Краситель 3

Краситель 3 — это участок ледяного керна , ранее являвшийся частью КРАСКИ участка линии дистанционного раннего предупреждения (DEW) , расположенный в ( 65 ° 11' с.ш., 43 ° 49' з.д. / 65,183 ° с.ш., 43,817 ° з.д. 2480 м над уровнем моря) [ 1 ] в Гренландии . Как линейная база DEW, она была расформирована в 1990/1991 годах. [ 1 ]
Ледяной керн — это образец керна, образовавшийся из скопления снега и льда, который в течение многих лет перекристаллизовался и захватил пузырьки воздуха. Состав этих ледяных кернов, особенно наличие изотопов водорода и кислорода, дает представление о климате того времени. Ледяные керны содержат множество климатической информации.
Во льду остаются вкрапления снега, такие как перенесенная ветром пыль, пепел, пузырьки атмосферного газа и радиоактивные вещества. Разнообразие климатических индикаторов больше, чем в любом другом естественном регистраторе климата, например, годичных кольцах или слоях отложений . К ним относятся (замещающие) температуру , океана объем , осадки , химический состав и газовый состав нижних слоев атмосферы , извержения вулканов, изменчивость солнечной активности, продуктивность морской поверхности, протяженность пустынь и лесные пожары.
Типичные ледяные керны извлекаются из ледникового щита, такого как ледяная шапка внутри Гренландии . Гренландия по площади является крупнейшим островом в мире . Ледниковый щит Гренландии покрывает около 1,71 млн км². 2 и содержит около 2,6 млн км 3 изо льда. [ 2 ]
Ледниковый покров Гренландии
[ редактировать ]
«Гренландский ледниковый щит» ( по-гренландски : Сермерсуак ) представляет собой обширное тело льда , покрывающее 1,71 миллиона км. 2 , примерно 80% поверхности Гренландии . Это второе по величине ледяное тело в мире после Антарктического ледникового щита . Ледниковый щит имеет длину почти 2400 километров в направлении с севера на юг, а его наибольшая ширина составляет 1100 километров на широте 77° с.ш. , вблизи его северной окраины. Средняя высота льда составляет 2135 метров. [ 3 ]
Возраст льда нынешнего ледникового щита составляет около 110 000 лет. [ 4 ] Однако, Принято считать, что Гренландский ледниковый щит образовался в позднем плиоцене или начале плейстоцена в результате слияния ледяных шапок и ледников. Оно вообще не развивалось до позднего плиоцена, но, по-видимому, развивалось очень быстро с первым континентальным оледенением .
Поверхность льда достигает наибольшей высоты на двух вытянутых с севера на юг куполах или хребтах. Южный купол достигает высоты почти 3000 метров на ° 63–65 с.ш .; северный купол достигает высоты около 3290 метров на 72° северной широты . Гребни обоих куполов смещены к востоку от центральной линии Гренландии. Неограниченный ледниковый щит нигде в Гренландии не достигает моря широким фронтом, поэтому крупных шельфовых ледников не возникает.
На ледниковом щите температура обычно значительно ниже, чем в других местах Гренландии. Самые низкие среднегодовые температуры, около -31 ° C (-24 ° F), наблюдаются в северо-центральной части северного купола, а температуры на гребне южного купола составляют около -20 ° C (-4 ° F). ).
Зимой ледяной покров приобретает поразительно чистый сине-зеленый цвет. Летом верхний слой льда тает, оставляя во льду воздушные карманы, благодаря которым он выглядит белым. Расположенный в Арктике , ледниковый щит Гренландии особенно уязвим к глобальному потеплению . Арктический климат сейчас быстро теплеет.
Отдаленная линия раннего предупреждения
[ редактировать ]Dye-2 и 3 были среди 58 радиолокационных станций дальнего раннего предупреждения ( DEW ), построенных Соединенными Штатами Америки (США) в период с 1955 по 1960 годы на Аляске, в Канаде, Гренландии и Исландии стоимостью в миллиарды долларов.
