氷河湖決壊洪水(GLOF)の発生件数が増加する可能性がある。現在の傾向が続けば氷の量は徐々に減少し、水資源の利用可能性に影響が出るだろうが、今後数十年間は水の減少が問題になるとは予想されていない。[ 76 ]
アフガニスタンのワハン回廊では、調査した30の氷河のうち28が1976年から2003年の間に著しく後退し、平均後退量は年間11メートル(36フィート)でした。 [ 77 ] これらの氷河の1つであるゼメスタン氷河は、この期間に460メートル(1,510フィート)後退しましたが、これは全長5.2キロメートル(3.2マイル)の10%にも満たない距離です。[ 78 ] 1950年から1970年の間に中国の612の氷河を調査したところ、調査した氷河の53%が後退していました。1990年以降、これらの氷河の95%が後退していることが測定され、これらの氷河の後退がより広範囲に及んでいることが示されました。[ 79 ]ヒマラヤのエベレスト山地域の氷河はすべて後退状態にあります。エベレスト山の北側からチベットに流れ込むロンブク氷河は、年間20メートル(66フィート)ずつ後退している。ネパールのクンブ地方では、ヒマラヤ山脈主峰の前面に沿って1976年から2007年にかけて調査された15の氷河すべてが著しく後退し、平均後退量は年間28メートル(92フィート)であった。 [ 80 ]これらの氷河の中で最も有名なクンブ氷河は、1976年から2007年にかけて年間18メートル(59フィート)の速度で後退した。 [ 80 ]インドでは、ガンゴトリ氷河が1936年から1996年の間に1,147メートル(3,763フィート)後退し、そのうち850メートル(2,790フィート)は20世紀の最後の25年間に後退した。 [ 81 ] [ 82 ]しかし、この氷河は依然として30km(19マイル)以上の長さがある。[ 82 ]シッキムでは、 1976年から2005年の間に調査された26の氷河が、年間平均13.02m (42.7フィート)の速度で後退していた。 [ 83 ] 全体として、調査された大ヒマラヤ地域の氷河は、年間平均18~20m (59~66フィート)後退している。[ 84 ]大ヒマラヤで氷河の前進が見られた唯一の地域は、カラコルム山脈である。 そしてそれは最も標高の高い氷河に限られるが、これはおそらく降水量の増加と、氷河の上流での雪や氷の蓄積による圧力の蓄積によって氷河舌が前進する相関的な氷河サージに起因すると考えられている。1997年から2001年の間に、長さ68 km (42 mi)のビアフォ氷河は氷河の中央部で10~25 m (33~82 ft)厚くなったが、前進はしなかった。[ 85 ]

ヒマラヤの氷河の後退に伴い、多くの氷河湖が形成されました。氷河湖決壊洪水(GLOF)の可能性に対する懸念が高まっています。研究者らは、ネパールの21の氷河湖とブータンの24の氷河湖が、末端モレーンが崩壊した場合に人々の居住地域に危険をもたらす可能性があると推定しています。[ 86 ]潜在的に危険であると特定された氷河湖の1つは、ブータンのラフストレンツォで、 1986年には長さ1.6 km ( 0.99 mi ) 、幅0.96 km (0.60 mi)、深さ80 m (260 ft)でした。1995年までに、湖は長さ 1.94 km (1.21 mi)、幅1.13 km (0.70 mi)、深さ107 m (351 ft)に拡大しました。[ 87 ] 1994年、ラフストレング・ツォに隣接する氷河湖ルギー・ツォからの氷河湖決壊洪水により、下流で23人が死亡した。[ 88 ]
キルギスタンのアクシラク山脈の氷河は、 1943年から1977年の間にわずかに減少したが、1977年から2001年の間には残存質量の20%が急速に減少した。[ 89 ]キルギスタンが中国とカザフスタンと共有する天山山脈では、同山脈の北部地域での研究によると、この乾燥地帯に水を供給する氷河は、1955年から2000年の間に年間約2 km 3 (0.48 mi 3 )の氷を失った。オックスフォード大学の研究でも、これらの氷河の体積の平均1.28%が1974年から1990年の間に年間で失われたと報告されている。[ 90 ]
主にタジキスタンに位置するパミール山脈には、約8,000の氷河があり、その多くは全体的に後退している。[ 91 ] 20世紀には、タジキスタンの氷河は20 km 3 (4.8 mi 3 )の氷を失った。[ 91 ]タジキスタン最大の氷河であり、地球上で最大の非極地氷河である長さ70 km (43 mi)のフェドチェンコ氷河は、 1933年から2006年の間に1 km (0.62 mi)後退し、1966年から2000年の間に縮小により表面積が44 km 2 (17 sq mi)減少した。 [ 91 ]タジキスタンとパミール山脈の近隣諸国は、毎年発生する干ばつや乾季に河川流量を確保するために、氷河の融解水に大きく依存している。氷河の氷が減少を続けると、短期的には河川や小川に流れ込む氷河融解水が増加し、その後長期的に減少するだろう。[ 92 ]

北米の氷河は主に、米国とカナダのロッキー山脈の背骨と、北カリフォルニアからアラスカまで伸びる太平洋沿岸山脈に沿って分布しています。グリーンランドは地質学的には北米と関連していますが、北極圏の一部でもあります。アラスカ沿岸に広く分布する潮汐氷河サイクルの進行段階にあるタク氷河などの少数の潮汐氷河を除いて、北米の氷河はほぼすべて後退しています。この後退速度は1980年頃から急速に増加しており、それ以降の10年間は概して前の10年間よりも後退速度が大きくなっています。また、カリフォルニア州とネバダ州のシエラネバダ山脈には小さな残存氷河が点在しています。[ 93 ] [ 94 ]
