Как Луна раскалывает ледяной щит Антарктиды. Так ли просто все списать на потепление?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Представьте себе ледяной остров размером с Лондон, который десятилетиями был неподвижной частью пейзажа, а затем с оглушительным треском отправляется в свободное плавание по Южному океану. Звучит как сцена из фильма-катастрофы, не правда ли? Однако для гляциолога Оливера Марша откол гигантского айсберга A81 в 2023 году не стал сюрпризом. Он его ждал.

Это событие — не просто очередной пункт в ледяной летописи Антарктиды. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, приоткрывает завесу тайны над одним из самых грандиозных и пугающих процессов на планете, указывая на неожиданного виновника — океанский прилив.

Одинокий айсберг
Автор: Freepik Источник: www.freepik.com
Луна дергает за ниточки?

Долгое время считалось, что откалывание айсбергов, или «отел ледников», — процесс хаотичный и практически непредсказуемый. Гляциологи могли годами наблюдать за растущей трещиной в шельфовом леднике, но сказать, когда именно произойдет финальный разлом, было почти невозможно. Это все равно что смотреть на трещину в стекле и гадать, какой толчок станет последним.

Работа команды Оливера Марша показывает, что последним толчком часто выступает гравитация Луны и Солнца. Исследование показало, что айсберг A81 отделился от шельфового ледника Бранта точно на пике сизигийного прилива.

Позвольте объяснить. Сизигийный прилив — это не какой-то аномальный шторм. Это естественное явление, происходящее дважды в месяц, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Их суммарное гравитационное воздействие создает максимальную разницу между уровнями полной и малой воды. Для шельфового ледника, который и так уже ослаблен огромной трещиной и находится в напряжении, этот периодический «рывок» океана становится последней каплей. Ледник, и без того висящий на волоске, поддается, и на свет рождается новый айсберг.

Конечно, дело не только в приливе. Моделирование показало, что это был своего рода «идеальный шторм» факторов: пиковый прилив, сильный ветер и колоссальное внутреннее напряжение в самом леднике. Но именно прилив стал тем спусковым крючком, который запустил процесс.

a Общий вид шельфового ледника Brunt в море Уэдделла; b расположение панелей (c-h); c-h снимки Landsat трещины Chasm-1 с 2017 по 2023 год, показывающие расположение инструментов и оконечности разлома; i ширина разлома на стационарных базисных линиях GNSS NN00-OO00 и TT01-KK00 (правая ось) и данные прибора ApRES, перемещаемого ежегодно (левая ось), показывающий более короткие периоды времени, охваченные другими рисунками, и время столкновения A-74 и отела A-81; j положения оконечности разлома, полученные со спутника, относительно ледяных вздутий McDonald (MIR), со ссылкой на временные рамки панелей (c-h). Цитирование: Marsh, O.J., Arthern, R.J. & De Rydt, J. Ocean tides trigger ice shelf rift growth and calving. Nat Commun 16, 6697 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61796-w
Автор: Marsh, O.J., Arthern, R.J. & De Rydt, J. Источник: www.nature.com
Ледовый детектив: как предсказать неизбежное

История с айсбергом A81 — это настоящий гляциологический детектив. Марш и его коллеги не просто констатировали факт. Они годами вели «следствие», изучая трещину под названием «Пропасть-1» (Chasm-1), которая медленно, но верно рассекала ледник Бранта. Их работа — это кульминация долгих наблюдений и сложного моделирования.

Предсказание Марша о том, что откол «неизбежен в течение ближайших недель или месяцев», превратило науку из пассивного наблюдателя в активного прогнозиста. Это огромный шаг вперед. Возможность предсказывать такие события важна не только для науки — она имеет и практическое значение, например, для обеспечения безопасности судоходства и научных станций в регионе.

Интересно, что для самого ученого это событие имело и эмоциональную окраску. «Было грустно видеть, как он уходит», — признался Марш, увидев открытую воду там, где раньше был лишь бескрайний лед. Это напоминает нам, что за сухими цифрами и графиками всегда стоят живые люди и их привязанность к объектам своих исследований, даже если это гигантские глыбы льда.

a, b снимки Sentinel-1, показывающие столкновение между айсбергом A-74 и шельфовым ледником Brunt; c-f кадры из анимации (Supp. 1), показывающие движение айсберга в течение 2 дней; g данные GNSS, показывающие расширение трещины Chasm-1 на 7 м на базисной линии TT01-KK00 (сверх фоновой скорости в 0,10 м/день) и на 3 м на базисной линии NN00-OO00 (сверх более высокой фоновой скорости в 0,44 м/день) Цитирование: Marsh, O.J., Arthern, R.J. & De Rydt, J. Ocean tides trigger ice shelf rift growth and calving. Nat Commun 16, 6697 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61796-w
Автор: Marsh, O.J., Arthern, R.J. & De Rydt, J. Источник: www.nature.com
Хрупкий баланс: почему Антарктида теряет равновесие

А теперь главный вопрос: виновато ли в этом глобальное потепление? Ответ сложнее, чем простое «да» или «нет».

