日晕环

日晕环

2023年10月14日 Circular Sun Halo Image Credit & Copyright: Vincenzo Mirabella Explanation: Want to see a ring around the Sun? It’s easy to do in daytime skies around the world. Created by randomly oriented ice crystals in thin high cirrus clouds, circular 22 degree halos are visible much more often than rainbows. This one was captured by smart phone photography on May 29, 2021 near Rome, Italy. Carefully blocking the Sun, for example with a finger tip, is usually all that it takes to reveal the common bright halo ring. The halo’s characteristic angular radius is about equal to the span of your hand, thumb to little finger, at the end of your outstretched arm. Want to see a ring of fire eclipse? That’s harder. The…

哈德逊湾冰层加速破裂

哈德逊湾冰层加速破裂

The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite on the National Oceanic and Atmospheric Administration’s NOAA-20 satellite captured this image of fragmented ice in Hudson Bay on June 28, 2023. The sea ice typically melts away between June and August, and the bay begins to freeze over again in late October or November. The ebb and flow of ice and its distribution play a vital role in the lives of many animals, especially polar bears. When there is ice in the bay, polar bears head out to hunt for ringed seals and other prey. When the ice melts, the bears retreat to shore, where they fast or feed on whatever bits of food they can find until the ice returns. Warm weather in early June 2023 accelerated…

冰雪星辰

冰雪星辰

Like distant galaxies amid clouds of interstellar dust, chunks of sea ice drift through graceful swirls of grease ice in the frigid waters of Foxe Basin near Baffin Island in the Canadian Arctic. Sea ice often begins as grease ice, a soupy slick of tiny ice crystals on the ocean’s surface. As the temperature drops, grease ice thickens and coalesces into slabs of more solid ice. This image was acquired 20 years ago today by the Landsat 7 satellite. To learn more about the NASA/USGS Landsat Program, visit https://landsat.gsfc.nasa.gov. Image Credit: USGS/NASA/Landsat 7 在加拿大北极巴芬岛附近的福克斯盆地寒冷的海水中,大块的海冰像星际尘埃云中的遥远星系一样,漂浮在优雅的油脂状冰漩涡中。海冰通常以油脂状冰开始,油脂状冰是海洋表面的一种由微小冰晶组成的粘性滑面。随着温度下降,油脂状冰变厚并聚结成更坚固的冰块。 这幅图像是20年前的今天由陆地资源卫星7号卫星拍摄的。如欲了解有关NASA/USG陆地资源卫星计划的更多信息,请访问https://landsat.gsfc.nasa.gov. 影像来源:USGS/NASA/Landsat 7

OMG:冰之美

OMG:冰之美

NASA’s Oceans Melting Greenland, or OMG, airborne mission found that most of Greenland’s glaciers that empty into the ocean are at greater risk of rapid ice loss than previously understood. OMG’s six-year field campaign studied the ocean’s role in glacial ice loss by gathering precise measurements of ocean depth, temperature, and salinity in front of more than 220 glaciers. The mission’s goal was to clarify our understanding of sea level rise over the next 50 years. This photo of Apusiaajik Glacier was taken near Kulusuk, Greenland, on Aug. 26, 2018, during OMG’s field operations. Image Credit: NASA/JPL-Caltech NASA的海洋融化格陵兰岛(OMG)空中任务发现,陵兰岛的大多数冰川流入海洋的冰迅速融化的风险比以前了解的要大。OMG为期六年的实地考察活动通过收集220多个冰川前的海洋深度、温度和盐度的精确测量数据,研究了海洋在冰川融化中的作用。该任务的目标是阐明我们对未来50年海平面上升的理解。2018年8月26日,OMG在格陵兰的库卢苏克附近拍摄了这张阿普西亚吉克冰川的照片。 影像来源:NASA/JPL-Caltech