После обширных исследований в конце 1957 года ВВС США (USAF) выбрали места для двух радиолокационных станций на ледяной шапке на юге Гренландии. Станции DYE были восточным продолжением линии DEW. DYE-1 находился на западном побережье в Гольстейнсборге; DYE-4 на восточном побережье в Кулусуке. Дай 2 (66°29'30" с.ш., 46°18'19" з.д., 2338 м над уровнем моря) был построен примерно в 100 милях к востоку от авиабазы Сондрестром и в 90 милях к югу от Полярного круга на высоте 7600 футов. Дай-3 находился примерно в 100 милях к юго-востоку от Дай-2 на высоте 8600 футов.
Площадки были построены с использованием материалов, доставленных по воздуху с самолетов C-130 D 17-й авианосной эскадрильи базы ВВС Сьюарт , вылетевших с авиабазы Сондерстром (ныне Кангерлуссуак , Гренландия).
Было обнаружено, что на новые радары ежегодно выпадает от трех до четырех футов снега. Снег превратился в большие сугробы из-за ветра, скорость которого достигала 100 миль в час. Чтобы преодолеть эту проблему, участки Дай были подняты примерно на 20 футов над поверхностью ледяной шапки. Строительство станции «Дай-3» было завершено в 1960 году. Из-за обрастания снегом станцию снова «поддомкратили» в конце 1970-х годов, но к 1990-м годам потребовалось дальнейшее повышение высоты.
Вместо этого Дай-3 была закрыта как радиолокационная станция в 1990/1991 годах.
Сегодня он используется в качестве тренировочной площадки для 139-й воздушной эскадрильи, летающей на самолетах LC-130.
Проект ледникового щита Гренландии (GISP)
[ редактировать ]Проект Гренландского ледникового щита (GISP) представлял собой десятилетний проект по бурению 20 [ 5 ] ледяные керны в Гренландии . В проекте GISP приняли участие ученые и финансирующие агентства из Дании, Швейцарии и США. Помимо Национального научного фонда США, финансирование предоставили Швейцарский национальный научный фонд и Датская комиссия по научным исследованиям в Гренландии. Ледяные керны представляют собой прокси-архив температуры и компонентов атмосферы, которые помогают понять изменения климата в прошлом.
Ежегодные полевые экспедиции проводились для бурения кернов средней глубины в различных местах ледникового щита :
- Краситель 3 в 1971 году до 372 м.
- Северная площадка (75°46' с.ш., 42°27' з.д., 2870 м над уровнем моря) в 1972 г. до 15 м.
- Северо-Центральный (74°37'N 39°36'W) в 1972 г. до 100 м.
- Крит (71°7' с.ш., 37°19' з.д.) в 1972 г. до 15 м.
- Милсент (70°18' с.ш., 45°35' з.д., 2410 м над уровнем моря) в 1973 г. до 398 м.
- Краситель 2 (66°23' с.ш., 46°11' з.д.) в 1973 г. до 50 м.
- Краситель 3 в 1973 году, промежуточное сверление до ок. 390 м
- Пик 1974 г. 404,64 м.
- Краситель 2 в 1974 году на 101 м.
- Вершина (71°17' с.ш., 37°56' з.д., 3212 м над уровнем моря) в 1974 г., высота 31 м.
- Краситель 3 в 1975 г. на 95 м.
- Южный купол (63°33' с.ш., 44°36' з.д., 2850 м над уровнем моря) в 1975 г. на высоте 80 м.
- Ханс Таузен (82°30'с.ш., 38°20'з.д., 1270 м над уровнем моря) в 1975 г. на высоте 60 м.
- Краситель 3 в 1976 году на 93 м.
- Ханс Таузен в 1976 году на 50 м.
- Ханс Таузен в 1977 году на 325 м.
- Кэмп Сенчури (77°10' с.ш., 61°8' з.д., 1885 г. над уровнем моря) в 1977 г., до 49 м.
- Краситель 2 в 1977 году на 84 м.
- Лагерь III (69°43' с.ш. 50°8' з.д.) в 1977 г. на высоте 84 м.
