На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

171 подписчик

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮😔😔😔Был ли Пригожин е...
  • Владимир Алтайцев
    Xnj,  nt,t? uyblt? clj[yenm d  cnhfiys[ vextybz['/Чтоб  тебе, писаке, сдохнуть в страшных мучениях, как собаке в кана...Был ли Пригожин е...
  • Галина Соколова
    О чем предупредил!?что за идиот печатает такие статьи!?СРОЧНО - Президен...

Раскрыт новый механизм таяния ледников: талая вода ломает лёд как гидравлический пресс

Представьте себе ледяного гиганта, настолько огромного, что его видно из космоса. Гренландский ледяной щит — это колосс, который веками казался незыблемым. Но сегодня этот гигант болен. И, как выяснили учёные, его слабость кроется не только в таянии по краям от тёплого океана, но и в новой, коварной угрозе, зарождающейся прямо на его поверхности.

Речь идёт об одном из последних бастионов гренландского льда — леднике 79°N. Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Cryosphere, показало, как aparentemente безобидное талое озеро превратилось в механизм, который буквально разрывает ледник изнутри и приподнимает его, готовя почву для будущих разрушений. Это история не просто о таянии, а о том, как вода научилась взламывать ледяную броню планеты.

Надледниковое озеро
Автор: by NPS Natural Resources, Public Domain Mark Источник: www.flickr.com
Неожиданный гость: когда на леднике появляется озеро

Всё началось в середине 1990-х, когда климатические изменения стали набирать обороты. До этого момента поверхность могучего ледника 79°N была почти монолитной. Но растущие температуры воздуха сделали своё дело: на льду начало скапливаться всё больше талой воды. В 1995 году спутники зафиксировали нечто новое — озеро площадью более 20 квадратных километров.

Казалось бы, что такого? Озера на ледниках — явление известное. Но это было другое. Оно появилось там, где его никогда не было, и стало первым предвестником больших перемен. Профессор Ангелика Гумберт из Института Альфреда Вегенера, ведущий автор исследования, подчёркивает: это озеро — прямой результат потепления, новый игрок на поле. И, как оказалось, игрок очень агрессивный.

Общий вид. На панели (а) показано озеро, на котором сфокусировано данное исследование, по данным S2 от 9 июля 2023 года; чёрными линиями обозначены маршруты воздушного зондирования (радиолокационные профили показаны на Рис.
13 и 14). На панели (b) представлен более широкий обзор региона. На снимок S2 от 6 сентября 2023 года наложена область для подвыборки CARRA (Schyberg et al., 2020), показанная на Рис. 16 пунктирной линией, и положения GNSS, представленные на Рис. A1 розовыми и фиолетовыми символами. На врезке показано местоположение панели (b) в Гренландии. Цитирование: Angelika Humbert et al, Insights into supraglacial lake drainage dynamics: triangular fracture formation, reactivation and long-lasting englacial features, The Cryosphere (2025). DOI: 10.5194/tc-19-3009-2025
Автор: Angelika Humbert et al Источник: tc.copernicus.org
Эффект домино: как вода находит выход

Огромная масса воды в озере — это колоссальное давление на лёд под ним. Рано или поздно лёд не выдерживает. С 1995 по 2023 год озеро семь раз внезапно и практически полностью опустошалось. Представьте, что вы резко выдернули пробку из гигантской ледяной ванны: миллиарды литров пресной воды устремляются вниз, прорываясь сквозь километры льда.

Этот процесс создаёт то, что гляциологи называют муленами — вертикальные каналы во льду, похожие на гигантские скважины. Но на леднике 79°N произошло нечто особенное. Начиная с 2019 года, дренажи озера стали оставлять за собой целые поля трещин причудливой треугольной формы — шрамы, которых учёные не видели прежде.

В чём же дело? Вода, пробив себе путь однажды, создаёт слабое место. Лёд, хоть и кажется твёрдым, обладает двойственной природой. С одной стороны, он пластичен и медленно течёт, как сверхгустая смола. Это свойство позволяет ему со временем «залечивать» мелкие каналы. С другой — он хрупок и упруг, как стекло. Под резким давлением он не гнётся, а ломается.

Именно этот «взлом» и происходит во время осушения озера. Вода под огромным давлением буквально разрывает ледяную толщу, создавая сеть каналов, которые уходят до самого основания ледника.

