실제로 지구의 빙하 일부가 더 커지나요?

기후 변화와 성장하는 빙하 : 복잡한 이야기

빙하는 말 그대로 크기가 커서 얼음 조각을 움직입니다. 만약 당신이 그 (것)들을 그 (것)들을 얼는 온도 (또는 더 뜨거운)에 드러내면 그 (것)들은 주변 온도에 관계되는 비율로 녹을 것이다. 이러한 이유 때문에 빙하는 빙하가 존재하는 어떤 장소에서든 지구 온난화와 기후 변화의 심각성에 대한 지표로 보편적으로 간주되며, 본질적으로 "탄광의 카나리아"와 동등한 지구 기후입니다.

놀랄만 한 사실은 누구도이 지역의 빙하와 얼음 밭 90 %가 상승하는 표면 및 대기 온도 때문에 후퇴하고 있다는 것을 무시할 수 없다는 사실입니다.이 효과는 특히 현재 북극 지역을 괴롭 히고 있습니다. 기후 변화가 눈에 띄기 전보다 훨씬 더 놀라운 속도로 발전하고있는 빙하도 있습니다.

그러나 그것을 잡아라! Tumblr의 가장 가까운 신문 편집인에게 물러나거나 기후 변화가 정말로 반유대주의와 분열 연합에 의해 발명 된 사기라고 비난하기 전에, 빙하가 더 차가운 기온으로 인해 반드시 발전하지는 않습니다. 이 경우에는 그렇지 않습니다. 적어도 실제로는. 기후 변화로 인해 강수량증가 했으며, 겨울에는 강설량이 발생합니다. 그래서 그것이 가능한지 정확히 이해할 수 있습니다. 첫 번째 장소에서 빙하가 어떻게 형성되는지 잠깐 살펴 봅니다. 눈이 겨울을 통해 산에 많이 떨어지지 만, 일년 중 완전히 녹지는 않아서 다음 겨울에 더 많은 눈이 내립니다. 첫 눈이 필드 위로. 이 정확한 과정은 연속적으로 적어도 5 ~ 10 번 반복되고, 그 다음에 고정 된 눈의 증가하는 압력은 질량을 미끄러지거나 아래로 가라 앉히고, 작은 빙하 또는 다른 얼음 덩어리가 형성되는 것과 같습니다.

기후 변화는 세계에 균일하게 영향을 미치는 단일의 기본적인 사건이 아니라, 일련의 미시적 기후 변화이며, 서로 다른 매혹적인 (그러나 두려운) 방식으로 효과를 발휘한다는 명백한 증거가 있습니다. 이제 이들 성장하는 빙하 (가장 주목할만한 것들)의 일부, 그들이있는 곳, 증가 된 강수량이 그들에게 어떤 영향을 미치는지, 그리고 그들의 진보가 그들의 지역 생태계에서 어떤 영향을 미치는지에 대해 자세히 살펴 보겠습니다. 선과 악.

후지산 캘리포니아 주 샤스타

14, 179 피트 (4, 321 미터)에서, Mt. Shasta는 Cascades Range에서 두 번째로 높은 봉우리이며 미국 캘리포니아 주에서 다섯 번째로 높고 Cascade 호에서 가장 볼륨이 큰 지층 화산 중 하나입니다. 최근 연구에 따르면 최근 수십 년 동안 섭씨 2 ~ 3 도의 온도 상승에도 불구하고 Shasta의 상대적으로 작은 빙하, 특히 7 개의 빙하가 모두 해당 지역의 강수량 증가로 인해 모두 팽창했다는 사실이 밝혀졌습니다. Redwoods가 키가 자라게하는 태평양에서부터 더 멀리 내륙으로 이동하여 과거보다 산에 녹아있는 것보다 약 40 % 더 많은 눈이 축적됩니다. 산에서 가장 긴 휘트니 (Whitney) 빙하는 1890 년에도 오늘날보다 커졌으며 현재 핫럼 빙하 (Hotlum Glacier)는 캘리포니아 주에서 가장 큰 곳입니다. 이 모든 것에 대한 보너스는 이제 스키 시즌이 Shasta에서 더 오래 지속될 수 있다는 것입니다.