- Краситель 3 1978 г. до 90 м.
- Лагерь III в 1978 г. на 80 м.
«Однако на большей части ледникового щита Гренландии годовая скорость накопления значительно превышает 0,2 м льда в год. −1 , и поэтому дельта-метод работает на тысячи лет назад во времени, единственным ограничением является уничтожение годовых дельта-циклов за счет диффузии молекул воды в твердом льду...» [ 6 ] Дельта относится к изменяющейся пропорции кислорода-18 в разных сезонных слоях. «Основная причина сезонных колебаний дельты заключается в том, что на пути к полярным регионам выпадающая воздушная масса обычно охлаждается сильнее зимой, чем летом». [ 6 ] «...толщина годового слоя...уменьшается с 19 см во льду возрастом 2000 лет до 2 см во льду возрастом 10000 лет из-за пластического истончения годовых слоев по мере их погружения на большую глубину. 10 .” [ 7 ] «...вулканические кислоты в слоях снега, отложившихся вскоре после сильного извержения вулкана, могут быть обнаружены – по повышенной удельной проводимости, измеренной на образцах растаявшего льда8, или по повышенной кислотности, обнаруженной с помощью электрического тока через твердый лед...» [ 7 ]
Краска 3 ядра
[ редактировать ]Хотя имеющиеся данные GISP, собранные за предыдущие семь лет, указывали на северо-центральную часть Гренландии как на оптимальное место для первого глубокого бурения, финансовые ограничения вынудили выбрать удобное с точки зрения логистики место расположения Dye-3.
Краситель 3 1971 г.
[ редактировать ]GISP Предварительные полевые работы начались в 1971 году на Дае 3 ( 65 ° 11' с.ш., 43 ° 49' з.д. / 65,183 ° с.ш., 43,817 ° з.д. ), где керн глубиной 372 метра и диаметром 10,2 см был извлечен с помощью бура типа Thermal (США). Еще три керна на глубины 90, 93 и 95 м были пробурены разными типами буров.
Краситель 3 1973 г.
[ редактировать ]Для промежуточного сверления c. На высоте 390 м бур был установлен на глубине 25 м у подножья радиолокационной станции «Дай-3». Около 740 сезонных δ 18 циклы были подсчитаны, что указывает на то, что ядро достигло 1231 года нашей эры. При отборе керна было очевидно, что, просачиваясь сквозь пористый снег, талая вода снова замерзает где-то в холодном фирне и нарушает последовательность слоев.
Краситель 3 1975 г.
[ редактировать ]Второй керн на Дай-3 был пробурен в 1975 году с помощью бура мелкого (швейцарского) типа на глубину 95 м и диаметр 7,6 см.
Краситель 3 1976 г.
[ редактировать ]Третий керн на Дай-3 был пробурен в 1976 году с помощью бура типа Wireline (США) диаметром 10,2 см на глубину 93 м.
Краситель 3 1978 г.
[ редактировать ]Другой керн на Дай-3 был пробурен в 1978 году с использованием бура Shallow (США) диаметром 10,2 см на глубину 90 м.
Измерения [SO 4 2− ] и [НЕТ 3 − ] в фирне образцы за период 1895–1978 гг. были отобраны из керна Дай 3 1978 г. до глубины 70 м. [ 8 ]
Краситель 3 1979–1981 гг.
[ редактировать ]В 1979 году было начато первое глубокое бурение коренных пород Dye-3 с использованием термического колонкового бура CRREL (США) диаметром 22,2 см для создания технологической скважины диаметром 18 см, которая была обсажена на глубину 77 м. Обсадная колонна большого диаметра была установлена поверх пористой зоны фирна для удержания бурового раствора. [ 9 ]
После решения различных логистических и инженерных проблем, связанных с разработкой более сложной буровой установки , летом 1979 года началось бурение коренных пород на Дай 3 с использованием нового датского электромеханического ледобура, давшего керн диаметром 10,2 см. С июля по август 1979 года с помощью ИСТУК было удалено 273 м керна. [ 10 ] К концу полевого сезона 1980 года ИСТУК прогрыз до 901 м. В 1981 году на глубине 1785 м измерения пыли и электропроводности указали на начало образования льда последнего оледенения. [ 10 ] Бурение продолжилось, и 10 августа 1981 года коренная порода была достигнута на глубине 2038 метров. Диапазон глубин датского бурения составлял 80–2038 м.