冰冷的“胶水”可能控制着南极冰架断裂的速度

冰冷的“胶水”可能控制着南极冰架断裂的速度

这张2016年的照片显示了一条裂缝,在几个月内,裂缝进一步扩大,并从南极洲的拉森C冰架上释放出一座特拉华州大小的冰山。在裂缝的一侧可以看到mélange的粗糙表面。 影像来源:NASA/GSFC/OIB 随着南极洲冰架上被称为“mélange”的冰雪碎石融化,即使在寒冷的冬天,裂缝也会扩大,冰山也会断裂。 位于南加州的美国宇航局喷气推进实验室和加州大学欧文分校的研究人员发现了一个冰雪过程,可能导致一座特拉华州大小的冰山在2017年南半球的巨大拉森C冰架上断裂。这一发现表明,mélange——一种风吹雪、冰山碎片以及冰架内和周围的海冰的混合物——于将冰架固定在一起至关重要。这一发现意味着,由于气温上升,这些冰架的破裂速度可能比科学家预期的还要快。 冰架是延伸到海洋上的冰川漂浮的舌头,减缓了南极洲的冰川对全球海平面上升的速度。当冰川的冰架在南大洋上流出时,它最终会撞上一个岛屿、海底山脊或包围冰川的海湾壁。冰架减缓了冰川的前进速度,就像高速公路上的事故减缓了后面的交通一样——只不过,冰架的卡位可以将流入大海的冰块阻挡数千年之久。 但近几十年来,南极半岛的冰架移动和解体的速度越来越快。裂缝深化成裂口,从上到下切开冰架并扩大,最终将冰山释放到海洋中。如果这个过程继续下去,直到有足够多的冰架断裂(如2002年的拉森B),冰架阻挡的冰川开始以更快的速度从陆地流向海洋。这增加了海平面上升的速度。 气候变暖是造成这种冰架行为变化的根本原因,因为它提高了冰川上方的空气和下方的海水的温度。但是,冰架对气候变暖的反应方式尚不完全清楚。科学家们认为,融水汇聚在冰层上的冻融循环正在使裂缝扩大。但是,如果是这样的话,拉森C号怎么会在冬天释放出它的巨大冰山,而当时冰层已经被冻结了几个月? 为了回答这个问题,喷气推进实验室和加州大学欧文分校的研究人员把重点放在了mélange上。这种杂乱、块状的混合物具有类似于胶水或灌浆料的天然特性,可以填补裂缝或缝隙,并粘在冰和岩石上。当它积聚在冰架的裂缝中时,它会形成一个与周围的冰一样坚硬的薄层,将裂缝固定在一起。在冰架的两侧,一层层的mélange将冰与周围的岩壁粘合在一起。加州大学欧文分校教授、该研究的共同作者埃里克·里格诺特(Eric Rignot说):“我们一直怀疑mélange发挥了关键作用,但直到最近我们才对其特征有了很好的观察。”该研究发表在《美国国家科学院院刊》上。 为什么这很重要?拉鲁尔说:“因为我们已经发现了一个物理过程,这个物理过程能够在大气大幅度变暖之前破坏冰架的稳定。”科学家们经常利用预测的气温上升来估计南极冰架将以多快的速度解体,从而估计全球海平面上升的速度。但是狭窄的mélange层主要是由于与下面全年持续的海水接触而融化。在一年中的任何时候,它们可能会变得太薄,无法继续支撑冰架。 “我们认为这个过程可能解释了为什么南极半岛的冰架在融水开始在其表面积聚之前几十年就开始破裂。”里格诺特说。 “这意味着南极冰架可能更容易受到气候变暖的影响——而且比之前想象的要早。” 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/icy-glue-may-control-pace-of-antarctic-ice-shelf-breakup

