Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Отел льда , также известный как отел ледника или отел айсберга , - это откол ледяных глыб от края ледника. [1] Это форма абляции или разрушения льда . Это внезапное высвобождение и отрыв массы льда от ледника , айсберга , ледяного фронта , шельфового ледника или расселины . Откололся лед можно классифицировать как айсберг, но также он может быть гроулингом, бугорком или отколом стены трещины. [2]

Откол ледников часто сопровождается громким треском или гулким звуком [3], прежде чем глыбы льда высотой до 60 метров (200 футов) оторвутся и упадут в воду. Попадание льда в воду вызывает большие и часто опасные волны. [4] Волны, образующиеся в таких местах, как ледник Джона Хопкинса, могут быть настолько большими, что лодки не могут приблизиться ближе, чем на 3 километра (1,9 мили). Эти мероприятия стали основными достопримечательностями в таких местах, как Аляска .

Многие ледники оканчиваются океанами или пресноводными озерами, что естественным образом [5] приводит к отелу большого количества айсбергов. Только в результате отела ледников Гренландии ежегодно образуется от 12 000 до 15 000 айсбергов. [6]

Отколу шельфовых ледников обычно предшествует рифт. [7] Эти события наблюдаются нечасто.

Этимологический отел является cognatic с отелом , как в несущем теленок . [8]

Причины [ править ]

Видео отела айсбергов в Гренландии, 2007 г.
Отел ледника и образовавшееся ледяное поле.

Полезно разделить причины отела на процессы первого, второго и третьего порядка. [9] Процессы первого порядка ответственны за общую скорость отела в масштабе ледника. Причиной отела первого порядка является продольное растяжение, которое контролирует образование трещин . Когда трещины пронизывают всю толщу льда, происходит отел. [10] Продольное растяжение контролируется трением в основании и краях ледника, геометрией ледника и давлением воды на дне. Следовательно, эти факторы оказывают основное влияние на скорость отела.

Процессы отела второго и третьего порядка можно рассматривать как наложенные на процесс первого порядка, описанные выше, и контролируют возникновение отдельных событий отела, а не общую норму. Таяние у ватерлинии является важным процессом отела второго порядка, поскольку оно подрезает субаэральный лед, что приводит к обрушению. Другие процессы второго порядка включают приливные и сейсмические явления, подъемные силы и заклинивание талой воды.

Когда отел происходит из-за таяния ватерлинии, отщепится только субаэральная часть ледника, оставляя затопленную «ногу». Таким образом, определяется процесс третьего порядка, при котором восходящие выталкивающие силы заставляют эту ледяную подошву отламываться и выходить на поверхность. Этот процесс чрезвычайно опасен, так как известно, что он происходит без предупреждения на расстоянии до 300 м от конечной точки ледника. [11]

Закон отела [ править ]

Хотя было выявлено множество факторов, способствующих отелу, надежная математическая формула для прогнозирования все еще находится в стадии разработки. В настоящее время собираются данные с шельфовых ледников в Антарктиде и Гренландии, чтобы помочь установить «закон об отелах». Переменные, используемые в моделях, включают свойства льда, такие как толщина, плотность, температура , ткань оси c и содержание примесей. Свойство, известное как «нормальное растягивающее напряжение ледового фронта», может иметь ключевое значение, хотя обычно оно не измеряется. [ необходима цитата ]

В настоящее время существует несколько концепций, на которых основан прогнозный закон. Одна теория утверждает, что скорость отела в первую очередь зависит от отношения растягивающего напряжения к вертикальному сжимающему напряжению, то есть скорость отела является функцией отношения наибольшего к наименьшему главному напряжению. [12] Другая теория, основанная на предварительных исследованиях, показывает, что скорость отела увеличивается пропорционально скорости отела около фронта отела. [ необходима цитата ]

Основные события отела [ править ]

Landsat образ Якобсхавн . Линии показывают положение фронта отела Якобсхавн Исбро с 1851 года. Дата этого изображения - 2001 год, и фронт отела ледника можно увидеть на линии 2001 года. Область, простирающаяся от переднего края отела до моря (в направлении нижнего левого угла), - это ледяной фьорд Илулиссат . Предоставлено космической обсерваторией НАСА.