Участок Дай-3 был компромиссом: с гляциологической точки зрения более высокий участок на ледоразделе лучше было бы выбрать с гладкой коренной породой; с точки зрения логистики такое место было бы слишком удаленным.
Скважина находится в 41,5 км к востоку от местного ледникового покрова южной Гренландии. [ 11 ]
Условия сдвига
[ редактировать ]Керны Dye 3 были частью GISP , а последний керн Dye 3 1979 года на глубине 2037 метров был самым глубоким из 20 ледяных кернов, извлеченных из ледникового щита Гренландии. [ 5 ] Скорость поверхности льда составляет 12,5 мА. −1 , 61,2° верно. [ 11 ] На высоте 500 м над коренной породой скорость льда составляет ~10 мА. −1 , 61,2° верно. [ 11 ] Лед выше и ниже по течению от Красителя 3 стекает вниз по течению (-) со средним уклоном ~0,48 %. [ 11 ] Температура коренных пород составляет -13,22 ° C (по состоянию на 1984 г.). [ 11 ]
Основная преемственность
[ редактировать ]Ядро Dye 3 1979 года не полностью цело и не повреждено. «Ниже 600 м лед становился хрупким с увеличением глубины и сильно трескался между 800 и 1200 м. Физические свойства ядра постепенно улучшались, и ниже ~1400 м оно было превосходного качества». [ 12 ] «Бурение глубокого ледового керна завершилось в августе 1981 года. Ледяной керн имеет длину 2035 метров и диаметр 10 сантиметров. Он пробурен с отклонением менее 6° от вертикали, недостает менее 2 м. Самая глубокая глубина 22 м состоит из илистого льда с возрастающей концентрацией гальки вниз. В интервале глубин от 800 до 1400 м лед был чрезвычайно хрупким, и даже осторожное обращение неизбежно повредило эту часть керна, но остальная часть керна находится в хорошем и отличном состоянии». [ 13 ]
Интервал глубин от 800 до 1400 м будет периодом примерно от двух тысяч лет назад до примерно пяти или шести тысяч лет назад. [ 14 ]
Таяние было обычным явлением на протяжении всего голоцена. Летнее таяние обычно является обычным явлением на Красителе 3, и время от времени таяние происходит даже на севере Гренландии. Все эти таяния в некоторой степени нарушают четкость годовых записей. «Исключительно теплое время может привести к появлению особенностей, которые распространяются вниз за счет просачивания по изолированным каналам в снег нескольких предыдущих лет. Это может произойти в регионах, где обычно снежная поверхность практически не тает или вообще не тает, как это было в середине июля 1954 года на северо-западе Гренландии. 4 . Такое событие могло бы привести к выводу, что два-три года подряд было аномально теплое лето, тогда как все наледи образовались за один период, продолжавшийся несколько дней. Место, где особенности таяния будут иметь наибольшее климатическое значение, находится высоко в фации просачивания, где летнее таяние является обычным явлением, но глубокая просачивание минимально. 4 . Таким местом является Дай 3 на юге Гренландии (65°11’ с.ш.; 43°50’ з.д.). [ 15 ]
Подсчет годовых слоев
[ редактировать ]Поскольку место бурения Дай 3 получает более чем в два раза больше накоплений, чем центральная Гренландия, годовые слои хорошо разделены и относительно толсты в верхних частях, что делает керн идеальным для датирования самых последних тысячелетий. [ 16 ] Но высокая скорость накопления привела к относительно быстрому течению льда (утончение слоя, вызванное течением, и диффузия изотопов), поэтому Dye 3 1979 не может быть использован для подсчета годовых слоев на протяжении более 8 тысяч лет назад. [ 16 ]