NASA卫星显示云层如何应对北极海冰的变化

NASA卫星显示云层如何应对北极海冰的变化

在预测北极地区未来将继续变暖的程度和速度方面,云层是最大的不确定因素之一。根据一年中的不同时间以及它们形成和存在的不断变化的环境,云既可以起到保温的作用,也可以冷却它们下面的海面。 几十年来,科学家们一直认为,北极海冰覆盖面积的减少使得更多的云在海洋表面附近形成。现在,NASA的一项新研究表明,暴露的海洋通过海冰上一个被称为“冰间湖(polynya)”的大洞释放热量和水分,促进了更多云的形成,这些云捕获了大气中的热量,阻碍了新海冰的再冻结。 这一发现来自于一项对位于格陵兰岛和加拿大之间的巴芬湾北部被称为北方水域冰间湖的研究。该研究是最早利用卫星上的主动传感器探测冰间湖与云之间相互作用的研究之一,科学家们可以利用卫星上的主动传感器分析大气中低层和高层的垂直云层。 领导这项研究的美国宇航局汉普顿兰利研究中心的大气科学家艾米丽·门罗(Emily Monroe)解释说,这种方法使科学家们可以更准确地发现在冰间湖和周围海冰上的海洋表面附近云层的形成过程。 2016年4月19日,在冰桥行动飞行期间看到的北方水域冰间湖和相邻海冰的一部分。从海洋中蒸发的水分可以凝结成小云。 图片来源:NASA/Jeremy Harbeck “我们不再依赖模型输出和气象再分析来验证我们的假设,而是能够从冰间湖附近地区获取近乎瞬时的卫星扫描数据。”门罗说。“由于每次扫描都是在大约10秒的时间范围内收集的,这是更可能冰间湖和附近的海冰更有可能经历相同的大规模天气条件,所以我们可以更准确地分辨出从冰面到水面的变化对上覆云层的影响。” 一个简化的可视化图显示了在被称为冰间湖的海冰包围的大洞打开之前、期间和之后的云层响应。可以看到海冰的隔热效果,因为冰间湖的开口促进了热量(红色)和水分(黄色)的交换。冰洞上的云(紫色)散发的热量有助于保持冰间湖冰冻的开放,并在新的海冰关闭冰洞后仍保持开发。 图片来源:NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab/Jenny McElligott 位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心的海冰科学家莱内特·博伊斯维特(Linette Boisvert)参与了这项研究,他解释说,海冰的作用就像一锅沸水的盖子。当盖子被打开时,热量和蒸汽逸入到空气中。 “我们从海洋中吸收了更多的热量和水分,进入大气层,因为海冰就像一个盖子或相对温暖的海洋表面和上面寒冷干燥的大气之间的屏障。”博伊斯维特说。“大气变暖和变湿减缓了海冰的垂直增长,这意味着它不会那么厚,所以在夏季更容易融化。” 与北极和南极的其他冰间湖一样,当特定的风向持续方向吹并在冰层上撕破洞时,就会形成北方水域冰间湖。这些风型只存在于冬季,湖口反复打开和关闭,交替暴露和隔离海洋。 这些新见解出现之际,正值北极海冰面积在2021年较暖的几个月逐渐减少后,似乎已达到年度最小范围。它们强调了海冰是如何影响一个在调节全球变暖、海平面上升以及人类造成的气候变化的其他影响方面发挥着不可或缺作用的地区。 海冰不会直接导致全球海平面上升。就像饮料中的冰块一样,融化的海冰并不会直接增加海洋中的水容量。然而,北极海冰范围的缩小可能会使相对温暖的海水暴露在该地区的沿海冰盖和冰川中,导致更多的融化,使淡水流入海洋,并导致海平面上升。 在2019年4月3日的冰桥行动飞行中看到的北方水域冰间湖的西部边缘。冰间湖是一大片暴露在大量海冰覆盖区域内的海洋,在较冷的月份开放四到五次。北方水域冰间湖的范围每年都不同,但可以大到覆盖美国整个州的面积,例如弗吉尼亚州。 图片来源:NASA/Jeremy Harbeck 新的研究显示,在冰间湖上空低层的云比在被海冰覆盖的邻近地区的云排放出更多的能量或热量。这些低层的云也含有更多的液态水——比附近海冰上的云高出近4倍。在研究期间,冰间湖每次重新结冰后,云层下增加的云量和热量在持续了大约一周。 “仅仅因为海冰重新形成和冰间湖关闭,这并不意味着情况会立即恢复正常,”博伊斯维特说。 “即使水分来源基本上消失了,这种额外的云层和增加的云对地表辐射效应的影响在冰间湖冻结后仍会持续一段时间。” 参与这项研究的NASA兰利分部的气候科学家帕特里克·泰勒(Patrick Taylor)说,这些发现还表明,云团对冰间湖的反应延长了冰间湖保持开放的时间。 “它们可以形成更厚的覆盖层,并增加向地表散发的热量。”泰勒说。“释放出的热量有助于使北方水域冰间湖的表面保持温暖,并有助于延长事件本身。” 大规模的气象过程常常使北极变暖的研究变得困难。然而,在同一区域的海冰上重复的开口创造了一个天然实验室来研究云之间的反馈以及海冰和冰间湖之间的交替。 “我们可以比较海冰和开阔水域区域,以及足够接近这两种表面类型的云层,这样我们就不必担心大气条件的巨大变化会混淆以前的研究,”泰勒说。 “如果在几天内海冰消失的冰湖事件没有云层的响应,你就不会期望其他任何地方有响应。冰间湖的开放是一个非常强烈的、明显的强迫因素。” 该团队计划将他们的研究提升到一个新的水平,并测试是否可以在海冰和公海相遇的其他地区观察到类似的云层效应。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/esnt/2021/nasa-satellites-show-how-clouds-respond-to-arctic-sea-ice-change

