Capa de hielo antártica

capa de hielo antártica
Características
Cuadrado14.000.000 km²
Ubicación
90°S sh. 0° pulg. Ej.
Continente
Puntocapa de hielo antártica

La capa de hielo antártica es una de las  dos capas de hielo polar de la Tierra . Cubre alrededor del 98% del área de la Antártida y es la mayor acumulación de hielo en la Tierra. Su área es de 14 millones de km², y su volumen es de 26,5 millones de km³ de hielo. La capa de hielo de la Antártida contiene aproximadamente el 61 % de toda el agua dulce de la Tierra [1] [2] , lo que equivale a 58 m sobre el nivel del mar [ 3] . En la Antártida oriental, el basamento de la capa de hielo está compuesto por rocas continentales, mientras que en la Antártida occidental, el basamento se hunde a más de 2500 m bajo el nivel del mar .

Edificio

La capa de hielo tiene una estructura compleja. Se forma como resultado de la confluencia del enorme escudo terrestre de la Antártida oriental , la capa de hielo "marina" de la Antártida occidental , las plataformas de hielo flotantes de Ross , Ronne , Filchner y otras, así como varios complejos de cubierta montañosa de la Península Antártica .

La capa de hielo de la Antártida Oriental es un enorme "pastel" de hielo con un área de 10 millones de km² y un diámetro de más de 4 mil km. La superficie de hielo, oculta bajo un espesor de 100-150 metros de nieve y abeto , forma una enorme meseta con una altura media de unos 3 km y una altura máxima de hasta 4 km en su centro. El espesor promedio del hielo de la Antártida Oriental es de 2,5 km, y el máximo es de casi 4,8 km. La capa de hielo de la Antártida occidental tiene un tamaño mucho menor: un área de menos de 2 millones de km², un espesor promedio de solo 1,1 km, la superficie no se eleva por encima de los 2 km sobre el nivel del mar. La base de este escudo sobre grandes extensiones se encuentra sumergida bajo el nivel del mar, su profundidad media es de unos 400 m.

De particular interés son las plataformas de hielo de la Antártida, que son una continuación flotante de las cubiertas de tierra y "mar". Su superficie total es de 1,5 millones de km², y las mayores de ellas son las plataformas de hielo de Ross y Ronne-Filchner, que ocupan las partes interiores de los mares de Ross y Weddell , cada una tiene una superficie de 0,6 millones de km². El hielo flotante de estos glaciares está separado del escudo principal por líneas superpuestas, y sus límites exteriores están formados por acantilados frontales, o barreras, que se renuevan constantemente debido al desprendimiento de icebergs . El espesor del hielo en los bordes traseros puede alcanzar hasta 1-1,3 km, en las barreras rara vez supera los 150-200 m.

Movimiento de hielo

El hielo antártico se extiende desde varios centros hasta la periferia de la cubierta. En diferentes partes del mismo, este movimiento procede a diferentes velocidades. En el centro de la Antártida, el hielo se mueve lentamente; cerca del borde del glaciar, su velocidad aumenta a varias decenas y cientos de metros por año. Aquí, las corrientes de hielo se mueven más rápido y se sumergen en el océano abierto. Sus velocidades a menudo alcanzan un kilómetro por año, y una de las corrientes de hielo de la Antártida occidental, el glaciar Pine Island  se mueve a una velocidad de varios kilómetros por año. Sin embargo, la mayoría de los flujos de hielo no desembocan en el océano, sino en las plataformas de hielo . Los flujos de hielo de esta categoría se mueven más lentamente, su velocidad no supera los 300-800 m/año. Este ritmo lento generalmente se explica por la resistencia de las plataformas de hielo, que, por regla general, se ven frenados por las costas y los bajíos.

Una serie de estudios realizados con datos obtenidos del satélite europeo Cryosat permitieron determinar que, simultáneamente con una disminución del área total de hielo en la Antártida, su espesor aumentaba. En la actualidad, el aumento es de hasta 5 cm por año, que es mucho más que en la década de 1990 [4] .

