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文檔簡介

1、格陵蘭冰原,覆蓋著格陵蘭近80%,約171萬平方公里的大片冰原。是全球第二大的冰原,僅次于南極冰原。在冰原上,溫度比格陵蘭的其他地方要低。紀(jì)錄最低的全年平均氣溫為-31,是在北崤的中北部出現(xiàn)。南崤頂?shù)臍鉁貏t為-20。一些科學(xué)家相信全球暖化會(huì)將這冰原推向臨界點(diǎn),并于幾百年內(nèi)完全溶解。若整個(gè)冰原完全溶解,海平面就會(huì)上升7.2米。大部份沿海城市都會(huì)被淹沒,細(xì)小的島嶼國家(如馬爾代夫)從此消失。2012年3月,研究人員發(fā)現(xiàn),較先前推算,格陵蘭冰原可能在溫度上升幅度更小時(shí)全部融化,導(dǎo)致全球海平面上升數(shù)米。推算顯示,如果溫室氣體排放得不到限制,全球溫度可能上升8攝氏度,導(dǎo)致全部冰原2000年內(nèi)消失。 格陵

2、蘭冰原格陵蘭冰原的南北方向長2400公里,最闊達(dá)1100公里,位于更北邊的北緯77。冰的平均海拔高2135米。冰一般厚于2公里,最厚點(diǎn)多于3公里。1 格陵蘭冰原的冰已有11萬年的歷史。但是,一般相信格陵蘭冰原是于上新世晚期或更新世早期融合冰川及冰蓋而形成的。自上新世晚期就沒有再擴(kuò)展,但在第一次大陸冰川作用就發(fā)展得非常快。格陵蘭冰原的最高海拔是位于南北兩面的崤。南崤高達(dá)海拔3000米,位于北緯6365;北崤高達(dá)海拔3290米,位于北緯72。兩個(gè)崤頂偏向于東方。格陵蘭冰原的冰并未到達(dá)海洋,所以沒有大型的冰架出現(xiàn)。大型的注出冰川流經(jīng)山谷及格陵蘭周邊沖擦海洋,造成北大西洋的大量冰山。注出冰川中最著名的

3、就是雅各布港冰河(JakobshavnIsbr),每日流動(dòng)20-22米。在格陵蘭冰原上,溫度比格陵蘭的其他地方要低。紀(jì)錄最低的全年平均氣溫為-31,是在北崤的中北部出現(xiàn)。南崤頂?shù)臍鉁貏t為-20。冬天,格陵蘭冰原呈清澈的藍(lán)綠色。夏天時(shí),表面的冰會(huì)溶化,令冰看來是白色的。2 格陵蘭冰原并非格陵蘭唯一的冰塊,亦有獨(dú)立的冰川及冰蓋,覆蓋周邊的7.6-10萬平方公里。一些科學(xué)家相信全球暖化會(huì)將這冰原推向臨界點(diǎn),并于幾百年內(nèi)完全溶解。若整個(gè)冰原完全溶解,海平面就會(huì)上升7.2米。大部份沿海城市都會(huì)被淹沒,細(xì)小的島嶼國家(如馬爾代夫)從此消失。格陵蘭冰原巨大的冰塊將格陵蘭的中央部份壓下,接近到海平面的水平。周

4、圍有山包圍冰原,限制了冰原的四圍。若冰都消失了,格陵蘭最有可能會(huì)變成群島,直至地殼均衡將地表重新推到海平面以上格陵蘭冰原的年代已達(dá)11萬年之久,冰內(nèi)保存了以往氣候的資料。在過去數(shù)十年,科學(xué)家鉆探達(dá)4公里深的冰核,從中尋找以往的氣候指標(biāo),如氣溫、海洋體積、雨量、化學(xué)及氣體成份、火山爆發(fā)、太陽活動(dòng)、海表生產(chǎn)力、沙漠范圍及山火的資料。冰核下儲(chǔ)存的氣候指標(biāo)比其他天然的紀(jì)錄,如樹輪及沉積層,來得要多。 格陵蘭冰原格陵蘭冰原位處于北極,特別容易受到全球暖化的影響。北極氣候現(xiàn)已急速變得溫暖,估計(jì)萎縮得更快。格陵蘭冰原近年(截至2011年)出現(xiàn)大幅溶解的情況,由1979年至2002年就上升了16%,令海平面上