巴芬湾,格陵兰岛:一个历史的视角

巴芬湾,格陵兰岛:一个历史的视角

Acquired by the Landsat 7 satellite more than 20 years ago on Sept. 3, 2000, this image is of Greenland’s western coast and the small field of glaciers that surrounds Baffin Bay. This is a false-color composite image made using near-infrared, red, and blue wavelengths. 20多年前的2000年9月3日,陆地卫星7号拍摄了这张照片,这是格陵兰岛的西海岸和环绕巴芬湾的小块冰川区域。这是一张使用近红外、红色和蓝色波长制作的假彩色合成图像。 NASA continues to monitor the planet we call home. Landsat 9, the latest in the series of Landsat Earth-monitoring satellites, is a partnership between NASA and the U.S. Geological Survey that will continue the program’s critical role in monitoring, understanding, and managing the land resources needed to sustain human life. The mission is slated to launch later in 2021. 美国航天局继续监测我们称之为家园的星球。陆地卫星9号是美国陆地卫星计划中最新的一颗地球监测卫星,是NASA和美国地质调查局之间的合作项目,它将继续发挥该计划在监测、了解和管理维持人类生活所需的土地资源方面的关键作用。该任务预计在2021年晚些时候发射。 Image Credit: U.S. Geological Survey EROS Data Center Satellite Systems Branch 影像来源:美国地质调查局EROS数据中心卫星系统处

