banner
홈페이지 / 블로그 / 에베레스트 산의 가장 높은 빙하는 얼음 손실을 가속화하는 파수꾼입니다
블로그

에베레스트 산의 가장 높은 빙하는 얼음 손실을 가속화하는 파수꾼입니다

Apr 15, 2023Apr 15, 2023

npj 기후 및 대기 과학 5권, 기사 번호: 7(2022) 이 기사 인용

20,000회 액세스

16 인용

1652 알트메트릭

측정항목 세부정보

산악 빙하 시스템은 전 세계적으로 그 양이 감소하고 있지만 상류(>5000m)에 대해서는 상대적으로 알려진 바가 거의 없습니다. 여기서 우리는 세계에서 가장 높은 얼음 코어와 가장 높은 자동 기상 관측소를 기반으로 에베레스트 산의 가장 높은 빙하(South Col Glacier, 8020m)의 질량 손실에도 용융과 승화가 미치는 역할이 중요하고 증가하고 있음을 보여줍니다. 약 2m a−1 물당량에 근접하는 추정된 현재의 얇아지는 비율(우리)은 빙하 얼음이 노출되었기 때문에 매년 수십 년 동안의 축적이 손실될 수 있음을 나타냅니다. 이러한 결과는 높은 고도의 히말라야 얼음 덩어리에 대한 빙하 표면 유형에 대한 극도의 민감성을 식별하고 에베레스트 산의 가장 높은 빙하가 급속히 후퇴할 운명인 것처럼 보이기 때문에 빠르게 나타나는 영향을 미리 경고합니다.

최근 수십 년 동안 전 세계적으로 산악 빙하가 후퇴했다는 사실은 잘 기록되어 있습니다1. 그로 인한 농업, 수력 발전, 인간과 생태계 소비를 위한 물 저장 용량의 손실은 산악 빙하 근처에 살고 있는 2억 5천만 명의 사람들에게 심각한 영향을 미칩니다2. 또한, 16억 명 이상의 사람들이 산악 지역의 물을 받고 있으며 지구 생물 다양성 센터의 50%가 산악 지역에 있습니다2. 그러나 산지 경관의 상류(5000masl 이상)는 대기 순환에 영향을 미치는 주요 동인, 시간에 따른 눈과 얼음 범위의 변화, 기후 모델 검증에 영향을 미치는 주요 동인에 관한 지식의 공백을 남기고 상대적으로 과학적 관심을 거의 받지 못했습니다. 지속 가능한 미래를 계획하는 데 필요한 기후 변화 예측3. 힌두쿠시 히말라야(HKH)에는 에베레스트 산(사가르마타, 코모랑마, 8848.86m)을 포함하여 지구에서 가장 높은 산이 있습니다. 상징적인 지위와 7000회 이상 등반했음에도 불구하고 에베레스트산은 날씨, 기후, 빙하 건강 측면에서 제대로 이해되지 않은 채 최고봉에 남아 있습니다. 이러한 지식 격차를 해소하기 위해 내셔널 지오그래픽과 롤렉스의 퍼페추얼 플래닛 에베레스트 탐험은 2019년 4월/5월에 생물학, 지질학, 빙하학, 기상학 및 기타 분야의 연구를 포함하여 지금까지 수행된 에베레스트 산의 네팔 측에 대한 가장 포괄적인 과학적 조사를 시작했습니다. 매핑4. 이 탐험의 결과는 다음과 같습니다(그림 1): 세계에서 가장 높은 빙핵 - 에베레스트 산의 가장 높은 빙하에서 회수됨(27.977211, 86.929861; 8020m, South Col Glacier(SCG), 연평균 기온 1991~2020 = −22.6°C ); 에베레스트 산 남쪽 등반 경로를 따라 위치한 세계에서 가장 높은 두 개의 자동 기상 관측소(AWS)(South Col의 7945m, 발코니의 8430m)5. 다음에서는 조사 중에 기록된 심각한 SCG 대량 손실의 시기와 원인, 그리고 고산 빙하 시스템에 대한 영향을 조사합니다.

South Col Glacier 얼음 코어(8220m)(빨간색 화살표) 및 발코니 AWS(8430m) 위치(노란색 화살표) 전경에 South Col 캠프가 있으며 북쪽을 바라보고 있습니다. South Col AWS는 캠프에서 남쪽으로 500m 떨어져 있습니다(이 사진 외부). Mariusz Potocki의 사진.

SCG를 둘러싼 빙퇴석은 소빙기 위치(1300년대 ~ 1800년대 후반6)를 표시하는 것으로 추정되는 빙하의 과거 더 넓은 범위(보조 그림 1)를 증명합니다. 남쪽을 향한 빙하의 상류를 형성하는 에베레스트산 측면의 계절별 눈과 다년생 눈/전나무 앞치마를 제외하고 SCG의 표면은 주로 노출된 얼음입니다. 물류 제약(산소 및 날씨)으로 인해 얼음 코어를 뚫고 포장하는 데 사용할 수 있는 시간이 2시간으로 제한되어 현재 추정되는 표면에서 10m 깊이의 얼음(평균 밀도 ~0.89gm/cm3)을 회수할 수 있었습니다. 두께 30~50m. SCG 얼음 코어 상부 10~69cm의 에어로졸 기반 미세 방사성 탄소7 연대 측정 결과 1966년 ± 179년 전의 연대가 밝혀졌습니다. East Rongbuk Glacier 얼음 코어10(ERG; 6518m, ~5km)에 대해 이전에 입증된 바와 같이 초고해상도(153μ) 마그네슘 샘플링8,9(겨울/봄 최대치)을 사용하여 SCG 얼음 코어의 연간 층 식별 SCG 북쪽) SCG 얼음 코어에 대해 ~ 27mm의 순 연간 층 두께를 나타냅니다 (보충 그림 2). 이것이 지난 2000년을 대표한다고 가정하고, 표면 근처 나이를 곱하면 SCG의 순 얇아짐은 ~55m로 추정됩니다. ERG 얼음 코어의 연간 층 계산 연대 측정에 따르면 ~500년 전 ~80m의 나이가 나타납니다. 우리는 깊이11이며, 모델은 ~2000년 전의 깊이를 108m로 추정하여 SCG에서 같은 연령에 대해 얼음 두께가 ~50% 더 적음을 제안합니다. 또한 SCG(방법 섹션)에 대한 추정 현대 강수량은 ERG 현대 강수량11에 대해 파생된 ~480mm의 ~50%입니다. 명확한 얼음 두께 손실을 결정할 수는 없지만 ERG 얼음 코어와 비교하여 SCG 얼음 얇아짐 추정치가 합리적이라고 제안합니다.

 0.05 according to Seil-Then slope estimation). With this simplification, the sensitivity of the melt rate to changes in meteorological component x can then be written:/p>

2.0.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1175%2F1520-0450%282001%29040%3C0753%3APBFTTB%3E2.0.CO%3B2" aria-label="Article reference 32" data-doi="10.1175/1520-0450(2001)0402.0.CO;2"Article Google Scholar /p>

2.0.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1175%2F1520-0450%281995%29034%3C0902%3ATSEBOA%3E2.0.CO%3B2" aria-label="Article reference 37" data-doi="10.1175/1520-0450(1995)0342.0.CO;2"Article Google Scholar /p>