Распределение диаметров кристаллов льда
[ редактировать ]Диаметр кристаллов колеблется от ~0,2 см на высоте 1900 м от коренных пород (глубина 137 м) до ~0,42 см вертикального диаметра (v) и ~0,55 см горизонтального диаметра (h) на высоте 300 м над коренными породами (глубина 1737 м). [ 11 ] Однако диаметр кристаллов ниже 300 м быстро уменьшается с увеличением концентрации пыли до минимума ~ 0,05 см на высоте 200 м над коренной породой (глубина 1837 м), снова линейно увеличиваясь до ~ 0,25 см v и ~ 0,3 см h чуть выше коренной породы. [ 11 ] Диаметр кристаллов остается примерно постоянным на высоте от 1400 до 300 м над коренной породой (глубина 637–1737 м), при этом самые крупные кристаллы и наибольшее искажение (~ 0,55 см v и ~ 0,7 см h) встречаются на высоте 1 100 м над коренной породой (глубина 937 м). . [ 11 ]
Зона хрупкости, упомянутая выше в разделе «Непрерывность ядра», соответствует красителю Dye 3 1979 с установившимся размером зерна (размером кристалла) от ~637 до ~1737 м в диапазоне глубин. Это также период климатического оптимума голоцена .
Бериллий 10 вариаций
[ редактировать ]По состоянию на 1998 год единственная длинная запись, доступная для 10 Би из Dye 3 1979 года. [ 17 ] Были подняты вопросы, все ли части записи Dye 3 1979 года отражают солнечную активность или на них влияет динамика климата и/или льда. [ 17 ]
Концентрация пыли
[ редактировать ]Концентрация пыли имеет пик ~3 мг/кг на высоте 200 м над коренными породами (глубина 1837 м), уступая только илистому льду (>20 мг/кг) на глубине 25 м, имеющему очень высокую скорость деформации. [ 11 ]
Ледниковые периоды
[ редактировать ]Самая верхняя часть (1780 м) считается голоценовым льдом, а нижняя часть считается отложившейся в период Висконсина . [ 11 ]
Из δ 18 По профилю ядра Дай 3 сравнительно легко дифференцировать послеледниковый климатический оптимум , его части и более ранние периоды: добореальный переход, Аллерёд , Бёллинг , Младший дриас и Древнейший дриас . В записи изотопов кислорода Dye 3 1979 года Старый Дриас выглядит как нисходящий пик, образующий небольшой разрыв низкой интенсивности между Беллингом и Аллерёдом.
При переходе от младшего дриаса к пребореальному температура в Южной Гренландии увеличилась на 15 °С за 50 лет. В начале того же перехода избыток дейтерия и концентрация пыли сместились на более низкие уровни менее чем за 20 лет. [ 13 ]
Послеледниковый климатический оптимум длился примерно 9000–4000 лет назад, как определено по данным Dye 3 1979 и Camp Century 1963 δ. 18 О профили. В кернах Dye 3 1979 и Camp Century 1963 наблюдаются событие 8,2 тыс. лет назад и пограничное событие, отделяющее голоцен I от голоцена II. [ 13 ]
Окаменелости
[ редактировать ]Образцы из основания Dye 3 глубиной 2 км в 1979 году и кернов GRIP глубиной 3 км показали, что высокогорная южная Гренландия была населена разнообразными хвойными деревьями и насекомыми в течение последнего миллиона лет. [ 18 ]
Краситель 3 1988 г.
[ редактировать ]Эллен Мосли-Томпсон возглавила гляциологическую группу из трех человек для бурения керна средней глубины в Дай 3, Гренландия.
Сравнение с другими ледяными кернами Гренландии
[ редактировать ]Карту расположения различных кернов ледниковой шапки Гренландии см. в ссылке. [ 19 ]

1. С 700 по 750 год нашей эры люди, принадлежащие к позднедорсетской культуре, переселяются в район вокруг залива Смит, острова Элсмир и Гренландии к северу от Туле.