太空激光以惊人的精度绘制南极洲的融水湖图

太空激光以惊人的精度绘制南极洲的融水湖图

从天空上看,南极洲冰盖可能看起来像一个平静的、永久的冰毯,已经覆盖南极洲数百万年了。但是,冰盖最厚时可达数千米深,在其底部与大陆基岩相接处隐藏着数百个融水湖。在地表深处,一些湖泊通过水道系统不断充盈和排水,最终排入海洋。 现在,有了NASA在太空中使用过的最先进的地球观测激光仪器,科学家们改进了他们对南极西部冰盖下隐藏湖泊系统的地图,并发现了另外两个活跃的冰川下湖泊。 这项新的研究为从太空中发现新的冰川下湖泊,以及评估这一隐藏的管道系统如何影响冰块滑入南大洋的速度,增加可能改变其循环和生态系统的淡水,提供了关键的见解。 NASA的冰、云和陆地海拔卫星2号(ICESat-2),让科学家们能够精确地绘制冰川下湖泊的地图。卫星测量了冰层的高度。尽管冰层非常厚,但冰层会随着冰层下湖泊的充盈或清空而上升或下降。 数以百计的融水湖深藏在南极洲广阔的冰盖之下。凭借强大的太空激光高度计系统,NASA的冰、云和陆地高程卫星 2 (ICESat-2) 帮助科学家“看到”冰下的情况。 视频来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心 这项研究于7月7日发表在《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)上,整合了ICESat-2的前身——最初的ICESat任务以及欧洲航天局(European Space Agency, ESA)专门用于监测极地冰层厚度的卫星CryoSat-2的高度数据。 几十年来,南极冰盖下的水文系统一直是个谜。这种情况在2007年开始改变,当时加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego)斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的冰川学家海伦·阿曼达·弗里克(Helen Amanda Fricker)取得了一项突破,帮助更新了人们对南极洲冰川下湖泊的经典认识。 通过使用2007年ICESat的数据,弗里克首次发现,在南极洲快速流动的冰流之下,有一个完整的湖泊网络彼此连接,随着时间的推移不断充盈和排水。以前,人们认为这些湖泊是静态储存融水的,不会充盈和排水。 “在冰床界面发现这些相互连接的湖泊系统,使周围的水流动,并对冰川学、微生物学和海洋学产生影响——这是ICESat任务的一个重大发现,”科罗拉多矿产学院(Colorado School of Mines, Golden)地球物理学助理教授马修·西格弗里德(Matthew Siegfried)说。他是这项新研究的首席研究员。“ICESat-2就像你在使用ICESat后戴上眼镜,数据非常精确,我们可以真正开始绘制湖面边界。” 科学家们假设,南极洲冰川下的水交换是由多种因素共同作用的结果,包括上面冰盖巨大重量施加的压力的波动,冰盖和下面岩石之间的摩擦,以及被冰盖厚度隔离的地下热量。这与格陵兰冰盖形成了鲜明的对比,在格陵兰冰盖上的湖泊充满了融化的水,这些水通过冰盖表面的裂缝和孔洞排出融化的水。 为了更频繁地利用卫星数据研究冰川下湖泊充盈和排水的区域,齐格弗里德与弗里克合作,弗里克在设计ICESat-2从太空观测极地冰的任务中发挥了关键作用。 齐格弗里德和弗里克的新研究显示,自2003年最初的ICESat任务开始测量冰盖表面的海拔变化以来,包括南极洲西部美世(Mercer)和惠兰斯 (Whillans)冰流下的康威(Conway)和美世(Mercer)湖在内的一组湖泊正在经历第三次排水期。两个新发现的湖泊也位于这一区域。 除了提供重要的数据外,这项研究还揭示出,随着水进入和离开湖泊,湖泊的轮廓或边界会逐渐改变。 “我们正在绘制当前存在的任何高度异常,”齐格弗里德说。“如果有湖泊充盈和排水,我们将用ICESat-2探测它们。” “帮助我们观察”冰盖下的情况 如果科学家想更好地了解南极洲冰盖下的管道系统,以及所有淡水可能如何改变上方冰盖的速度或最终流入的海洋环流,那么对基底融水的精确测量至关重要。 一个巨大的圆顶状的冰盖覆盖了大部分大陆,南极冰盖从大陆中部缓慢地向外流动,就像超级浓稠的蜂蜜一样。但是,当冰盖接近海岸时,它的速度发生了巨大变化,变成了像河流一样的冰流,这些冰以每天几米的速度迅速流入海洋。