北アメリカ西部のカスケード山脈は、カナダのブリティッシュコロンビア州南部からカリフォルニア州北部まで広がっています。アラスカを除くと、米国の氷河面積の約半分は、ノースカスケード山脈の700を超える氷河の中に含まれており、その一部はカナダと米国の国境とワシントン州中央部の州間高速道路90号線の間に位置します。これらの氷河には、州内の他のすべての湖や貯水池にある水量に匹敵する量の水が含まれており、乾燥した夏の数ヶ月間には、約870,000 m 3 (1,140,000 y d 3 )の小川や河川の流量の大部分を供給しています。[ 95 ]


1975年までは、1944年から1976年にかけての気温低下と降水量の増加により、ノースカスケードの多くの氷河が前進していました。1987年までにノースカスケードの氷河は後退し始め、1970年代半ば以降、後退のペースは10年ごとに加速しました。1984年から2005年の間に、ノースカスケードの氷河は平均で厚さが12.5メートル(41フィート)以上、体積が20~40パーセント減少しました。[ 17 ]
ノースカスケード山脈を調査している氷河学者は、監視対象の 47 の氷河すべてが後退しており、スパイダー氷河、ルイス氷河、ミルク湖氷河、マウントデイビッド氷河の 4 つの氷河はほぼ完全に消滅していることを発見しました。ホワイトチャック氷河(グレイシャーピーク付近) は特に劇的な例です。氷河の面積は1958 年の3.1 km 2 (1.2平方マイル)から 2002 年までに0.9 km 2 (0.35平方マイル)に縮小しました。マウントベーカーの南東斜面にあるボルダー氷河は、1850 年と 1950 年の間に8,700 フィート (2,700 m)後退しました。米国森林局のウィリアム・ロングは、1953年に気温が低く湿潤な天候により氷河が前進し始めたことを観測した。これに続いて、1979年までに743メートル(2,438フィート)前進した。 [ 96 ]氷河は1987年から2005年にかけて再び450メートル(1,480フィート)後退し、不毛の地が残された。この後退は、冬の降雪量の減少と夏の気温の上昇の時期に発生した。カスケード山脈のこの地域では、1946年以降、冬の積雪量が25%減少し、同じ期間に夏の気温が0.7 ℃(1.2 °F)上昇した。積雪量の減少は、冬の降水量がわずかに増加したにもかかわらず発生したため、冬の気温の上昇により、冬の間でも降雨があり、氷河が融解していることを反映している。 2005年現在、観測されているノースカスケード氷河の67%は平衡状態になく、現在の気候が続けば存続しないだろう。気温が下がり、凍結降水量が増加しない限り、これらの氷河はいずれ消滅するだろう。残りの氷河は、気候が温暖化し続けない限り安定すると予想されるが、規模は大幅に縮小するだろう。[ 97 ]
モンタナ州のグレイシャー国立公園の最高峰の、風雨から守られた斜面では、公園の名前の由来となった氷河が急速に縮小している。各氷河の面積は、国立公園局と米国地質調査所によって数十年にわたり地図化されてきた。19世紀半ばの写真と現代の画像を比較すると、1850年以降、氷河が著しく後退していることが十分に証明されている。それ以降に行われた再撮影では、グリネル氷河など、すべての氷河が後退していることが明確に示されている。より大きな氷河は、1850年に初めて調査された当時と比べて約3分の1の大きさに縮小しており、数多くの小さな氷河は完全に消滅してしまった。1850年に氷河に覆われていたグレイシャー国立公園の99 km 2 (38平方マイル)の面積のうち、1993年までに氷河に覆われていたのはわずか 27% でした。 [ 98 ]研究者たちは、現在の気候パターンが逆転しない限り、2030年から2080年の間にグレイシャー国立公園の氷河の一部が消失すると考えています。[ 99 ]グリネル氷河は、グレイシャー国立公園にある多くの氷河のうちの 1 つで、何十年にもわたって写真で詳細に記録されています。以下の写真は、1938 年以降のこの氷河の後退を明確に示しています。
ワイオミング州の半乾燥気候は、グランドティトン国立公園内に約12の小さな氷河を維持しており、それらはすべて過去50年間に後退の兆候を示している。グランドティトンの南西に位置するスクールルーム氷河は、公園内で最もアクセスしやすい氷河の1つであり、2025年までに消滅すると予想されている。1950年から1999年までの調査では、ウィンドリバー山脈のブリッジャー・ティトン国有林とショショーニ国有林の氷河がその期間に3分の1以上縮小したことが示された。写真によると、現在の氷河は1890年代後半に初めて撮影されたときと比べて半分の大きさしかない。[ 100 ]また、調査によると、氷河の後退は過去100年間で他のどの10年間よりも1990年代に相対的に大きかった。ガネットピークの北東斜面にあるガネット氷河は、カナダ以南のロッキー山脈で最大の単一氷河である。報告によると、1920年以降、体積の50%以上が失われており、その損失のほぼ半分は1980年以降に発生している。氷河学者は、現在の気候パターンが続けば、ワイオミング州に残っている氷河は21世紀半ばまでに消滅すると考えている。[ 101 ] [ 102 ]