2. Норвежское заселение Исландии началось во второй половине 9 века.
3. Заселение Гренландии скандинавами началось незадолго до 1000 года.
4. Инуиты Туле переселились в северную Гренландию в 12 веке.
5. Культура позднего Дорсета исчезает из Гренландии во второй половине 13 века.
6. Западное поселение исчезает в середине 14 века.
7. В 1408 году происходит «Брак в Хвалси», последний известный письменный документ о норвежцах в Гренландии.
8. Восточное поселение исчезает в середине 15 века.
9. Джон Кэбот — первый европеец после Исландии, посетивший Лабрадор-Ньюфаундленд в 1497 году.
10. «Малый ледниковый период» примерно с 1600 года до середины 18 века.
11. Норвежский священник Ханс Эгеде прибывает в Гренландию в 1721 году.
Чтобы исследовать возможность похолодания климата, ученые пробурили ледяные шапки Гренландии и получили образцы керна. Изотопы кислорода ледяных шапок позволили предположить, что средневековый теплый период стал причиной относительно более мягкого климата в Гренландии, продолжавшегося примерно с 800 по 1200 годы. Однако примерно с 1300 года климат начал охлаждаться. Мы знаем, что к 1420 году « малый ледниковый период » в Гренландии достиг интенсивного уровня. [ 20 ]
Для большинства кернов арктического льда до 1987 года области керна с высокой концентрацией пыли хорошо коррелируют со льдом, имеющим высокие скорости деформации и малый диаметр кристаллов как во льду голоцена, так и во льду Висконсина. [ 11 ]
Лагерь Сенчури, 1963 год.
[ редактировать ]Ледяной керн Кэмп Сенчури, Гренландия (взятый с 1963 по 1966 год) имеет глубину 1390 м и содержит климатические колебания с периодами 120, 940 и 13 000 лет. [ 21 ]
Подсчет годовых слоев
[ редактировать ]«Таким образом, в принципе датирование ледяного керна Кэмп-Сенчури путем подсчета годовых слоев возможно примерно до глубины 1060 м, что соответствует 8300 годам назад в соответствии с временной шкалой, которую мы примем». [ 22 ] «Однако может возникнуть необходимость применить поправку, зависящую от глубины, чтобы учесть «потерянные» годовые колебания. Даже в период фирнификации сезонные δ-колебания в годы с необычно низкой аккумуляцией могут исчезнуть за счет массообмена. К сожалению, физическое состояние (сломанные или недостающие части) ледяного керна Кэмп Сенчури не позволяет проводить постоянные измерения сезонных изменений изотопов с целью датирования от поверхности вниз». [ 22 ]
Крест 1972 г.
[ редактировать ]Керн Крита был пробурен в центральной Гренландии (1974 г.) и достиг глубины 404,64 метра, то есть всего около пятнадцати столетий. [ 23 ]
Милсент 1973 г.
[ редактировать ]«Первый керн, пробуренный на станции Милсент в центральной Гренландии, охватывает последние 780 лет». [ 24 ] Керн Милцент был пробурен на координатах 70,3° с.ш., 44,6° з.д., 2410 м над уровнем моря. [ 24 ] Керн Милсента (398 м) имел диаметр 12,4 см, полученный с помощью бура Thermal (США) в 1973 году.
Ледниковые периоды
[ редактировать ]Записи ядра Милсента относятся только к 1174 году нашей эры ( голоцен ) из-за высоких темпов накопления. [ 16 ]
Ренланд 1985 г.