冰盖移动的快慢在一定程度上取决于冰盖在基岩上滑动时融水润滑冰盖的方式。 随着冰盖的移动,它会出现了裂缝、裂隙和其他缺陷。当冰下的湖泊获得或失去水时,它们也会使上面的冰面变形。无论大小,ICESat-2都会使用激光高度计系统绘制这些海拔变化图,其精度可达几英寸,能够以前所未有的细节测量地球的表面。 ICESat-2将为科学家提供高度测量数据,从而绘制出地球的第三维全球图景,收集数据可以精确跟踪包括冰川、海冰、森林等地形的变化。ICESat-2上的单一仪器是ATLAS,即高级地形激光测高系统,它将测量融化的冰盖并调查其如何影响海平面上升,调查冰盖和冰川的质量变化,估算并研究海冰厚度,并测量全球森林和其他生态系统植被的高度。 视频来源:NASA/Ryan Fitzgibbons 通过长期卫星任务跟踪这些复杂的过程,将为了解冰盖的命运提供至关重要的信息。弗里克说,在过去20年中,冰川学家对冰盖的发现的一个重要部分来自于对极地冰如何因大气和海洋变暖而变化的观察,但是隐藏的过程,如湖泊系统在冰下输送水的方式,也将是未来研究南极冰盖的关键。 弗里克说:“如果没有卫星数据,我们就无法了解南极洲下面正在发生的过程。”她强调,2007年的发现使冰川学家能够确认,南极洲隐藏的管道系统的输水速度比之前认为的要快得多。“我们一直在努力预测南极洲的未来,像ICESat-2这样的仪器正在帮助我们在过程规模上进行观察。” 与整个地球系统相连的水系统 来自冰盖的淡水如何影响南大洋的环流及其海洋生态系统是南极洲最保守的秘密之一。由于这块大陆的冰盖下水文在移动这些水的过程中起着关键作用,齐格弗里德还强调了冰盖与地球其他地区的联系。 “我们谈论的不仅仅是冰盖,”齐格弗里德说。“我们真正谈论的是一个与整个地球系统相连的水系统。” 最近,弗里克和另一组科学家探索了淡水和南大洋之间的这种联系——但这次是通过观察冰架表面附近的湖泊,冰架是一块大冰板,作为冰盖的延伸漂浮在海洋上。他们的研究报告称,2019年,从湖底到南极洲东部阿梅里(Amery)冰架底部出现裂缝后,一个覆盖着冰的大湖突然崩塌。 利用来自ICESat-2的数据,该团队分析了冰架地形的崎岖变化。这一事件造成了一个巨大的地陷,面积约为4平方英里(约10平方公里),是纽约市中央公园的三倍多。裂缝在三天内将近2000亿加仑的淡水从冰架表面注入了海洋。 在夏季,成千上万个绿松石色的融水湖点缀着南极洲明亮的白色冰架表面。但这一突然事件发生在隆冬时节,科学家预计那时冰架表面的水将完全冻结。由于ICESat-2的轨道与地面轨迹完全相同,因此它的激光束可以显示湖泊干涸前后地形的剧烈变化,即使是在极地冬季的黑暗时期。 上面的高度剖面图是由NASA的冰、云和陆地高度卫星2号(ICESat-2)使用高级地形激光高度计系统(ATLAS)获得的。图片显示了卫星在2019年经过南极洲阿梅里冰架表面突然坍塌的冰盖湖时,由三束不同的ATLAS激光束获得的高程数据。 图片来源:美国宇航局地球观测站 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania)澳大利亚南极项目伙伴关系(Australian Antarctic Program Partnership)的冰河学家罗兰·华纳(Roland Warner)是这项研究的第一作者。他是在NASA和美国地质调查局(U.S. Geological Survey)的联合任务——陆地卫星8号(Landsat 8)拍摄的图像中首次发现了伤痕累累的冰架。沃纳说,排水事件很可能是由水力压裂过程引起的,大量的湖水导致表面裂缝穿过冰架,流入下面的海洋。 “由于浮冰架表面失去了水的重量,整个冰架以湖为中心向上弯曲,”华纳说。“如果只是盯着卫星图像就很难搞清楚这一点。” 利用测高数据来见证落水洞的形成是一个难得的机会,但这也是冰川学家需要分析的事件类型,以便研究与南极洲模型相关的所有冰动力学。 弗里克说:“我们已经从卫星测高中了解了很多关于冰盖动态过程的信息,至关重要的是,我们要为下一代测高卫星进行规划,以延续这一记录。”。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-space-lasers-map-meltwater-lakes-in-antarctica-with-striking-precision