カナディアンロッキーでは、氷河は一般的にロッキー山脈南部よりも規模が大きく、広範囲に分布しています。カナディアンロッキーで比較的アクセスしやすい氷河の一つがアサバスカ氷河で、これは面積325平方キロメートル(125平方マイル)のコロンビア氷原の流出氷河です。アサバスカ氷河は19世紀後半から1,500メートル(4,900フィート)後退しています。 1950年から1980年までの緩やかな後退期間の後、1980年以降、後退速度が加速している。アルバータ州のペイト氷河は面積約12 km 2 (4.6平方マイル)で、20世紀前半に急速に後退し、1966年までに安定し、1976年に再び縮小し始めた。[ 103 ]ブリティッシュコロンビア州のグレイシャー国立公園 (カナダ)にある イリシルワエット氷河は、セルカーク山脈(ロッキー山脈の西)の一部で、1887年に初めて写真に撮られて以来、2 km (1.2マイル)後退している。
ブリティッシュコロンビア州南西部のガリバルディ州立公園では、18世紀初頭には公園の505 km 2 (195平方マイル)以上、つまり26%が氷河に覆われていました。氷の被覆面積は1987~1988年には297 km 2 (115平方マイル)に、 2005年には245 km 2 (95平方マイル)に減少し、1850年の面積の50%となりました。過去20年間の50 km 2 (19平方マイル)の減少は、この地域の質量収支がマイナスであることと一致しています。この期間中、調査した9つの氷河すべてが著しく後退しました。[ 104 ]

アラスカには数千もの氷河が存在するが、名前が付けられているのはごくわずかだ。プリンス・ウィリアム湾のバルディーズ近郊にあるコロンビア氷河は、1980年から2005年までの25年間で15km (9.3マイル)後退した。タンカーが氷の先端を避けるために進路を変えた際、この氷河から崩落した氷山がエクソン・バルディーズ号原油流出事故の一因となった。バルディーズ氷河も同じ地域にあり、崩落はしないものの、こちらも大幅に後退している。「2005年に行われたアラスカ沿岸氷河の航空調査では、グランド・プラトー氷河、アルセック氷河、ベア氷河、エクセルシオール氷河など、かつて潮汐氷河や崩落氷河であった十数個の氷河が急速に後退していることが確認された。観測された2,000の氷河のうち、99%が後退している。」[ 37 ]アラスカのアイシー湾は、ギヨー氷河、ヤッツェ氷河、ティンダル氷河という3つの大きな氷河によって水が供給されていますが、これらの氷河はすべて長さと厚さが減り、結果として面積も減少しています。ティンダル氷河は1960年代に後退するギヨー氷河から分離し、それ以来24 km (15 mi)後退しており、平均して年間500 m (1,600 ft)以上後退しています。 [ 105 ]
ジュノー氷原研究プログラムは、 1946 年以来、ジュノー氷原の流出氷河を監視してきました。氷原の西側では、アラスカ州ジュノー郊外に流れ込むメンデンホール氷河の末端が580 m (1,900フィート)後退しました。ジュノー氷原の 19 の氷河のうち、18 は後退しており、1 つのタク氷河は前進しています。1948年以来、 1 km (0.62マイル)以上後退した氷河は 11 個あり、アントラー氷河は5.4 km (3.4マイル)、ギルキー氷河は3.5 km (2.2マイル)、ノリス氷河は1.1 km (0.68マイル)、レモンクリーク氷河は1.5 km (0.93マイル)です。[ 106 ]タク氷河は、少なくとも1890年に博物学者のジョン・ミューアが大きな氷山崩落の先端を観察して以来、前進を続けている。1948年までに隣接するフィヨルドは埋まり、氷河はもはや崩落せず、前進を続けることができた。2005年までに、氷河はタク岬に到達してタク湾を塞ぐまであと1.5 km (0.93マイル)のところまで来ていた。タク氷河の前進は、1988年から2005年の間に平均して年間17 m (56フィート)であった。1946年から1988年の期間は質量収支が非常にプラスで、前進を促していたが、1988年以降は質量収支がわずかにマイナスになっており、将来的にはこの巨大な氷河の前進を遅らせるはずである。[ 107 ]

アラスカのレモンクリーク氷河の長期質量収支記録によると、質量収支は時間とともにわずかに減少している。 [ 108 ]この氷河の年間平均収支は、1957年から1976年の期間、毎年-0.23 m (0.75 ft)であった。年間平均収支は、1990年から2005年にかけて、平均-1.04 m (3.4 ft)と、ますます負の値に傾いている。アラスカの67の氷河の繰り返し氷河高度測定、つまり高度測定では、1950年から1995年 (年間0.7 m (2.3 ft) ) と1995年から2001年 (年間1.8 m (5.9 ft) ) の期間を比較すると、薄くなる速度が2倍以上になっていることがわかった。[ 109 ]これは、質量の減少が厚さの減少につながり、後退の増加につながる体系的な傾向です。氷河は後退しているだけでなく、非常に薄くなっています。デナリ国立公園では、監視されているすべての氷河が後退しており、平均後退速度は年間20 m (66フィート)です。トクラット氷河の末端は年間26 m (85フィート)後退しており、マルドロー氷河は1979 年以降20 m (66フィート)薄くなっています。 [ 110 ]アラスカでは、1 日あたり100 m (330フィート)も急速に前進することが知られているサージング氷河がよく記録されています。バリエゲーテッド、ブラックラピッズ、マルドロー、スシトナ、ヤナートは、過去に急速に前進したアラスカのサージング氷河の例です。これらの氷河は全体的に後退傾向にあるが、時折短期間前進する時期も見られる。

