Сможем ли мы восстановить ледяной щит Антарктиды? Судьба в руках «слоеного» океана

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Если мы найдем способ убрать избыточный CO₂ из атмосферы, вернется ли климат планеты в свое доиндустриальное состояние? Этот вопрос — один из ключевых в современной науке. Климатическая система Земли — сложный механизм, который не всегда можно запустить в обратную сторону. Некоторые изменения, однажды запущенные, могут оказаться необратимыми. Особенно остро этот вопрос стоит для морского льда Антарктиды.

Долгое время ледяной покров вокруг южного континента вел себя странно. Пока в Арктике лед стремительно исчезал, в Антарктике его площадь до 2014 года даже немного росла. А затем началось резкое сокращение. Это заставило ученых задать прямой вопрос: если мы сможем реализовать сценарии по удалению углекислого газа из атмосферы, восстановится ли антарктический лед?

Ледяной щит Антарктиды
Автор: by NASA Goddard Space Flight Center, CC BY 2.0 Источник: www.flickr.com

Ответ оказался неоднозначным. Он зависит от свойства Южного океана, которое действует как переключатель между обратимым и необратимым будущим.

Почему климатические модели не могут договориться?

Для анализа его поведения в будущем, климатологи используют математические модели Земли. В рамках проекта CDRMIP (Carbon Dioxide Removal Model Intercomparison Project) был проведен эксперимент: сначала уровень CO₂ в моделях искусственно повышали в течение 140 лет, а затем столько же времени его снижали до первоначального, доиндустриального уровня.

В итоге, некоторые модели показали, что морской лед почти полностью восстанавливается. Другие же нарисовали прямо противоположную картину: даже после возвращения CO₂ к норме ледяной покров оставался значительно меньше исходного.

Причина этого расхождения кроется в начальных условиях. Ключевым фактором, определяющим судьбу льда, оказалась стратификация океана. Что это такое? Это расслоение океанской воды на слои разной плотности. Более теплая и пресная вода — легкая, она остается на поверхности. Более холодная и соленая — тяжелая, она опускается глубже. Если это расслоение выражено сильно, слои почти не перемешиваются. Если слабо — тепло и соли могут свободно перемещаться с глубины на поверхность и обратно.

Именно это свойство — изначальная сила стратификации — разделило модели на два лагеря.

Оценка среднегодовой аномалии площади морского льда в Антарктике в эксперименте CDR и основных факторов, влияющих на способность площади морского льда к восстановлению. (a) Временная динамика аномалии площади морского льда в Антарктике в моделях CMIP6. (b) Межмодельная взаимосвязь между изменением площади морского льда в Антарктике и изменением теплосодержания верхнего 700-метрового слоя Антарктического океана (60°-90°S). (c) Межмодельная взаимосвязь между изменением площади морского льда в Антарктике и квадратом частоты плавучести (N²) в слое 0-150 м в Антарктическом океане (60°-90°S) в начальный период. Изменение выражено как разница между последними 30 годами периода спада (ramp-down period) (2100-2129) и первыми 30 годами периода роста (ramp-up period) (1850-1879), при этом начальный период относится к 1850-1879. Черная линия на Панели (a) показывает усредненный по ансамблю моделей CMIP6 результат, а серая область показывает стандартное отклонение по семи моделям-участницам. Пурпурная пунктирная линия на Панели (a) показывает временной ряд концентрации CO₂ в эксперименте CDR. Все временные ряды на Панели (a) основаны на среднегодовых значениях, показаны относительно контрольного моделирования PiControl и сглажены 11-летним скользящим средним. Цитирование: Li, S., Hu, K., Huang, G., & Zheng, X.-T. (2025). The reversibility of Antarctic sea ice loss under CO2 removal scenarios. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL116756. https://doi.org/10.1029/2025GL116756
Автор: LI ET AL. Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com
Сценарий первый: ловушка «слоеного» океана

Возьмем океан с очень сильной начальной стратификацией. Слои воды в нем четко разделены.

  1. Начинается глобальное потепление. Атмосфера нагревает поверхность океана.
  2. Из-за сильной стратификации это тепло не может «провалиться» вглубь. Оно остается запертым в верхнем, приповерхностном слое.
  3. Верхний слой океана нагревается очень сильно и быстро.
  4. Нагретая вода активно растапливает морской лед снизу.
  5. Тающий лед — это пресная вода. Она попадает на поверхность и делает верхний слой еще менее плотным.
  6. В результате стратификация усиливается еще больше.

Возникает положительная обратная связь. Усиление стратификации запирает еще больше тепла наверху, что ведет к еще более интенсивному таянию, которое, в свою очередь, снова усиливает стратификацию.

Когда в такой модели начинают снижать уровень CO₂, океан уже попал в ловушку. Накопленное в верхнем слое тепло никуда не делось. Оно продолжает подтачивать лед, и его восстановление идет очень медленно или не происходит вовсе. Процесс становится необратимым.