日晕

日晕

2021年06月10日 Circular Sun Halo Image Credit & Copyright: Vincenzo Mirabella Explanation: Want to see a ring around the Sun? It’s easy to do in daytime skies around the world. Created by randomly oriented ice crystals in thin high cirrus clouds, circular 22 degree halos are visible much more often than rainbows. This one was captured by smart phone photography on May 29 near Rome, Italy. Carefully blocking the Sun, for example with a finger tip, is usually all that it takes to reveal the common bright halo ring. The halo’s characteristic angular radius is about equal to the span of your hand, thumb to little finger, at the end of your outstretched arm. Want to see a ring of fire eclipse? That’s harder. The spectacular…

2020年,北极海冰覆盖范围最小值为有记录以来的第二低

2020年,北极海冰覆盖范围最小值为有记录以来的第二低

今年的北极海冰覆盖面积降至自上世纪70年代末现代记录开始以来的第二低水平。NASA和科罗拉多大学博尔德分校的国家冰雪数据中心(NSIDC)对卫星数据的分析显示,2020年的覆盖范围最小值(可能在9月15日达到)为144万平方英里(374万平方公里)。 在冬季,冻结的海水几乎覆盖了整个北冰洋和邻近海域。海冰经历了季节性的变化——在春末和夏季变薄和缩小,在秋季和冬季变厚和扩大。北极夏季海冰的范围可以影响当地生态系统、区域和全球气候模式以及海洋环流。在过去的二十年中,夏季北极海冰的最小覆盖范围显着下降。有记录以来的最低覆盖范围是2012年,去年的覆盖范围与今年持平,排在第二位。 北极海冰覆盖范围在9月15日达到了今年夏季最低水平,为有记录以来的第二低。 来源:NASA戈达德太空飞行中心 2020年春天,一股西伯利亚热浪提前拉开了今年北极海冰融化季节的序幕,随着北极气温比平均水平高出14至18华氏度(8至10摄氏度),海冰范围持续缩小。2020年北极海冰覆盖范围的最小范围比1981-2010年的年最小覆盖范围平均值低了95.8万平方英里(248万平方公里),而2020年是有记录以来最小覆盖范围第二次降到150万平方英里(400万平方公里)以下。 “今年北极真的非常温暖,而且融化季节开始得越来越早。”位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心的海冰科学家内森·库茨说。“融化季节开始的越早,流失的冰量就越多。” 薄冰也比厚冰融化得快。2007年和2012年海冰覆盖范围的急剧下降,加上夏季覆盖范围的普遍下降,导致在多个冬季形成的多年厚冰区域减少。此外,最近的一项研究表明,大西洋(通常深埋在较冷的北极水域之下)的较暖海水正慢慢向海冰底部靠近,并从下面使海冰变暖。 9月15日,北冰洋海冰覆盖面积达到了144万平方英里(374万平方公里)的最小值,为有记录以来的第二低。 影像来源:NASA科学可视化工作室 NSIDC主管马克·塞雷兹(Mark Serreze)表示,北极地区有连锁反应。较温暖的海洋温度会侵蚀更厚的多年期冰层,并且还会导致更薄的冰层开始在春季融化。在春季初融化得越早,就会形成更多的开阔水域,吸收太阳的热量,提高水温。 “随着海冰覆盖范围的缩小,我们所看到的是,我们正在继续失去那些常年覆盖的冰层。”塞雷兹说,“夏季,冰层在缩小,但也在变薄。海冰失去了覆盖范围,你也失去了厚厚的冰层。这是双重打击。” 他说,有记录以来第二低的海冰只是北部气候变暖的许多迹象之一,并指出西伯利亚的热浪、森林大火、中部北极地区的平均温度高于平均水平,以及永久冻土层的融化导致了俄罗斯的燃油泄漏。 参见: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/2020-arctic-sea-ice-minimum-at-second-lowest-on-record