アルゼンチンとチリの中央および南部アンデス山脈周辺の人口の大部分は、氷河の融解による水供給に依存する乾燥地帯に居住している。氷河からの水は、場合によっては水力発電のためにダムが建設された河川にも供給されている。現在の気候変動傾向が続けば、2030年までにアンデス山脈最高峰の巨大な氷冠の多くが消失すると考える研究者もいる。大陸南端のパタゴニアでは、巨大な氷冠は1990年代初頭から1km、19世紀後半から10km後退している。また、パタゴニアの氷河は世界の他のどの地域よりも速い速度で後退していることも観測されている。[ 111 ]北パタゴニア氷原は、 1945年から1975年の間に93 km 2 (36平方マイル)の氷河面積を失い、1975年から1996年の間には174 km 2 (67平方マイル)を失いました。これは、後退速度が増加していることを示しています。これは氷原の8%の損失に相当し、すべての氷河で著しい後退が見られます。南パタゴニア氷原では、1944年から1986年の間に42の氷河で後退の一般的な傾向が見られ、4つの氷河は平衡状態にあり、2つの氷河は前進しました。最大の後退はオヒギンス氷河で、1896年から1995年の間に14.6 km (9.1マイル)後退しました。ペリト・モレノ氷河は長さ30 km (19 mi)で、パタゴニア氷床の主要な流出氷河であり、パタゴニアで最も多くの人が訪れる氷河です。ペリト・モレノ氷河は平衡状態にありますが、1947年から1996年の間に頻繁に変動し、正味4.1 km (2.5 mi)増加しました。この氷河は1947年以降前進し、1992年以降はほぼ安定しています。ペリト・モレノ氷河は、後退している他の数百の氷河と比較して、前進していることが知られているパタゴニアの3つの氷河の1つです。[ 112 ] [ 113 ]モレノの北にある南パタゴニア氷原の2つの主要な氷河、ウプサラ氷河とビエドマ氷河は、それぞれ21年間で4.6 km (2.9 mi) 、13年間で1 km (0.62 mi)後退しました。[ 114 ]アコンカグア川 にて 盆地の氷河の後退により、氷河の面積は20%減少し、151 km 2 (58平方マイル)から121 km 2 (47平方マイル)に減少しました。[ 115 ]ティエラ・デル・フエゴのマリネリ氷河は、少なくとも1960年から2008年まで後退しています。

ニュージーランドでは、山岳氷河は1890年以降、概ね後退を続けており、1920年以降はその速度が加速している。ほとんどの氷河は著しく薄くなり、面積も縮小し、20世紀が進むにつれて積雪域の標高は上昇した。1971年から1975年の間に、アイボリー氷河は氷河末端から30メートル(98フィート)後退し、表面積の約26%が失われた。1980年以降、これらの氷河のいくつかに新たに形成された末端モレーンの背後に、多数の小さな氷河湖が形成された。クラッセン氷河、ゴッドリー氷河、ダグラス氷河などはすべて、過去20年間の氷河後退により、末端位置より下に新たな氷河湖を持つようになった。衛星画像によると、これらの湖は拡大を続けている。タスマン氷河、アイボリー氷河、クラッセン氷河、ミューラー氷河、モード氷河、フッカー氷河、グレイ氷河、ゴッドリー氷河、ラムゼイ氷河、マーチソン氷河、サーマ氷河、ボルタ氷河、ダグラス氷河など、ニュージーランド最大の氷河では、氷量の著しい減少が続いています。これらの氷河の後退は、氷河前縁湖の拡大と末端部の薄化によって特徴づけられています。1976年から2014年までのサザンアルプスの総氷量の減少は、総量の34パーセントです。[ 116 ]
ニュージーランド西海岸にある、多くの人が訪れるフォックス氷河やフランツ・ヨーゼフ氷河など、いくつかの氷河は、特に1990年代に周期的に前進したが、これらの前進の規模は20世紀の後退に比べると小さい。どちらも1世紀前より2.5 km (1.6マイル)以上短くなっている。急斜面に位置するこれらの大きく流れの速い氷河は、わずかな質量収支の変化にも非常に敏感である。西風の増加やそれに伴う降雪量の増加など、氷河の前進に有利な条件が数年間続くと、それに対応する前進が急速に起こり、有利な条件がなくなると、同様に急速に後退する。[ 117 ]
熱帯および中緯度地域の山岳氷河や谷氷河は、人間にとって近接し重要であるにもかかわらず、地球上の氷河氷のごく一部にすぎません。淡水氷の約99パーセントは、極地および亜極地の南極大陸とグリーンランド の巨大な氷床にあります。これらの連続した大陸規模の氷床は、厚さが3 km(1.9 mi)以上あり、極地および亜極地の陸地の大部分を覆っています。巨大な湖から流れ出る川のように、多数の流出氷河が氷床の縁から海に氷を運びます。[ 118 ]

グリーンランドでは、流出氷河で氷河の後退が観測されており、その結果、氷の流れの速度が増加し、氷床の質量バランスが不安定化している。グリーンランド氷床 (GIS) の体積の純減、ひいては海面上昇への寄与は、近年、1996 年の年間90 km 3 (22 mi 3 )から2005 年の年間220 km 3 (53 mi 3 )へと倍増している。 [ 119 ]研究者らはまた、この加速が広範囲に及び、2005 年までに北緯 70 度以南のほぼすべての氷河に影響を与えていることを指摘した。2000 年以降の期間には、長年安定していたいくつかの非常に大きな氷河が後退している。調査された 3 つの氷河 (ヘルハイム氷河、カンゲルルグスアーク氷河、ヤコブスハウン氷河)は、グリーンランド氷床の 16% 以上を共同で排水している。ヘルハイム氷河の場合、研究者たちは衛星画像を使って氷河の動きと後退を調べました。1950年代と1970年代の衛星画像と航空写真を見ると、氷河の先端は何十年も同じ場所に留まっていました。2001年に氷河は急速に後退し始め、2005年までに合計7.2 km (4.5 mi)後退し、その期間中に1日あたり20 m (66 ft)から35 m (115 ft)に加速しました。[ 120 ]