(а) Максимальные границы озера перед осушением для всех событий сброса воды (цветные линии), наложенные на снимок S2 от 9 июля 2023 года. (б) Снимок S2 от 31 июля 2023 года после осушения озера. Расположение треугольных муленов в областях A и B показано треугольниками. Цвет соответствует году образования мулена. Серые крестики отмечают местоположения с внутриледниковыми отражениями на радарограммах UWB (Рис. 13) в 2016 и 2018 годах. Объём озера до осушения указан под датами. Цитирование: Angelika Humbert et al, Insights into supraglacial lake drainage dynamics: triangular fracture formation, reactivation and long-lasting englacial features, The Cryosphere (2025). DOI: 10.5194/tc-19-3009-2025
Автор: Angelika Humbert et al Источник: tc.copernicus.org
Шрамы на теле гиганта: память льда

Самое тревожное открытие учёных заключается в том, что эти трещины не исчезают бесследно. Пластичность льда не может полностью «затянуть» столь масштабные разломы. Радиолокационные снимки, просвечивающие ледник насквозь, показали, что система каналов и трещин сохраняется годами. Лёд будто бы «запоминает» путь, по которому уходила вода.

Это создаёт порочный круг. Старые, ослабленные каналы служат готовым маршрутом для следующих потоков воды. Неудивительно, что четыре из семи крупных осушений озера произошли за последние пять лет — дренажи становятся всё чаще. Ледник теряет свою монолитность, его внутренняя структура ослабевает.

Но и это ещё не всё. Куда девается вся эта вода? Она скапливается у основания ледника, между льдом и скальной породой. И здесь начинается самое интересное. Огромные объёмы воды под давлением работают как гигантский гидравлический домкрат. Учёные зафиксировали, что лёд в районе озера буквально приподнялся. Под ледником образовался огромный водяной «пузырь», который отрывает его от ложа. Это не просто трещины — это фундаментальное изменение механики всего ледника.

Радарограммы поперечного сечения вдоль направления потока ледника (красная линия на Рис. 1), полученные в 2016 (панель а), 2018 (панель b) и 2021 (панель c) годах. Все три радарограммы показывают одно и то же поперечное сечение. Направление потока ледника — слева направо. Местоположение профилей показано на Рис. 1. Мы выявили внутриледниковые структуры (обозначенные от F1 до F5), которые либо повторяются на всех трёх панелях (F3), либо являются недавно образовавшимися (F4, F5). Устойчивая структура крыловидной формы обозначена как W1, а триплет структур вблизи ледникового ложа обозначен как T1. Цитирование: Angelika Humbert et al, Insights into supraglacial lake drainage dynamics: triangular fracture formation, reactivation and long-lasting englacial features, The Cryosphere (2025). DOI: 10.5194/tc-19-3009-2025
Автор: Angelika Humbert et al Источник: tc.copernicus.org
Новая реальность или временное помешательство?

Главный вопрос, который ставят исследователи: сможет ли ледник оправиться? Или частые и мощные сбросы воды перевели его в новое, необратимо нестабильное состояние?

Ответ, скорее всего, неутешительный. Регулярность, с которой происходят эти события, говорит о формировании нового режима работы ледниковой системы. Это уже не случайные сбои, а отлаженный механизм самоуничтожения. Экстремальные гидрологические импульсы, когда за часы в систему вливаются гигатонны воды, — это шок, который ледник, возможно, уже не в состоянии поглотить.

Более того, из-за потепления зона таяния смещается всё выше по леднику. Это значит, что в будущем такие озёра могут формироваться на ещё большей площади, вовлекая в этот разрушительный процесс всё новые участки ледяного щита.

Исследование ледника 79°N — это не просто локальная история. Это предупреждение. Мы привыкли думать, что ледники тают по краям, но теперь видим, что они разрушаются изнутри. Внутренняя «сантехника» ледяных щитов оказалась куда более сложным и опасным фактором, чем считалось ранее. И учёт этих процессов в климатических моделях — критически важная задача, ведь от стабильности ледяных гигантов Гренландии напрямую зависит уровень Мирового океана и будущее миллионов людей на планете.

Изображение в превью:
Автор: by NPS Natural Resources, Public Domain Mark
Источник: www.flickr.com
Ссылка на первоисточник
наверх