Шельфовый ледник Фильхнера-Ронне [ править ]

В октябре 1988 года айсберг А-38 оторвался от шельфового ледника Фильхнера-Ронне. Это было примерно 150 км на 50 км. Второй отел произошел в мае 2000 г. и образовал айсберг размером 167 x 32 км.

Шельфовый ледник Амери [ править ]

Крупный отел произошел в 1962–1963 гг. В настоящее время в передней части полки имеется участок, называемый «шатающийся зуб». Этот участок размером примерно 30 км на 30 км движется со скоростью примерно 12 метров в день и, как ожидается, в конечном итоге отколется. [13]

Шельфовый ледник Уорд Хант [ править ]

Самый крупный наблюдаемый отел ледяного острова произошел на шельфовом леднике Уорд Хант. Где-то между августом 1961 и апрелем 1962 года откололось почти 600 км 2 льда. [14]

Шельфовый ледник Эйлс [ править ]

В 2005 году почти весь шельф образовался от северной окраины острова Элсмир . С 1900 года около 90% шельфовых ледников острова Элсмир откололось и уплыло. Это событие было крупнейшим в своем роде как минимум за последние 25 лет. В результате этого события было потеряно 87,1 км 2 (33,6 квадратных миль) льда. Самая большая часть была 66,4 км 2 (25,6 квадратных миль) в области (немного больше , чем города Манхэттен . [15] )

Шельфовый ледник Ларсена [ править ]

Этот большой шельфовый ледник, расположенный в море Уэдделла и простирающийся вдоль восточного побережья Антарктического полуострова , состоит из трех сегментов, два из которых откололись. В январе 1995 года шельфовый ледник Ларсена А, содержащий 3 250 км 2 льда толщиной 220 м, раскололся и распался. Затем в феврале 2002 г. шельфовый ледник Ларсена B образовался и распался.

Ледник Якобсхавн Исбрэ [ править ]

Также известно как Илулиссатский ледник или Сермек Куйалльки в западной Гренландии, в продолжающемся случае, 35 миллиардов тонн айсбергов отел от и выходят из фьорда каждого год.

Фотограф Джеймс Балог и его команда изучали этот ледник в 2008 году, когда их камеры зафиксировали падение в океан части ледника размером с Нижний Манхэттен . [16] Отел длился 75 минут, в течение которых ледник отступил на целую милю через поверхность отела шириной три мили (пять километров). Адам Левинтер и Джефф Орловски сняли этот кадр, который показан в фильме «В погоне за льдом» .

Серфинг по ледникам [ править ]

Впервые задуманный в 1995 году Райаном Кейси во время съемок для IMAX , этот вид спорта включает в себя серфера , буксируемого на водном мотоцикле и ожидающего, пока с ледника откроется масса льда. [17] Серфингисты могут ждать несколько часов в ледяной воде перед событием. Когда ледник тает, масса льда может производить 8-метровые волны. Могут быть достигнуты поездки на 300 метров продолжительностью в одну минуту. [18]

См. Также [ править ]

Ледниковый залив, отел ледника
  • Динамика ледяного покрова
  • Шельфовый ледник
  • Ледник
  • Абляция

Ссылки [ править ]