西グリーンランドのヤコブスハウン氷河は、グリーンランド氷床の主要な流出氷河であり、過去半世紀にわたって世界で最も速く移動する氷河でした。少なくとも1950年以降、安定した末端部を持ち、1日あたり24メートル(79フィート)以上の速度で継続的に移動していました。2002年、氷河の12キロメートル(7.5マイル)の長さの浮遊末端部は急速な後退期に入り、氷の先端が崩壊し、浮遊末端部が崩壊して、 1日あたり30メートル(98フィート)以上の後退速度に加速しました。しかし、今はもう違います。氷河は「急ブレーキ」をかけ、現在では毎年20メートルずつ厚く(高さを増して)います。[ 121 ]
より短い時間スケールでは、1988年から2001年にかけて1日あたり15メートル(49フィート)の速度で流れていたカンゲルルグスアーク氷河の主幹の一部は、2005年の夏には1日あたり40メートル(130フィート)の速度で流れていることが測定された。カンゲルルグスアークは後退しただけでなく、 100メートル(330フィート)以上も薄くなっている。[ 122 ]
グリーンランドのヘルハイム氷河、ヤコブスハウン氷河、カンゲルルグスアーク氷河の急速な薄化、加速、後退は、互いに密接に関連しており、地域的な気候温暖化による表面融解の促進や氷河前縁での力の変化など、共通の引き金となるメカニズムを示唆している。氷河底部の潤滑につながる融解の促進は、季節的な速度のわずかな増加を引き起こすことが観察されており、融解水湖の放出も、短期的なわずかな加速にしかつながっていない。[ 123 ] 3つの最大の氷河で観測された顕著な加速は、氷河崩壊前線で始まり、内陸に伝播しており、季節的な性質のものではない。[ 124 ]したがって、グリーンランドの大小の氷河崩壊氷河で広く観測されている流出氷河の加速の主な原因は、融解水の潤滑の促進ではなく、氷河前縁での動的力の変化によって引き起こされている。[ 124 ]これは、 1986 年にメイン大学のテレンス・ヒューズによってヤコブスハウン効果 と名付けられました。[ 125 ]実際、2015 年に発表された 3 つの地点の氷河の海底地形に関する研究では、暖かい氷底水の侵入による空洞が発見され、これが融解 (表面侵食) の支配的な力である可能性があると特定されています。したがって、海洋温度が特定の地点での氷床表面流出を制御していることが示唆されます。これらの発見はまた、モデルがグリーンランドの氷河の海洋温暖化とそれに伴う氷床流出に対する感度を過小評価していることを示しています。したがって、より優れたモデリングなしでは、新しい観測は、グリーンランド氷床に起因する過去の海面上昇の予測を上方修正する必要があることを示唆しています。[ 126 ]
ある研究によると、2002年から2019年の間にグリーンランドは4,550ギガトンの氷を失い、平均で年間268ギガトンでした。2019年にはグリーンランドは2か月で600ギガトンの氷を失い、 世界の海面上昇に2.2mm寄与しました[ 127 ]。
氷河の融解による利点の一つは、年間10億トンの岩粉が堆積することであり、これは土壌改良材や二酸化炭素の直接的な大気吸収に大きな可能性を秘めている。 [ 128 ]

カナダ北極諸島は、グリーンランド氷床と南極氷床を除けば地球上で最大の面積と体積の陸氷を有しており[ 129 ] [ 130 ] 、バフィン島のペニー氷帽とバーンズ氷帽、バイロット島のバイロット氷帽、デボン島のデボン氷帽など、数多くの大きな氷帽が存在する。カナダ北極の氷河は1960年から2000年の間はほぼ平衡状態にあり、1995年から2000年の間に年間23ギガトンの氷を失った[ 131 ] 。それ以降、カナダ北極の氷河は夏の気温上昇に対応して質量損失が急激に増加し、2007年から2009年の間に年間92ギガトンを失った[ 132 ] 。
他の研究では、1960年から1999年の間に、デボン氷帽は主に薄化によって67 km 3 (16 mi 3 )の氷を失ったことが示されている。デボン氷帽の東縁に沿った主要な流出氷河はすべて、1960年以降1 km (0.62 mi)から3 km (1.9 mi)後退している。 [ 133 ]エルズミア島のヘイゼン高原では、シモン氷帽が1959年以降、面積の47%を失った。[ 134 ]現在の気候条件が続けば、ヘイゼン高原に残っている氷河は2050年頃にはなくなるだろう。2005年8月13日、アイルズ棚氷がエルズミア島の北海岸から分離した。66 km 2 (25平方マイル)の棚氷は北極海に漂流した。[ 135 ] これは2002年のウォードハント棚氷の分裂に続くものです。ウォードハントは過去100年間で面積の90%を失いました。[ 136 ]
ノルウェー、フィンランド、ロシアの北にある北極の島々では、氷河の後退の証拠が見つかっている。スバールバル諸島では、スピッツベルゲン島に多数の氷河がある。研究によると、スピッツベルゲン島のハンス氷河は、1936年から1982年の間に1.4 km (0.87マイル)後退し、 1982年から1998年までの16年間でさらに400 m (1,300フィート)後退した。 [ 137 ]スピッツベルゲン島のキングスベイ地域にあるブロムストランド氷河は、過去80年間で約2 km (1.2マイル)後退した。 1960 年以降、ブロムストランド氷河の平均後退量は年間約35 m (115フィート)であり、1995 年以降は後退速度が加速したため、この平均値は増加した。 [ 138 ]同様に、ミドレ・ロヴェン氷河は1977 年から 1995 年の間に200 m (660フィート)後退した。 [ 139 ]ロシア北部のノヴァヤゼムリャ諸島では、調査によると 1952 年に海岸沿いに208 km (129マイル)の氷河があった。1993 年までに、これは 8% 減少して198 km (123マイル)の氷河海岸線となった。[ 140 ]

