溶ける
トッテン氷河はオーロラ氷底盆地から流れ出ており、この盆地は大部分が海面下に接地している[ 7 ]。また、海洋氷床の不安定性の影響を受けやすく、接地線付近の融解は氷河の暴走後退と海面上昇への大きな寄与につながる可能性がある。
干渉合成開口レーダーによる表面高度測定では、トッテン氷河が1992年から2006年にかけて質量を失ったことが示唆されており[ 8 ] 、重力回復気候実験衛星によって得られた重力測定では、質量損失が少なくとも2016年まで続いていることが示されています[ 9 ]。ICESatレーザー高度計は、2003年から2009年にかけて、トッテン氷河の接地部分[ 10 ]と浮遊部分[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]の表面低下を測定しましたが、浮遊氷棚の長期観測では、厚さ[ 14 ]と速度の年々変動が示されています[ 5 ] [ 15 ] [ 16 ] 。
トッテン氷河は主に氷棚の基底部での融解によって質量を失い、[ 12 ] [ 13 ]融解は氷棚の下の空洞に流入する海洋熱の利用可能性によって影響を受ける。[ 5 ] [ 15 ] [ 17 ] [ 18 ]暖かく変化した環極深層水は、近くの大陸棚縁辺での風のプロセスによって駆動され、海底峡谷を通ってトッテン氷棚の空洞に流入する。[ 2 ] [ 19 ]サブリナ海岸沿いの風のプロセスと海氷の形成は、トッテン氷棚の基底部の融解[ 17 ] [ 18 ]と氷山崩落率の変動に関連付けられている。[ 6 ] [ 20 ]
2019年に東南極のトッテン氷河の流出口で行われた研究(2023年発表)では、氷点以上の温度の深層水が氷河の下面を溶かしていることが示された。[ 21 ] [ 22 ]
参考文献
- ↑ Roberts, Jason; et al. (2011). "氷力学に基づく補間スキームによって得られたオーロラ氷底盆地および東南極の広範囲にわたる氷底地形の精緻化" . The Cryosphere . 5 (3): 551– 560. Bibcode : 2011TCry....5..551R . doi : 10.5194/tc-5-551-2011 . hdl : 2152/41173 .
- 1 2 Greenbaum, JS; Blankenship, DD; Young, DA; Richter, TG; Roberts, JL; Aitken, ARA; Legresy, B.; Schroeder, DM; Warner, RC (2015). "東南極のトッテン氷河下の空洞への海洋からのアクセス". Nature Geoscience . 8 (4): 294– 298. Bibcode : 2015NatGe...8..294G . doi : 10.1038/ngeo2388 . ISSN 1752-0908 .
- ↑ Greene, CA; Blankenship, DD (2018). "A Method of Repeat Photoclinometry for Detecting Kilometer-Scale Ice Sheet Surface Evolution". IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing . 56 (4): 2074–2082 . Bibcode : 2018ITGRS..56.2074G . doi : 10.1109/TGRS.2017.2773364 . ISSN 0196-2892 . S2CID 4348022 .
- ↑ Dow, Christine F.; Lee, Won Sang; Greenbaum, Jamin S.; Greene, Chad A.; Blankenship, Donald D.; Poinar, Kristin; Forrest, Alexander L.; Young, Duncan A.; Zappa, Christopher J. (2018-06-01). "基底チャネルが活発な表面水文学と棚氷の横断的亀裂を駆動する" . Science Advances . 4 (6) eaao7212. Bibcode : 2018SciA....4.7212D . doi : 10.1126/sciadv.aao7212 . ISSN 2375-2548 . PMC 6007161 . PMID 29928691 .
- 1 2 3 4 Greene, Chad A.; Blankenship, Donald D.; Gwyther, David E.; Silvano, Alessandro; Wijk, Esmee van (2017-11-01). "風がトッテン棚氷の融解と加速を引き起こす" . Science Advances . 3 (11) e1701681. Bibcode : 2017SciA....3E1681G . doi : 10.1126/sciadv.1701681 . ISSN 2375-2548 . PMC 5665591 . PMID 29109976 .
- 1 2 Greene, Chad A.; Young, Duncan A.; Gwyther, David E.; Galton-Fenzi, Benjamin K.; Blankenship, Donald D. (2018-09-06). "海氷の支えによって制御されるトッテン棚氷の季節変動" . The Cryosphere . 12 (9): 2869– 2882. Bibcode : 2018TCry...12.2869G . doi : 10.5194/tc-12-2869-2018 . ISSN 1994-0416 .
- ↑ Young, Duncan A.; Wright, Andrew P.; Roberts, Jason L.; Warner, Roland C.; Young, Neal W.; Greenbaum, Jamin S.; Schroeder, Dustin M.; Holt, John W.; Sugden, David E. (2011). "氷に覆われたフィヨルドの景観から示唆される、初期の東南極氷床の動態". Nature . 474 ( 7349): 72–75 . Bibcode : 2011Natur.474...72Y . doi : 10.1038/nature10114 . ISSN 1476-4687 . PMID 21637255. S2CID 4425075 .
- ↑ Rignot, Eric; et al. (2008). "レーダー干渉法と地域気候モデルによる最近の南極氷質量減少" . Nature Geoscience . 1 (2019): 106– 110. Bibcode : 2008NatGe...1..106R . doi : 10.1038/ngeo102 .
