
グリース氷は、フラジル結晶が固まってできた非常に薄いスープ状の層で、海洋などの大きく開いた水域でのみ形成されます。グリース氷は水を油膜に似せ、密集した小さな氷の結晶が、水面の油と同じように光を反射、屈折させます。グリース氷は、フラジル氷の段階の直後の段階であり、流氷形成の 2 番目の段階です。海洋以外では、ローレンシャン大湖やバイカル湖でもグリース氷が形成されます。
北極と南極では、冬の間中、フラジル氷がポリニヤまたは外洋の寒冷地で形成され合体し、新たな海氷が形成されます。同様に、海や湖では、潜在的なエネルギーが十分にある場合(波、うねり、フェッチ、潮汐、セイシュなど)、乱流によってフラジル氷が上層に混ぜられ、グリース氷の表面層が形成されます。
「グリース アイス」という用語は、世界気象機関の命名法に従います。グリース アイスは「スラッシュ」とは異なります。スラッシュは、同様に海盆、川、または湖の最上層に雪が落ちることで生成されます。この 2 つの用語は、氷の結晶がポリニヤ、湖、海洋、または海に吹き飛ばされるプロセスに関連しており、海面上での最小限の混合と冷却により、グリース アイス層が形成される可能性があります。
形成
水面が急速に熱を失い始めると、水は過冷却状態になります。強風や川の流れによって生じる乱流により、過冷却水は水深全体で混合されます。過冷却水は既に小さな氷の結晶 (フラジル氷) の形成を促しており、結晶は上層に混ざり合って表面層を形成します。
乱流水中の海氷の成長は、静水水中の海氷の成長とは異なります。乱流水中では、氷結晶が表面に蓄積し、個々の氷結晶と小さな不規則な氷結晶の塊からなるグリース氷層を形成します。静水状態では、水分子が氷と水の界面に凍結するため、薄くてほとんど目に見えない弾性地殻であるニラスが表面に形成されます。
参考文献
Parkinson, Claire L.; Comiso, Josefino C.; Zwally, H. Jay; Cavalieri, Donald J.; Gloersen, Per; Campbell, William J. (1987)、「北極海氷、1973-1976: 衛星受動マイクロ波観測」、ワシントン DC: NASA 科学技術情報部門、p. 3、OCLC 14586790
Smedsrud, Lars H.; Skogseth, Ragnheid (2006)、「北極圏グリース氷の特性とプロセスの現場測定」、Cold Regions Science and Technology、44 (3)、Cold Regions Science and Technology 44: 171– 183、Bibcode :2006CRST...44..171S、doi :10.1016/j.coldregions.2005.11.002