北大西洋の島国アイスランドには、ヨーロッパ最大の氷冠であるヴァトナヨークトル氷河がある。ブレイザメルクルヨークトル氷河はヴァトナヨークトル氷河の末端氷河の一つで、1973年から2004年の間に最大2km(1.2マイル)後退した。20世紀初頭にはブレイザメルクルヨークトル氷河は海から250m (820フィート)以内まで広がっていたが、2004年までにその末端はさらに3km (1.9マイル)内陸に後退した。この氷河の後退により、急速に拡大するラグーン、ヨークルスアゥルロゥンが露出し、氷河の前面から分離した氷山で満たされている。ヨークルスアゥルロゥンは深さ110メートル(360フィート)で、1994年から2004年の間にほぼ2倍の大きさになった。アイスランドの氷河の質量収支測定によると、1987年から1995年の期間には氷河の質量収支が正と負を交互に繰り返していたが、それ以降は質量収支は主に負になっている。ホフスヨークトル氷帽では、1995年から2005年まで毎年質量収支が負になっている。[ 141 ]
アイスランドの氷河のほとんどは、1930年から1960年の温暖な10年間に急速に後退し、その後の10年間に気候が寒冷化するにつれて後退速度が遅くなり、1970年以降に前進し始めました。前進速度は1980年代にピークに達し、その後1990年頃まで減速しました。1980年代半ば以降に起こった気候の急速な温暖化の結果、アイスランドのほとんどの氷河は1990年以降に後退し始め、2000年までにアイスランドで監視されているすべての非サージ型氷河が後退しました。2000年から2005年にかけて、アイスランド氷河学会は毎年平均45の非サージ末端を監視しました。[ 142 ]

南極氷床は、既知の単一の氷塊としては最大です。面積は約1400万km2、氷の体積は約3000万km3に及びます。 地球表面の淡水の約90%がこの地域に存在し、もし溶けると海面が58メートル上昇します。[ 143 ]南極大陸全体の平均表面温度の傾向は、 1957年以降、10年あたり0.05℃以上と正の有意な上昇を示しています。[ 144 ]
南極氷床は、南極横断山脈によって東南極氷床(EAIS)と西南極氷床(WAIS)という2つの不均等な部分に分かれています。EAISは広大な陸塊の上にありますが、WAISの底面は場所によっては海面下2,500メートル以上あります。氷床がなければ海底になっているでしょう。WAISは海洋氷床に分類され、底面は海面下にあり、縁は浮氷棚に流れ込んでいます。WAISはロス棚氷、ロンネ棚氷、そしてアムンゼン海に流れ込む氷河によって囲まれています。
南極氷床の小さな流出氷河であるダクシン・ガンゴトリ氷河は、1983年から2002年にかけて平均で年間0.7メートル(2.3フィート)の速度で後退した。南極圏よりはるか北に伸びる南極大陸唯一の地域である南極半島には、数百の後退する氷河がある。半島の244の氷河に関するある研究では、212の氷河が1953年に最初に測定された場所から平均600メートル(2,000フィート)後退した。 [ 145 ]
パインアイランド氷河は、アムンゼン海に流れ込む南極の流出氷河です。1998年の調査では、この氷河は年間3.5m (11フィート) ± 0.9m (3.0フィート)薄くなり、 3.8年間で合計5km(3.1マイル)後退したと結論付けられました。パインアイランド氷河の末端は浮氷棚であり、浮氷棚が始まる地点は1992年から1996年にかけて年間1.2km (0.75マイル)後退しました。この氷河は西南極氷床のかなりの部分から水を排出しています。[ 146 ]
2014年に発表された研究では、1992年から2011年にかけて接地線が急速に後退したことが判明した。[ 147 ] 2005年の研究に基づくと、最大の後退はショーグレン氷河で見られ、現在は1953年の位置より13 km (8.1 mi)内陸側に移動している。前進したと測定された氷河は32あるが、これらの氷河は平均300 m (980 ft)のわずかな前進しか示しておらず、観測された大規模な後退よりははるかに小さい。[ 148 ]
薄くなる兆候も見られるスウェイツ氷河は、西南極氷床の弱い底辺と呼ばれている。[ 146 ] 2014年に発表された研究では、1992年から2011年にかけて接地線が急速に後退したことが判明した。[ 147 ]さらに最近では、新しい衛星画像データにより、スウェイツ氷河の「2014年から2017年の棚氷融解速度は年間207メートルで、これは南極大陸で記録されている棚氷融解速度の中で最も高い」と計算された。[ 27 ]
トッテン氷河は、東南極氷床の大部分を排水する大きな氷河です。2008年の研究では、トッテン氷河は現在質量を失っていると結論付けられました。[ 149 ] 2015年に発表された研究では、トッテン氷河は東南極大陸の氷の薄化率に最も大きく寄与しており、その薄化は海洋プロセスによる底面融解の促進によって引き起こされ、ポリニヤ活動の影響を受けていると結論付けられました。さらに、暖かい環南極深層水が、冷たい南極表層水の400~500メートル下の近くの大陸棚で、夏と冬の数ヶ月間に観測されています。[ 150 ]
2019年の研究では、南極大陸の氷が40年前よりも6倍速く失われていることが示されました。別の研究では、パインアイランド氷河とスウェイツ氷河の2つの氷河が「1990年代初頭」よりも5倍速く溶けていることが示されました。[ 151 ]