- ↑ 「重量質量バランス」。2018年2月7日。
- ↑ Pritchard, Hamish D.; Arthern, Robert J.; Vaughan, David G.; Edwards, Laura A. (2009). "グリーンランドと南極の氷床の縁辺部における広範囲にわたる動的な薄化". Nature . 461 ( 7266): 971–975 . Bibcode : 2009Natur.461..971P . doi : 10.1038/nature08471 . ISSN 1476-4687 . PMID 19776741. S2CID 4334500 .
- ↑ Pritchard, HD; Ligtenberg, SRM; Fricker, HA; Vaughan, DG; Broeke, MR van den; Padman, L. (2012). "南極氷床の消失は棚氷の底面融解によって引き起こされる". Nature . 484 (7395): 502– 505. Bibcode : 2012Natur.484..502P . doi : 10.1038/nature10968 . ISSN 1476-4687 . PMID 22538614 . S2CID 205228290 .
- 1 2 Rignot, E.; Jacobs, S.; Mouginot, J.; Scheuchl, B. (2013-07-19). "南極周辺の棚氷の融解" . Science . 341 (6143): 266– 270. Bibcode : 2013Sci...341..266R . doi : 10.1126/science.1235798 . ISSN 0036-8075 . PMID 23765278 . S2CID 206548095 .
- 1 2デポールター、マサチューセッツ州; JLバンバー;グリッグス、JA;レナーツ、JTM;リグテンベルグ、SRM;ブルケ、MR・ヴァン・デン。モーホルト、G. (2013)。「南極の棚氷の融解フラックスと基礎融解速度」。自然。502 (7469): 89–92。Bibcode : 2013Natur.502...89D。土井:10.1038/nature12567。ISSN 1476-4687。PMID 24037377。S2CID 4462940。
- ↑ Paolo, Fernando S.; Fricker, Helen A.; Padman, Laurie (2015-04-17). "南極の棚氷からの体積減少が加速している" . Science . 348 (6232): 327– 331. Bibcode : 2015Sci...348..327P . doi : 10.1126/science.aaa0940 . ISSN 0036-8075 . PMID 25814064 . S2CID 206632749 .
- 1 2 Li, Xin; Rignot, Eric; Mouginot, Jeremie; Scheuchl, Bernd (2016-06-28). "1989年から2015年までの東南極トッテン氷河の氷流ダイナミクスと質量損失". Geophysical Research Letters . 43 (12) 2016GL069173. Bibcode : 2016GeoRL..43.6366L . doi : 10.1002/2016gl069173 . ISSN 1944-8007 .
- ↑ Roberts, Jason; Galton-Fenzi, Benjamin K.; Paolo, Fernando S.; Donnelly, Claire; Gwyther, David E.; Padman, Laurie; Young, Duncan; Warner, Roland; Greenbaum, Jamin (2018). "Ocean forced variability of Totten Glacier mass loss" (PDF) . Geological Society, London, Special Publications . 461 (1): 175– 186. Bibcode : 2018GSLSP.461..175R . doi : 10.1144/sp461.6 . S2CID 55567382 .
- 1 2 Khazendar, A.; Schodlok, MP; Fenty, I.; Ligtenberg, SRM; Rignot, E.; Broeke, MR van den (2013-12-05). "トッテン氷河の薄化は沿岸ポリニヤの変動と関連している" . Nature Communications . 4 : 2857. Bibcode : 2013NatCo...4.2857K . doi : 10.1038/ncomms3857 . PMID 24305466 .
- 1 2 Gwyther, DE; Galton-Fenzi, BK; Hunter, JR; Roberts, JL (2014-05-06). "トッテン棚氷とダルトン棚氷の融解速度のシミュレーション" . Ocean Sci . 10 (3): 267– 279. Bibcode : 2014OcSci..10..267G . doi : 10.5194/os-10-267-2014 . ISSN 1812-0792 .
- ↑ Rintoul, Stephen Rich; Silvano, Alessandro; Pena-Molino, Beatriz; van Wijk, Esmee; Rosenberg, Mark; Greenbaum, Jamin Stevens; Blankenship, Donald D. (2016年12月16日). "海洋の熱がトッテン棚氷の基底部の急速な融解を促進" . Science Advances . 2 (12) e1601610. Bibcode : 2016SciA....2E1610R . doi : 10.1126/sciadv.1601610 . PMC 5161426 . PMID 28028540 .
- ↑ Miles, Bertie WJ; Stokes, Chris R.; Jamieson, Stewart SR (2016-05-01). "東南極における氷床全体の氷河末端の変化により、ウィルクスランドの海氷変化に対する感受性が明らかになった" . Science Advances . 2 (5) e1501350. Bibcode : 2016SciA....2E1350M . doi : 10.1126/sciadv.1501350 . ISSN 2375-2548 . PMC 4928901 . PMID 27386519 .
- ↑ヘリコプターによる海洋観測でトッテン棚氷に向かう広範囲の海洋熱侵入を捉える、中山義弘他、AGU、2023年9月11日
- ↑南極ヘリコプターの調査により、温暖な海水の影響でトッテン氷河が下から融解していることが確認された、クランシー・バレン、 ABCニュースオンライン、2023年9月13日
この記事には、「トッテン氷河」のパブリックドメイン資料が含まれています。地理名称情報システム。米国地質調査所。
南緯67度00分 東経116度20分/南緯67.000度 東経116.333度/ -67.000; 116.333