  1. ^ Основы геологии, 3-е издание, Стивен Маршак
  2. Глоссарий терминов Glacier , Эллин Бельц, 2006. Проверено в июле 2009 г.
  3. Glacier Bay , Служба национальных парков. Проверено в июле 2009 года.
  4. ^ Фотографии отела ледника . Проверено в июле 2009 года.
  5. ^ АРКТИКА, Vol. 39, No. 1 (март 1986 г.) стр. 15-19, Отёлы ледяных островов и изменения шельфового ледника, шельфовый ледник Милн и шельфовый ледник Эйлс, остров Элсмир, Северо-Западный регион , Мартин О. Джеффрис, 1985, Университет Калгари. Проверено 18 июля 2009 года.
  6. ^ Океаны , Oxfam. Проверено в июне 2009 года.
  7. ^ Акции / связи с общественностью (2006-12-08). «Шатающийся зуб: рифтинг и откалывание шельфового ледника Амери - Австралийский антарктический дивизион» . Aad.gov.au. Архивировано из оригинального 2 -го октября 2009 года . Проверено 30 июля 2010 .
  8. ^ «Отел | Определить отел на Dictionary.com» . Dictionary.reference.com . Проверено 30 июля 2010 .
  9. ^ Бенн, Д .; Warren, C .; Моттрам, Р. (2007). «Процессы отела и динамика отела ледников» (PDF) . Обзоры наук о Земле . 82 (3–4): 143–179. Bibcode : 2007ESRv ... 82..143B . DOI : 10.1016 / j.earscirev.2007.02.002 .
  10. ^ Ник, F .; Van der Veen, C .; Vieli, A .; Бенн Д. (2010). «Физически обоснованная модель отела, примененная к выходным морским ледникам и ее влияние на динамику ледников» (PDF) . Журнал гляциологии . 56 (199): 781. Bibcode : 2010JGlac..56..781N . DOI : 10.3189 / 002214310794457344 .
  11. Колер, Джек (28 сентября 2010 г.). «Насколько близко лодки должны подходить к берегам ледников Шпицбергена?» (PDF) . Норвежский полярный институт. Архивировано из оригинального (PDF) 28 сентября 2010 года . Проверено 18 января 2018 .
  12. ^ "Моделирование отела айсберга с ледяных шельфов с использованием закона отела на основе стресса:". Adsabs.harvard.edu. Bibcode : 2008AGUFM.C41D..03B . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  13. ^ Группа поддержки бизнеса (2009-05-18). «Рифление и отел шельфового ледника Амери - Австралийский антарктический отдел» . Aad.gov.au. Архивировано из оригинала на 30 сентября 2009 года . Проверено 30 июля 2010 .
  14. ^ АРКТИКА, Vol. 39, No. 1 (март 1986 г.), стр. 15-19, Отёлы ледяных островов и изменения шельфового ледника, шельфовый ледник Милн и шельфовый ледник Эйлс, остров Элсмир, СЗТ
  15. ^ "Шельфовый ледник Эйлса - доктор Люк Копленд" . Geomatics.uottawa.ca. Архивировано из оригинала 9 февраля 2007 года . Проверено 27 января 2017 года .
  16. ^ "Видео: Крупнейший ледник, когда-либо снятый на пленку | EarthSky.org" . earthsky.org . Проверено 20 февраля 2017 .
  17. ^ Макнамара, Гарретт. "Гаррет Макнамара Экстремальный Водный человек" .
  18. ^ "Серфинг на леднике" . 30 июня 2008. Архивировано из оригинала на 1 февраля 2009 года.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Холдсворт, Г. 1971. Отел с шельфового ледника Уорд-Хант, 1961–1962 гг., Канадский журнал наук о Земле 8: 299-305.
  • Джеффрис М., 1982. Шельфовый ледник Уорд Хант, весна 1982 года. Арктика, 35542–544.
  • Джеффрис, Миссури, и Серсон, Х., 1983. Последние изменения, произошедшие на фронте Ward Nwt. Арктика 36: 289-290. Охота на шельфовом леднике, остров Элсмир, Кениг, Л.С., Гринуэй, КР, Данбар, М., и Хейтерсли
  • Смит, Г. 1952. Арктические ледяные острова. Арктика 5: 67-103.
  • Лайонс, Дж. Б. и Рэгл, Р. Х. 1962. История тепловых процессов и рост шельфового ледника Уорд Хант. Международный союз геодезии и геофизики Международная ассоциация гидрологических наук, Коллок Д'обергургл, 10–18 сентября 1962 г. 88–97.
  • Ректик и Майкут, Г.А., и Унтерштайнер, Н. 1971. Некоторые результаты геофизических исследований, зависящие от термодинамической модели морского льда. Журнал 761550–1575.

Внешние ссылки [ править ]

  • Статья Чикагского университета
  • «В погоне за льдом» запечатлен самый крупный из когда-либо снятых отлов ледников