Важно понимать: откалывание айсбергов — это естественная часть жизненного цикла ледяного континента. Так Антарктида избавляется от излишков льда, образующегося из-за ежегодно выпадающего снега. В здоровой системе сколько снега выпало, примерно столько льда и ушло в океан в виде айсбергов. Это природный баланс.

Проблема в том, что сейчас, по словам Марша, «этот баланс нарушен». И нарушен он не столько из-за участившихся отколов (у ученых пока нет данных, подтверждающих это), сколько из-за второго, более коварного процесса — таяния ледников из-за потепления океана.

a шельфовый ледник до отела, снимок со спутника Landsat-9; b шельфовый ледник после отела, снимок со спутника Sentinel-2; c амплитуда прилива в Халли (слева) и относительное смещение айсберга в точке ZZ06 (справа) в течение января 2023 года; d то же, что и (c), за четыре дня в период отела. Цитирование: Marsh, O.J., Arthern, R.J. & De Rydt, J. Ocean tides trigger ice shelf rift growth and calving. Nat Commun 16, 6697 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61796-w
Автор: Marsh, O.J., Arthern, R.J. & De Rydt, J. Источник: www.nature.com

Представьте себе ванну, в которую постоянно течет вода (снег). У ванны есть два слива. Один — большой, который периодически открывается и сбрасывает много воды разом (откол айсберга). Второй — маленький, но из которого течет постоянно, и с каждым годом все сильнее (таяние). Откол A81 — это работа большого слива. Но именно маленький, постоянно текущий слив, ускоренный изменением климата, приводит к тому, что общий уровень воды в ванне (ледяная масса Антарктиды) неуклонно снижается.

Таким образом, хотя сам механизм откола A81 можно считать естественным, он происходит на фоне глобально нарушенной системы. И это заставляет ученых с еще большим вниманием следить за судьбой ледяного континента.

Что дальше? Открытие роли приливов — это ключ к лучшему пониманию Антарктиды. Хотя точное предсказание все еще остается сложной задачей, теперь у ученых есть еще один важный параметр для анализа. А пока гиганты вроде A81 и его старшего брата A23a (крупнейшего айсберга в мире) дрейфуют по океану, их дни, по словам Марша, сочтены. Встреча с теплыми водами и волнами Южного океана неизбежно приведет к их разрушению. Но перед этим они еще могут повлиять на морские экосистемы, например, у берегов Южной Георгии — одного из важнейших оазисов жизни в Антарктике. И это уже совсем другая история.

Изображение в превью:
Автор: Freepik
Источник: www.freepik.com

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Чтобы рисовать, как ребенок, надо повзрослеть, или прогулка по «Бумажному саду» Сергея Макарова

Примерно раз в месяц галереи Винзавода обновляют экспозиции, и до 24 мая Totibadze Gallery будет демонстрировать серию работ «Бумажный сад» современного художника Сергея Макарова.

Для чего в горлышке бутылки подсолнечного масла есть прорези

Если внимательно посмотреть внутрь бутылки с подсолнечным маслом, можно заметить странные пластиковые «лепестки» или прорези в горлышке. Многие воспринимают их как элемент дизайна или думают, что...

Откуда берутся звездопады: как Солнце разрушает астероиды и формирует новые метеорные потоки на пути Земли

Наблюдая за ночным небом, люди часто видят метеоры — яркие вспышки, возникающие при сгорании космических частиц в атмосфере Земли. Астрономия связывает происхождение большинства...

Почему на некоторых зарядных кабелях есть утолщение

Если посмотреть на кабели разных зарядных устройств, часто, почти у самого штекера, можно заметить небольшое утолщение. Многие воспринимают его как элемент дизайна или просто не обращают внимания....

Вулкан, который работает как насос: как Этна выкачивает магму с 80-километровой глубины

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, остается одним из самых сложных объектов для геологического моделирования. Будучи самым активным вулканом Европы, он демонстрирует...

Шондонг: как нашли целую экосистему в сводах самой большой пещеры мира

В научной фантастике любят придумывать подземные миры, но один такой имеется в реальности на нашей Земле. Ниже я расскажу, как существует экосистема в сводах самой большой пещеры мира, как так...