후지산 세인트 헬렌, 워싱턴

후지산 세인트 헬렌 스 (St. Helens)는 1980 년 5 월 18 일 주요 분화로 가장 잘 알려져 있으며, 산의 높이를 약 1, 300 피트 낮추어 북쪽을 마주보고있는 마일 너비의 말굽 분화구를 남기고 북쪽으로는 수천 마일이 넘는 황량하고 낙진이 퍼져 나갔다. 산. 정기적 인 (비록 온화한) 화산 활동에도 불구하고 겨울에는 눈이 내리 쬐고, 분화구의 먼 안쪽과 끊임없이 가깝게 결합되어 창조적으로, 그리고 이제는 공식적으로 "분화구 빙하"라는 이름으로 주변에 형성되기 시작했습니다 주요한 돌발 이후로 지어진 2 개의 용암 돔. 폭발이 일어난 후 화산 분화구 안에서 빙하가 자랄 수 있다는 터무니없는 생각 때문에 분출 후 적어도 9 년 동안은 빙하가 발견되지 않았습니다. 오늘날, 그것은 용암 돔을 완전히 포위하는 지점까지 확장되었으며 실제 산의 분화구를 넘어 확장 될 예정입니다. 그러나 강수량이 반드시 여기 성장률을 증가시킨 것은 아니며, 이 산은 이웃 Rainier보다 더 많은 눈을 확실히받지 못합니다. 대부분은 눈사태에서 비롯된 암석 및 파편뿐만 아니라 화산 열에 대한 단열 장벽 역할을하는 분화구 바닥에 수집 된 화산암으로 세계에서 가장 새로운 빙하를 육성했습니다.

알래스카 허바드 빙하

Hubbard Glacier는 알래스카의 Wrangell-St 남동쪽 모퉁이에있는 Disenchantment Bay에서 빙산을 막아주는 조수 빙하입니다. 미국의 엘리아스 국립 공원 (Elias National Park)은 세계에서 가장 큰 유형 중 하나입니다. 지난 세기 동안 강수량이 증가하면서이 75 마일 길이의 거대한 빙하가만으로 더 멀리 진입하면서 러셀 피오르드 입구가 때때로 차단되어 염분 감소 등으로 인한 해양 생물의 위협으로 이어졌습니다 인근의 야 쿠타 트 마을을 홍수로 위협하고있다. 최초의 주요 피요르드 봉쇄 사건은 1986 년 5 월 빙하가 피요르드 입구를 막을만큼 충분히 앞으로 밀었을 때 일어 났으며 피요르드는 빙하가 흘러 내리기 전에 지표면에서 82 피트 (25 미터) 높이의 호수가되었고 나이아가라 폭포의 35 배 크기의 폭포가 발생했습니다. 비극이 댐을 씻어 버리기 전에 피요르드로의 개통이 다시 차단 된 2002 년에이 사건이 덜 심각하게 반복되었다. 이것은 기후가 더 따뜻할 때 빙하 분만을 앞지르는 강설량보다 훨씬 더 많은 눈이 내리는 강수와 날씨가 더 차가워지고 눈이 적을 때 후퇴하는 고전적인 예입니다. 또한 산의 휘트니 (Whitney) 빙하처럼. Shasta, Hubbard Glacier는 1890 년대에 비해서 오늘날 더 크다.