Sistema hidráulico subglacial

El Escudo Antártico tiene su propio sistema hidráulico subglacial , que incluye casi 400 lagos subglaciales antárticos , una parte significativa de los cuales está conectada a través de ríos subglaciales .en un solo sistema de agua [6] . El más grande de ellos es el lago Vostok .

Los lagos están ubicados cerca de cuencas hidrográficas de hielo, donde grandes cuencas de drenaje subglaciales están cubiertas por capas de hielo. La altimetría satelital ha revelado cambios en la altura de la capa de hielo en la región del lago, lo que indica que los lagos de la Antártida Oriental están conectados por un sistema de agua subglacial que transporta agua entre estos depósitos, cambiando así la altura de la capa de hielo sobre ellos [7] .

Historia geológica

La formación de hielo en la Antártida comenzó durante el Eoceno medio hace unos 45,5 millones de años [8] y se extendió durante el evento de extinción del Eoceno-Oligoceno hace unos 34 millones de años. Los científicos llaman a las causas del enfriamiento y la glaciación la disminución de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre [9] y la aparición del Pasaje de Drake [10] .

Véase también

Notas

  1. Peter T. Fretwell. Bedmap2: conjuntos de datos mejorados de lecho de hielo, superficie y espesor para  la Antártida . La criosfera . Consultado el 10 de abril de 2022. Archivado desde el original el 21 de junio de 2021.
  2. Amos, Jonathan BBC News - Volumen de hielo antártico medido . BBC.co.uk (8 de marzo de 2013). Consultado el 28 de enero de 2014. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2019.
  3. P. Fretwell, HD Pritchard. Bedmap2: conjuntos de datos mejorados de lecho de hielo, superficie y espesor para la Antártida . La criosfera (31 de julio de 2012). Consultado el 1 de diciembre de 2015. Archivado desde el original el 22 de junio de 2020.
  4. El grosor del hielo en la Antártida está creciendo . noticias-minería.ru _ Consultado el 28 de julio de 2020. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2019.
  5. Imagen de lagos y ríos subglaciales bajo la capa de hielo antártica cortesía de Zina Deretzky de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.
  6. Steven J.; et al. (2013-12-16). “Lagos subglaciales de Groenlandia detectados por radar: LAGOS SUBGLACIALES DE GROENLANDIA DESCUBIERTOS”. Cartas de investigación geofísica ]. 40 (23): 6154-6159. DOI : 10.1002/2013GL058383 . HDL : 10871/30231 . S2CID 55286616 . 
  7. Wingham, Duncan J.; et al. (2006). “Descarga rápida conecta lagos subglaciales antárticos”. naturaleza _ _ ]. 440 (7087): 1033-1036. Código Bib : 2006Natur.440.1033W . DOI : 10.1038/naturaleza04660 . ISSN  0028-0836 . PMID  16625193 . S2CID  4342795 .
  8. Evidencia sedimentológica de la formación de una capa de hielo en la Antártida Oriental en el Eoceno/Oligoceno (enlace no disponible) . Consultado el 11 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 16 de junio de 2012.   Paleogeografía, paleoclimatología y paleoecología ISSN 0031-0182, 1992, vol. 93, núm. 1-2, págs. 85-112 (3 págs.)
  9. Rápida glaciación cenozoica de la Antártida inducida por la disminución del CO 2 atmosférico . www.naturaleza.com . Consultado el 28 de julio de 2020. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016. Nature 421, 245-249 (16 de enero de 2003) | doi:10.1038; Recibido el 25 de julio de 2002; Aceptado el 12 de noviembre de 2002
  10. Transición Eoceno-Oligoceno en el Océano Austral: Historia de la circulación de masas de agua y productividad biológica (enlace no disponible) . Consultado el 11 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 11 de febrero de 2016.   Geología Febrero 1996v. 24 no. 2 págs. 163-166 doi: 10.1130/0091-7613(1996)024