북반구에서 가장 긴 부유 빙하에서 불길한 균열 형성

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그린란드에서 가장 큰 빙하 중 하나에 떠 다니는 얼음의 혀는 맨해튼 크기의 빙산을 방출하면서 2012 년에 큰 휴식을 겪었습니다. 빙하의 새로운 균열은 또 다른 상당한 크기의 덩어리가 부서 질 수 있음을 시사합니다.

2012 년 Petermann Glacier에서 거대한 빙산이 분리 된 후 빙하는 느리지 만 꾸준히 바다로 향하는 추진력이 가속화되었습니다. 이후 새로운 연구에 따르면 유속이 평균 10 % 증가했다고한다.

새로운 균열이 넓어지고 빙산으로 부서지면 빙하의 흐름 속도가 훨씬 빨라져 얼음 손실이 더 커질 수 있습니다.

Petermann Glacier는 그린란드 북서부에서 약 500 평방 마일 (1,295 제곱 킬로미터)에 달하며, 피요르드와 북해로 뭉친 얼음 "혀"를 가진 3 개의 그린란드 빙하 중 하나입니다. 미국 지질 조사국 (USGS)에 따르면 폭 15 ~ 20km, 길이 약 44km (70km) 인 Petermann의 혀는 북반구에서 가장 긴 부유 빙하입니다.

2010 년 Petermann Glacier는 단 한 번의 중단으로 혀의 약 25 %를 잃었습니다. Live Science는 이전에보고 된 얼음 섬은 길이가 260 평방 킬로미터 이상이고 213 미터 (700 피트) 이상인 엠파이어 스테이트 빌딩 (Empire State Building) 높이의 약 절반에 해당한다고 측정했습니다.

2010 년 사건은 빙하의 흐름에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 2012 년 휴식은 또 다른 이야기로, "감지 할 수있는 빙하 속도 향상"을 낳았습니다. 2016 년 빙하의 유속은 매년 약 1,135m (2011 년에 비해 약 10 % 증가)였으며, 공동 연구자 인 Niklas Neckel (알프레드 베게너 연구소 (Alfred Wegener Institute)의 Helmholtz Polar and Marine Research Center의 빙하 학자 ( 독일 브레머 하펜에있는 AWI)는 성명에서 말했다.

왼쪽 : 2012 년 Petermann Glacier의 ASTER 위성 이미지는 종아리를 보여줍니다. 오른쪽 : 2018 년 7 월 31 일에 찍은 Sentinel-2 이미지는 새로 개발 된 골절을 보여줍니다. (이미지 제공 : NASA / JPL 및 유럽 우주국)

빙하가 바다로 흐를 때, 긴 혀의 양쪽에있는 암벽은 드래그 역할을하며 속도를 줄입니다. 그러나 혀가 짧을수록 측면 압력과 마찰이 적어 빙하를 뒤로 잡아줍니다. 수석 연구 저자이자 AWI 아이스 모델러 인 Martin Rückamp는 성명서에서“제빙 효과가 빙하가 더 빨리 흐르기 시작하도록”제한했다.

이제 새로운 가장자리에서 약 12km (8 마일) 떨어진 곳에 혀에 새로운 균열이 생겼습니다. 2012 년 이후 빙하의 가속 흐름을 보여준 컴퓨터 모델은 또한 더 많은 얼음이 부러 질 경우 Petermann의 바다로의 돌진이 가속화 될 것이라고 예측했다. 그 결과 얼음이 손실되어 해수면이 상승 할 수 있습니다.

Rückamp는“Petermann Glacier가 언제 다시 새끼를 낳을 것인지, 또는 빙빙에서 발견 된 균열을 따라 새끼를 낳는 사건이 실제로 새끼를 낳을 지 예측할 수 없다”고 말했다. "그러나 우리는 새로운 분만 사건이 발생하면 혀가 상당히 후퇴하고 암석의 안정화 효과가 더 떨어질 것이라고 안전하게 추측 할 수 있습니다."

이번 연구 결과는 1 월 11 일자 지구 물리학 저널에 온라인으로 게재되었다.

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