Сценарий второй: предохранительный клапан перемешанного океана

Теперь рассмотрим океан со слабой начальной стратификацией.

  1. Глобальное потепление начинается.
  2. Поскольку слои перемешиваются хорошо, тепло от поверхности эффективно уходит на глубину в сотни и тысячи метров.
  3. Верхний слой океана нагревается гораздо меньше.
  4. Морской лед тает не так интенсивно.
  5. Соответственно, сильного опреснения поверхности не происходит, и стратификация не усиливается.

В этом сценарии океан работает как система с предохранительным клапаном, сбрасывая избыток тепла в свои глубины. Когда концентрация CO₂ начинает падать, поверхностный слой быстро остывает, так как он не накопил огромного запаса тепла. Условия для восстановления льда создаются почти сразу. Процесс оказывается обратимым.

Наблюденные среднегодовые значения квадрата частоты плавучести в 2007-2022 гг. и спрогнозированные изменения морского льда, основанные на методе, ограниченном данными наблюдений (см. Раздел 2). (a) наблюдения по данным EN4, (b) по данным Ishii, (c) по данным BOA-Argo (BOA) и (d) по данным IAP. (e) Межмодельная взаимосвязь между изменением площади морского льда в Антарктике и квадратом частоты плавучести (N²) в слое 0-150 м в Антарктическом океане (60°-90°S) в начальный период; эта взаимосвязь аналогична представленной на Рисунке 1c, но дополнена диапазоном наблюдаемых значений N² (жирная черная линия). (f) Спрогнозированные изменения морского льда, основанные на методе, ограниченном данными наблюдений (см. Раздел 2 ориг. исследования).
Автор: LI ET AL. Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com
Так какой же океан у нас?

Моделирование показало два разных пути. Но какой из них соответствует реальности? Чтобы это выяснить, исследователи обратились к фактическим данным. Они проанализировали информацию с океанографических буев и спутников за последние десятилетия, чтобы измерить реальную стратификацию Южного океана.

Вывод оказался вполне обнадёживающим. Сегодняшнее состояние океана вокруг Антарктиды характеризуется относительно слабой стратификацией. Его физические параметры гораздо ближе к тем моделям, которые показывают обратимое таяние льда.

Это означает, что если человечество найдет способ активно удалять CO₂ из атмосферы, есть высокая вероятность, что антарктический морской лед сможет восстановиться до своего прежнего состояния.

Это исследование показывает, что будущее климатической системы не предопределено на сто процентов. Оно зависит от текущего состояния океанов, ледников и атмосферы. Путь назад для антарктического льда, судя по всему, еще существует. Но это не повод для бездействия, а прямое указание на то, что физические условия, которые сегодня дают нам эту возможность, могут измениться.

Изображение в превью:
Автор: by NASA Goddard Space Flight Center, CC BY 2.0
Источник: www.flickr.com

1 комментарий

N
А зачем его надо восстанавливать? Я, конечно, не эколог, но сейчас почти все одержимы идеями типа восстановления «щита» Антарктиды или сокращения выбросов углекислого газа, при отсутствии которого невозможен рост деревьев.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Жук-дьявольский броненосец: Броня, созданная природой

Если бы существовал идеальный образец для создания трудно разрушимых крепих материалов, это был бы жук-дьявольский броненосец (Phloeodes diabolicus). Это насекомое способно выдерживать...

Обзор защищенного смартфона Hotwav Hyper 8 Ultra: «ночная» камера, большой динамик и рация Walkie-Talkie с двумя антеннами

Компания Hotwav представила очередной броневичок, который выделяется на фоне основной массы не только своими внушительными размерами, кемпинговым фонариком и большим динамиком, но еще и встроенной...

✦ ИИ  Как бозон Хиггса дает массу «легким» частицам: детектор ATLAS выловил редчайший распад на мюоны

Открытие бозона Хиггса в 2012 году можно считать финальной точкой в построении Стандартной модели. Но для физиков это, на самом деле, лишь начало долгой и трудной работы. Обнаружить...

Обзор беспроводных наушников Atvel S7 Life – проверка звука в тестах и реальных треках

Иногда кажется, что беспроводные наушники уже ничем не удивят, и тогда появляется простой вопрос: за что здесь вообще стоит переплачивать — за звук, за функции или за удобство в...

Откуда на корпусе стиралки берется 110 Вольт и почему батарея — худшее заземление

Купили новую стиралку, а она бьется током? Это не брак, а привет от советской проводки. Объясняю, откуда на корпусе берутся 110 Вольт, почему нельзя кидать провод на батарею и как защитить себя.

Обзор петличного микрофона для смартфона и фотоаппарата Hixio Pixel: беспроводная Hi-Res запись голоса

Hixio Pixel – беспроводной микрофон с записью 24 бит и возможностью подключения к смартфонам, фотоаппаратам и компьютерам. Включая модели с разъемом Lightning.