5、升及可能影響洋流方向。于1993年至2005年,在黑爾黑姆冰川(HelheimGlacier)及格陵蘭西北部的冰川地震次數(shù)急遽上升。從冰原的質(zhì)量估計(jì),2006年的溶解率為每年239立方公里。另一項(xiàng)研究亦指2003年至2008年間,平均每年溶解195立方公里。根據(jù)冰云與地面高度衛(wèi)星(ICESat)及先進(jìn)星載熱發(fā)射和反射輻射儀(ASTER)的數(shù)據(jù),冰原所失去的冰約有75%成為了海岸的細(xì)小冰川。2012年,研究人員發(fā)現(xiàn),格陵蘭冰原可能在溫度上升幅度更小時(shí)全部融化。研究人員借助計(jì)算機(jī)模擬推演發(fā)現(xiàn),全球平均氣溫比工業(yè)化以前上升0.8至3.2攝氏度時(shí),格陵蘭冰原將全部融化,最佳估算值為1.6攝氏度。先前推

6、測顯示,溫度上升1.9至5.1攝氏度時(shí)冰原可能全融,最佳估算值為3.1攝氏度。4 若格陵蘭冰原的285萬平方公里的冰完全溶掉,全球的海平面會(huì)上升7.2米。全球暖化問題可能會(huì)將格陵蘭冰原的冰低于臨界點(diǎn),引發(fā)長期溶解問題。氣候模式估計(jì)單在格陵蘭于這個(gè)世紀(jì)內(nèi)就會(huì)上升3,在下一千年估計(jì)海平面就會(huì)因此上升1米。冰原模式進(jìn)而估計(jì)這會(huì)引發(fā)冰原的長期溶解,直至整個(gè)冰原完全溶掉。這樣的海平面上升差不多將全球所有主要城市都沉沒在水中。5 格陵蘭冰原格陵蘭冰原注出冰川速度的改變可以有兩個(gè)理論解釋:第一個(gè)是有關(guān)融水的加劇效果。額外的冰表面溶化造成融水,融水經(jīng)冰河壺穴滴漏入冰川基部,減低了基部的摩擦力。這個(gè)理論正正就是

7、瑟梅哥庫雅雷戈冰川(SermeqKujalleq)于1998年至1999年間高達(dá)20%的季節(jié)性加速。不過,就巨型冰川流動(dòng)的研究顯示,這個(gè)機(jī)制只能提供短期的速度,對(duì)注出冰川的全年流動(dòng)影響力甚少。另一個(gè)理論是指于冰裂面的不平衡力引起的非線性反應(yīng)。變薄的冰川較具浮力,摩擦力因而減少及速度增加。冰裂面藉橫向擴(kuò)張來推動(dòng)上層冰川。大型注出冰川的基部經(jīng)常都會(huì)有水來幫助潤滑。這些水一般是來自基部,而非表面溶解。若融水是加速的關(guān)鍵,冰川的速度必須也像融水般是季節(jié)性的;若不平衡力是關(guān)鍵,加速度必須沒有季節(jié)性,且專注于冰裂面。格陵蘭東部的黑爾黑姆冰川于1970年代至2000年間都有穩(wěn)定的終點(diǎn)。于2001年至2005

8、年,黑爾黑姆冰川后退了7公里,并由每天20米加速至30米,終點(diǎn)區(qū)域向上變薄達(dá)130米。同于東部的康格爾隆薩克冰川(KangerdlugssuaqGlacier)于1960年至2002年間都有穩(wěn)定的終點(diǎn),其速度由1990年代的每天13米,增加至2004年至2005年的每天36米,于下游變薄達(dá)100米。瑟梅哥庫雅雷戈冰川的加速度由冰裂面開始,于1997年散布到上層冰川的20公里,而到了2003年就到了內(nèi)陸的55公里。以上每一個(gè)主要的注出冰川加速度都超過50%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出融水的影響。加速也不只限于夏天,就算沒有融水也能維持加速度。就格陵蘭東南部32個(gè)注出冰川的研究,發(fā)現(xiàn)流入海洋冰川的加速度特別明顯。另外,這些冰川的冰原變薄得也較為明顯。故此,唯一能解釋加速度的是一連串的事件:流入海洋冰川的終點(diǎn)區(qū)額外地變薄,未有磨蝕冰川舌,從而容許了加速、消退及進(jìn)一步的變薄。融水引發(fā)的加速度并沒有明顯的影響。6 格陵蘭冰原政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)估計(jì)中央部份的積雪每年達(dá)5200260億噸,溢流及底部溶冰分別每年達(dá)2970320噸及32030噸,每年制造冰山達(dá)2350330噸。綜合來說每年就減少了440530噸,顯示冰原現(xiàn)正溶解。根據(jù)1996年至2005年的數(shù)據(jù),冰原變薄的速度更快。于1996年,格陵蘭每年就減少96立方公里的冰原;2005年,減少的冰原就上升至每年約220立方公里;到了2

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