2020年2月、エスペランサ基地から、南極半島の気温が18.3 ℃(64.9 °F)に達し、南極大陸におけるこれまでの最高気温を記録したとの報告があった。過去50年間で、南極半島の気温は5度上昇し、半島の西海岸沿いの氷河の約87%が後退した。[ 152 ] [ 153 ] [ 154 ]
棚氷は表面融解が起こると不安定になる。ここ数十年の間に、氷河学者は融解、氷山崩落、そして一部の棚氷の完全な崩壊によって、棚氷の範囲が着実に縮小していることを観測してきた。よく研究されている例としては、スウェイツ棚氷、ラーセン棚氷、フィルヒナー・ロンネ棚氷(いずれも南極にある)の崩壊、そして北極のエレスミア棚氷の崩壊などが挙げられる。
熱帯氷河は、北回帰線と南回帰線の間、赤道から北または南に23°26′22″の地域に位置します。厳密には、熱帯氷河は天文学的熱帯地域内に位置し、年間気温の変化が日々の気温の変化よりも小さく、熱帯収束帯の振動領域内にあります。[ 155 ]
熱帯氷河は、さまざまな理由から、すべての氷河の中で最も珍しいものです。第一に、これらの地域は地球上で最も温暖な地域です。第二に、気温が年間を通して温暖なため、季節の変化が最小限であり、雪や氷が蓄積できるような寒い冬の季節がありません。第三に、これらの地域には、氷河の形成に十分な冷気が存在する高い山がほとんどありません。総じて、熱帯氷河は他の地域の氷河よりも小さく、気候変動パターンに最も急速に反応する氷河です。わずか数度の気温上昇でも、熱帯氷河にほぼ即座に悪影響を及ぼす可能性があります。[ 156 ]
赤道付近では、東アフリカ、南米のアンデス山脈、ニューギニアに氷が残っている。赤道付近の氷河の後退は、1800年代後半から現在までの期間を網羅した地図や写真によって記録されている。[ 157 ]熱帯の氷河の99.64%は南米のアンデス山脈にあり、0.25%はアフリカのルウェンゾリ、ケニア山、キリマンジャロの氷河にあり、0.11%はニューギニアのイリアンジャヤ地域にある。[ 158 ]
アフリカ大陸のほぼ全域は熱帯および亜熱帯気候帯に属しています。氷河は、孤立した2つの山脈とルウェンゾリ山脈にのみ存在します。キリマンジャロ山は標高5,895m (19,341フィート)で、大陸最高峰です。1912年から2006年にかけて、キリマンジャロ山頂の氷河被覆は明らかに75%後退し、氷河の体積は後退と薄化の両方により1912年の値から80%減少しました。[ 159 ] 1984年から1998年までの14年間で、山頂の氷河の一部が300m (980フィート)後退しました。[ 160 ] 2002年の研究では、現状が続けば、キリマンジャロ山頂の氷河は2015年から2020年の間に消滅すると結論づけられた。 [ 161 ]アル・ゴアは2006年に、10年以内にキリマンジャロの雪はなくなるだろうと予測した。[ 162 ] [ 163 ] 2005年3月の報告書では、山に氷河がほとんど残っていないことが示され、この論文では、山頂の一部に裸地が露出したのは11,000年ぶりだと指摘した。[ 164 ]研究者らは、キリマンジャロの氷河の後退は、昇華の増加と降雪量の減少の組み合わせによるものだと報告した。[ 14 ]
フルトヴェングラー氷河はキリマンジャロ山の山頂付近に位置しています。1976年から2000年の間に、フルトヴェングラー氷河の面積は113,000 m 2 (1,220,000 ft 2 )から60,000 m 2 (650,000 ft 2 )へとほぼ半分に縮小しました。[ 165 ] 2006年初頭に行われた現地調査で、科学者たちは氷河の中央付近に大きな穴を発見しました。この穴は、氷河の残りの厚さ6 m (20 ft)を貫通して下の岩盤まで達しており、2007年までに拡大して氷河を二つに分裂させると予想されていました。[ 159 ]
キリマンジャロの北には、標高5,199メートル(17,057フィート)でアフリカ大陸で2番目に高いケニア山があります。ケニア山には、20世紀半ば以降、少なくとも45%の質量を失った小さな氷河がいくつかあります。米国地質調査所(USGS)がまとめた調査によると、1900年にはケニア山の頂上に18の氷河がありましたが、1986年には11しか残っていませんでした。氷河が覆っていた総面積は1900年には1.6平方キロメートル(0.62平方マイル)でしたが、2000年には約25%、つまり0.4平方キロメートル(0.15平方マイル)しか残っていませんでした。[ 166 ]キリマンジャロ山とケニアの西には、ルウェンゾリ山脈が標高5,109 m (16,762フィート)までそびえ立っています。写真証拠は、過去 1 世紀にわたって氷河に覆われた地域が著しく減少したことを示しています。1955 年と 1990 年の 35 年間で、ルウェンゾリ山脈の氷河は約 40% 後退しました。コンゴ地域の多湿な地域に近いことから、ルウェンゾリ山脈の氷河はキリマンジャロやケニアの氷河よりも遅い速度で後退すると予想されています。[ 167 ]