Bruggen 빙하 및 Perito Moreno 빙하, 칠레

북극 사람들과 마찬가지로 많은 파타고니아 얼음 지역은 무수한 빙하가 얼음 지역 내부로 급속히 흘러 들어감에 따라 최악의 기후 변화를 겪고 있습니다. 그러나 브루 겐 (Bruggen)과 페리 모레노 (Perito Moreno)와 같은이 지역의 더 큰 빙하 두 곳이 관광객들로부터 멀리 떨어져있는 것처럼 보일 것입니다. 두 빙하 모두 tidewaters이거나 적어도 그들의 종착지는 물 위에 있으며 빙산을 방출하고 두 개의 빙하는 남부 Patagonian Icefield의 반대쪽에 있습니다. 41 마일에있는 브루 겐 (Bruggen)은 빙하의 서쪽에 흐르는 가장 큰 빙하이며, 남극 대륙 외곽의 남반구에서 가장 긴 빙하이기도합니다. 그리고 그것은 계속해서 과시 될 것입니다. Perito Moreno는 훨씬 더 겸손한 19 마일에 이르지 만 여전히 "White Giant"로 알려져 있으며 가까운 거리에있는 인기있는 관광 명소이자 아르헨티나의 Los Glaciares 국립 공원 내에서 인기있는 관광 명소입니다. 경마장 비율은 하루 7 피트이며 방문자의 센터와 전망대가있는이 땅의 지점을 지나면 가끔씩 허버드 빙하 (Lub Argentino) 남쪽을 막습니다. 사실, 2016 년 3 월에 찍은 빙하의 Google 어스 이미지는이 빙하가 현재 방문자 센터 지역의 관광객이 접근 할 수 있음을 보여줍니다.

우리는 이제 허바드 (Hubbard)와 같은 빙하, 후지산에있는 것들을 알고 있습니다. Shasta 및 Crater Glacier는 일부 지역의 온난화에도 불구하고 계속해서 발전 할 수 있지만 파타고니아의 선택된 빙하 만이 퇴각하는 동안 어떻게 발전 할 수 있는지에 대한 과학을 제대로 설명하지 못했습니다. 미세 기후의 현상은 하나의 타당성이지만 Bruggen과 Perito Moreno는 같은 지역이나 같은 편에 있지 않습니다.

카라코람 산맥, 파키스탄, 인도 및 중국

이제 이전 입장은 대부분 고립 된 위치에 있었고 개인 이었지만, 전체적으로 Karkoram 산맥은 눈이 크게 증가했으며 극지방 이외의 지구상에서 가장 무겁게 빙하가 된 지역입니다. 산맥의 28 %에서 50 % 사이는 빙하로 덮여 있으며 Siachen (47 마일)과 Biafo가 가장 길고 두 번째와 세 번째로 긴 극지방의 빙하가 있습니다. 거의 모든 빙하 종착지가 여전히 고도 11, 000 피트를 넘고 있기 때문에 고도가 이러한 특정 빙하의 한 요인 일 수 있습니다. 덧붙이 자면, 산들은 유라시아와 인도 대륙 사이의 주된 연결점이기 때문에 지속적인 지질 학적 활동으로 인해 왕관 보석의 가장 높은 지점 인 K2와 함께 8, 000 미터가 넘는 봉우리를 가장 많이 포함하고 있습니다. 현지 주민들은 실제로 그들의 진보를 두려워하고 빙하 유출로 인한 더 많은 홍수 가능성을 높입니다.

내일의 빙하의 운명

즉, 지구 온난화와 기후 변화에 직면 한 이러한 빙하의 진보는 엄밀히 말하면 일시적입니다. 평균 기온이 더 오르면 온난화가 이들 온도를 따라 잡을 것이고, 그들은 후퇴하기 시작할 것입니다. 파리의 2015 유엔 기후 변화 회의는 온실 가스 감축 협약을 제정했으며, 유럽 연합을 포함한 195 개국의 주권 국가들 사이에서 1990 년 배출량 대비 2030 년까지 온실 가스를 40 % 감축 할 것을 제안했으며, 궁극적으로 세계에서 가장 독창적 인 기능을 많이 절약 할 수 있습니다. 그러나 현재와 기후 변화 반전의 영향이 분명해질 때까지 적어도 일부는 잠깐 동안 남아있을 수있는 빙산의 특징이 있습니다. 다른 모든 것들은 사라졌습니다. 그러나 그때조차도, 분화구 빙하의 증거 덕분에, 적어도 우리는 적당한 기상 조건을 고려할 때 먼 미래에 항상 빙하가 복귀 할 수 있다는 것을 압니다. 그리고 제목 질문에 답하기 위해 : 예, 몇몇 빙하가 실제로 자라고 있습니다.