Изучен характер течения ледовых потоков Гренландии
В ледовом покрове Гренландии протекают ледовые потоки. Это течения льда, переносящие его из внутренних частей ледяных шапок в море. Их динамика влияет на повышение уровня моря
Так, крупнейший ледовый поток на острове – Северо-Восточный Гренландский (NEGIS) – вносит 5% в годовое повышение уровня моря. Его скорость составляет около 50 м/г.
Особый научный интерес представляет характер течения ледовых потоков. Ввиду сложности осуществления натурных измерений для его изучения ранее использовали методы моделирования. Модели основывали на теории, предполагающей, что в ледовых потоках происходит вязкое течение. Однако результаты моделирования не согласуются со спутниковыми наблюдениями.
Новое исследование, проведенное под координацией ETH Zurich, было посвящено изучению характера течения NEGIS. Ученые провели измерения на глубине 2,7 км, для чего пришлось использовать бурение, и проложили оптоволоконный кабель примерно в 400 км от побережья на глубине 1,5 км для регистрации толчков.
По результатам установлено, что в NEGIS происходят тысячи мелких толчков, распространяющихся на сотни м подобно эффекту домино. Они влияют на движение потока: течение происходит рывками, а не плавно. К тому же исследователи выяснили, что в процессе течения постоянно участвует скольжение.
Это может объяснить расхождение результатов моделирования со спутниковыми данными.
К тому же ученые предполагают, что с толчками в ледовых потоках связаны трещины льда, обнаруженные в глубоководных кернах еще несколько десятилетий назад.
Исследователи считают, что механизм возникновения этих толчков аналогичен тектоническим явлениям и связан с растрескиванием льда и столкновением льдин.
Оказалось, что ледяные толчки проявляются на больших территориях, что свидетельствует об их повсеместном возникновении в ледовых потоках в любое время.
К тому же установлена роль в этом вулканического пепла, залегающего слоем на глубине 900 м. По результатам анализа керна выяснено, что он является продуктом извержения вулкана Мазама около 7,7 тыс. лет назад. Частицы пепла снижают прочность льда, способствуя его растрескиванию. Более того, вулканический пепел препятствует распространению толчков на поверхность ледового покрова, выполняя изолирующую функцию.
Полученные результаты позволят более точно оценить количество выносимого в море льда и рассчитать на основе этого повышение его уровня. Таким образом повысится точность климатического моделирования.
В дальнейшем исследователи планируют изучить характер распространения толчков в ледовых потоках.
Зафиксирован рост продолжительности фаз ENSO с традиционного примерно года до 3 лет, а также повышение частоты многолетних Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Считается, что это связано с ростом температуры атмосферы и океана с глобальным потеплением. »»»
Путем исследования структуры магматического резервуара Йеллоустоунского вулкана ученые выяснили, что над ним находится слой пористой породы. Он обеспечивает постепенный выход газов, предотвращая их накопление до критического уровня. »»»
Путем экспериментов ученые обнаружили, что органические молекулы вроде урацила, цианистого водорода, глицина и др. могут формироваться при распылении воды в смеси газов, потенциально содержавшихся в первичной атмосфере, в присутствии микроэлектрических разрядов. Последние возникают между противоположно заряженными каплями воды. »»»
Ученые выяснили, что строительство китайской ГЭС Три ущелья на реке Янцзы увеличило продолжительность суток и сместило ось вращения Земли. В долгосрочной перспективе это может повлиять на отсчет времени, вызвать климатические изменения и оказать влияние на сезоны. »»»
Путем анализа останков растений в 5 ярусах перми и триаса и моделирования ученые выяснили, что в начале триасового периода произошло резкое потепление, вызвавшее смещение умеренных биомов к полярным широтам и аридизацию экваториальных регионов. В позднем триасе условия стали еще жарче. Тундровые экосистемы исчезли за счет дальнейшего смещения умеренных на север. При этом в тропиках произошла гумидизация. »»»
Создана третья версия карты подледной поверхности Антарктиды с использованием более чем вдвое большего количества данных относительно предыдущих версий. Она раскрыла сведения о слабоизученных районах и позволила получить ряд статистических данных. »»»
На базе Центрально-Европейского бассейна ученые исследовали экосистемы триасового периода и их развитие с изменениями среды и климата. Установлено большее разнообразие наземных позвоночных, чем предполагалось. В целом, в данном периоде были заложены основы для развития современных экосистем. »»»
Путем анализа образца энстатитового хондрита из Антарктиды, близкого по составу к материалу протоземли, ученые выяснили, что он содержит водород. Это свидетельствует о том, что Земля изначально обладала достаточными запасами данного элемента для образования воды. Дальнейший привнос метеоритами лишь повысил его количество. »»»
Новая ИИ-система прогнозирования погоды представляет собой полноценную замену традиционных систем. В сравнении с ними она точнее, быстрее и значительно менее требовательна к вычислительным ресурсам. К тому же она может быть адаптирована под узкоспециализированные задачи. Система обучается на архивных данных и постоянно обрабатывает информацию с датчиков и спутников. Она может обеспечить доступ к высокоточному прогнозированию погоды для развивающихся стран и стать основой для принятия решений в различных отраслях. »»»
На основе анализа данных и моделирования ученые выяснили, что закрытие океана Тетис во второй половине палеогена было вызвано возникновением мантийного плюма. Повышение Аравийского полуострова способствовало росту влажности в Юго-Восточной Азии, аридизации Северной Африки и повлияло на глобальную циркуляцию океана. Возникновение сухопутного моста обеспечило расселение крупных животных и развитие приматов до предков человека. »»»