南米の2つの小さな氷河を氷河学者が調査したところ、またもや後退が明らかになった。アンデス山脈北部の氷河の80%以上は、面積約1平方キロメートル(0.39平方マイル)の小さな平原にある最高峰に集中している。1992年から1998年にかけてボリビアのチャカルタヤ氷河とエクアドルのアンティサナ氷河を観測したところ、それぞれの氷河で年間0.6メートル(2.0フィート)から1.9メートル(6.2フィート)の氷が失われたことが分かった。チャカルタヤ氷河の数値を見ると、同じ期間に体積の67%、厚さの40%が失われたことになる。チャカルタヤ氷河は1940年以降質量の90%を失い、2010年から2015年の間に完全に消滅すると予想されていた。アンティサナ氷河も1979年から2007年の間に表面積の40%を失ったと報告されている。[ 168 ] また、研究によると、1980年代半ば以降、これら2つの氷河の後退速度は増加している。[ 169 ]コロンビアでは、ネバド・デル・ルイス山頂の氷河が過去40年間で面積の半分以上を失った。[ 170 ]
ペルーのさらに南では、アンデス山脈は全体的に標高が高く、熱帯氷河の約70%がそこにあります。1970年のデータに基づく1988年の氷河目録では、当時氷河が2,600 km 2 (1,000 sq mi)の面積を覆っていたと推定されています。[ 171 ] [ 172 ] 2000年から2016年の間に、氷河に覆われた面積の29%が失われ、残りの面積は約1,300 km 2 (500 sq mi)と推定されています。[ 172 ]ケルカヤ氷帽は、コロプナ氷帽に次いで世界で2番目に大きな熱帯氷帽であり、 [ 173 ]氷帽から流れ出る氷河はすべて後退しています。[ 174 ]ケルカヤス氷河の出口氷河の 1 つですが、コリ カリス氷河の場合、1995 年から 1998 年までの 3 年間で後退速度が年間155 m (509フィート)に達しました。1983 年以降、氷が溶けて氷河の前面に大きな湖が形成され、数千年ぶりに裸地が露出しました。[ 175 ]岩石氷河は、さまざまな規模で、氷が溶けるのをほぼ完全に防ぐ、表面に堆積した岩屑の下に氷河氷が保存されていることが示されています。



ヤン・カルステンツが1623年にニューギニアの赤道付近の山々を氷河が覆っていると報告した当初は嘲笑されたが、20世紀初頭にはマオケ山脈(「雪山」という意味)の少なくとも5つの支脈が実際に大きな氷冠に覆われていることが確認された。この島は熱帯地域に位置しているため、気温の季節変動はほとんどない。熱帯地域であるため、降雨量と降雪量、そして雲量は年間を通して予測可能なほど安定しており、20世紀の間に降った水分量に目立った変化はなかった。
1913年、標高4,550m (14,930フィート)のプリンス・ヘンドリック峰(現在のプンチャック・ヤミン)が命名され、「永遠の」雪があると報告されたが、この観測は二度と繰り返されなかった。[ 176 ] 1909年に4,400m ( 14,400フィート)以下に達した標高4,720m ( 15,490フィート)のウィルヘルミナ峰の氷帽は、1939年から1963年の間に消滅した。 [ 177 ]マンダラ/ジュリアナ氷帽は1990年代に消滅した。[ 178 ]また、ンガ・ピリムシットのイデンブルク氷河は2003年に干上がった。これにより、かつて連続していた氷冠の残骸は、ニューギニア最高峰のカルステンツ山の標高4,884メートル(16,024フィート)のプンチャック・ジャヤ山頂にのみ残っており、1850年には面積が20平方キロメートル(7.7平方マイル)あったと推定されている。
この山については、1936年に山頂初登頂の準備としてこの地域が初めて飛行機で広範囲に調査されて以来、氷河が大規模に後退したことを示す写真証拠がある。それから2010年までの間に、この山は氷の80パーセントを失った。そのうち3分の2は1970年代の別の科学調査以来である。[ 179 ] 1973年から1976年にかけて行われたその調査では、メレン氷河が200メートル(660フィート)後退し、カルステンツ氷河が50メートル(160フィート)後退したことが示された。かつてプンチャック・ジャヤ山頂にあった氷帽の最大の残存物であるノースウォール・フィルンは、1942年以降、2つの別々の氷河に分裂しました。ニューギニアの氷河のIKONOS衛星画像によると、2002年までに氷河面積はわずか2.1 km 2 (0.81 sq mi)しか残っておらず、2000年から2002年の2年間で、イースト・ノースウォール・フィルンは氷河質量の4.5%、ウェスト・ノースウォール・フィルンは19.4%、カルステンツ氷河は6.8%を失い、1994年から2000年の間にメレン氷河は完全に消滅したことが示されています。[ 180 ] 2010年にプンチャック・ジャヤに残る氷河への探検隊が行った調査では、そこの氷河の氷の厚さは約32メートル(105フィート)で、年間7メートル(23フィート)の速度で薄くなっていることが分かった。この速度では、残りの氷河は2015年までしか持たないと予想された。[ 181 ] 2019年の研究では、10年以内に消滅すると予測された。[ 182 ]
温室効果ガスの排出量を削減すること(すなわち気候変動緩和策)は、産業革命以降の氷河後退の根本原因に対処する唯一の解決策である。
氷河の融解を遅らせるため、オーストリアのスキーリゾートの一部はシュトゥーバイ氷河とピッツタール氷河の一部をプラスチックで部分的に覆った。[ 183 ] スイスでも、スキー場として利用されている氷河の融解を抑えるためにプラスチックシートが使用されている。[ 184 ]氷河をプラスチックシートで覆うことは小規模なスキーリゾートにとっては有利かもしれないが、この方法ははるかに大規模な場合には経済的に実用的ではないと予想される。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク){{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)以前は年間20mずつ高さが減っていたが、現在は年間20mずつ厚みを増している。