科学家们发现元鼎证券,2023年8月4日,格陵兰岛西北部的彼得曼冰川出现大块浮冰崩解,形成了一个面积达76.4平方公里的“冰岛”。这是自2012年以来彼得曼冰川最大的浮冰崩解,也是自2020年以来北极地区最大的冰川崩解事件。这块板状冰山从冰川的浮冰舌上分离出来,厚度可能达150米,面积与曼哈顿岛大致相当。

自2019年以来,科学家们一直在用卫星长期观测记录彼得曼冰川的变化,包括裂缝扩大和其他表明该结构变得不稳定的迹象。渥太华大学地理、环境与地理信息学系冰川学博士生亚当·加博表示,彼得曼冰川长期以来一直是格陵兰岛现存最大的冰舌之一,多年来一直期待着它的断裂,亲眼目睹这一幕令人惊叹。
大型的桌状冰山在环绕南极冰盖的海洋中相对常见,但在北极却罕见得多。研究人员预计,只要正在形成的裂缝继续向冰川延伸,不久的将来还会有两座大型冰岛从彼得曼冰川脱离。预计未来还将形成面积分别约为94平方公里和84平方公里的“冰岛”,这也将使彼得曼冰川的面积减少约254平方公里,相当于总面积的22%。
新形成的冰岛可能对海上安全带来风险。巨大的浮冰块在北极水域移动并逐渐破碎成小块,会对船舶和海上作业构成威胁。加拿大环境与气候变化部正在追踪该“冰岛”的移动,并评估其对航行和近海基础设施可能构成的威胁。
一项正在接受同行评议的新研究发现,格陵兰冰盖加速融化可能通过一种此前被低估的“海洋大气桥梁”作用,增加欧洲极端热浪的发生风险。大量来自格陵兰的低温淡水进入北大西洋后,会改变海洋的温度、盐度和环流状态,进而影响北大西洋急流的位置和强度,使西欧和地中海地区更容易形成持续高温。
值得注意的是,格陵兰的冰川融化本身并不是直接把热量传递给欧洲,而是通过冷淡水改变北大西洋的海洋环境,再影响大气环流。当急流发生偏移、欧洲上空形成持续性高压或阻塞形势时,空气下沉、天空晴朗、热量不断积累,同时正常的天气系统难以进入,最终可能形成持续数日甚至更久的极端热浪。研究人员认为,这种影响模式可能在今年欧洲异常高温中发挥了重要作用。
随着全球变暖元鼎证券,格陵兰冰盖融化预计将进一步加快,进入北大西洋的淡水也会增加。因此,格陵兰冰盖的变化不仅意味着全球海平面上升,还可能通过远距离影响大气环流,成为欧洲未来极端高温风险的一个重要因素。
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