[ редактировать ]Ледяной керн Ренланда был пробурен в 1985 году. [ 13 ] Ледяной керн Ренланда из Восточной Гренландии, по-видимому, охватывает полный ледниковый цикл от голоцена до предыдущего эемского межледниковья. Ледяной керн Ренланд имеет длину 325 метров. [ 25 ]
Судя по дельта-профилю, ледяная шапка Ренланда во фьорде Скорсбисунд всегда была отделена от внутреннего льда, однако все дельтовые скачки, обнаруженные в керне Camp Century 1963 года, повторились в ледяном керне Ренланда. [ 13 ]
Включения во льду
[ редактировать ]Ядро Ренланд известно тем, что, по-видимому, содержит первую запись метансульфоната (MSA) в Северном полушарии и первую непрерывную запись сульфата неморской соли. [ 26 ]
Активная зона Ренланд также является первой, которая обеспечивает непрерывный учет аммония (NH 4 + ), по-видимому, на протяжении всего ледникового периода. [ 25 ]
Распределение 10 Сообщалось, что он находится в верхних 40 м ледяного керна Ренланда, что подтверждает 10 Будьте циклическими колебаниями от Красителя 3. [ 17 ]
Ледниковые периоды
[ редактировать ]Ядро Ренланда, по-видимому, содержит лед начиная с Эемского периода. [ 25 ]
ГРИП 1989
[ редактировать ]компания GRIP успешно пробурила 3028-метровый ледяной керн на дне Гренландского ледникового щита на Саммите, Центральная Гренландия . В период с 1989 по 1992 год 72 ° 35' с.ш. 37 ° 38' з.д. / 72,583 ° с.ш. 37,633 ° з.д. , 3238 м над уровнем моря.
Включения во льду
[ редактировать ]Восемь слоев пепла были обнаружены в ледяном керне GRIP в центральной Гренландии. [ 27 ] Четыре слоя пепла (зоны пепла I и II, Саксунарватн и слой поселений), происходящие из Исландии, были идентифицированы в GRIP путем сравнения химического состава осколков стекла из пепла. [ 27 ] Остальные четыре не были коррелированы с известными отложениями пепла. [ 27 ]
Тефра Саксунарватна, согласно радиоуглеродному датированию, имеет возраст около 10 200 лет назад.
ГИСП2 1989 г.
[ редактировать ]В рамках последующего американского проекта GISP2 было пробурено место на вершине, лучше с гляциологической точки зрения (72°36' с.ш., 38°30' з.д., 3200 м над уровнем моря). Он поразил коренную породу (и пробурил еще 1,55 м в коренную породу) 1 июля 1993 года после пяти лет бурения. Европейские учёные создали параллельное ядро в рамках проекта GRIP . GISP2 извлек ледяной керн глубиной 3053,44 метра, самый глубокий ледяной керн, обнаруженный на тот момент в мире. [ 28 ] Площадка GRIP находилась в 30 км к востоку от GISP2. «Вплоть до глубины 2790 м в GISP2 (что соответствует возрасту около 110 тыс. лет назад) записи GISP2 и GRIP почти идентичны по форме и во многих деталях». [ 28 ]
Визуальная стратиграфия
[ редактировать ]Временная шкала GISP2 основана на подсчете годовых слоев преимущественно методом визуальной стратиграфии.

Записи изотопной температуры показывают 23 межстадиальных события, коррелирующих между записями GRIP и GISP2, между 110 и 15 тыс. лет назад. [ 28 ] Лед в обоих кернах на глубине ниже 2790 м (записи до 110 тыс. лет назад) демонстрирует наличие складок или наклонов в структурах, слишком больших, чтобы их можно было полностью наблюдать в одном керне. [ 28 ]
Основная часть ледяного керна GISP2 хранится в Национальной лаборатории ледяных кернов в Лейквуде, штат Колорадо , США.
Проект ледового ядра Северной Гренландии, 1996 г.
[ редактировать ]Площадка бурения Северо-Гренландского ледового проекта (NGRIP) находится недалеко от центра Гренландии (75,1 с.ш., 42,32 з.д., 2917 м, толщина льда 3085). Бурение началось в 1999 году и завершилось 17 июля 2003 года. [ 29 ] Участок NGRIP был выбран для извлечения длительных и ненарушенных записей, простирающихся до последнего ледникового периода , и, по-видимому, это удалось.
Необычно то, что в нижней части ядра NGRIP происходит плавление – предположительно, из-за локального высокого геотермального теплового потока. Преимущество этого состоит в том, что нижние слои менее сжаты из-за истончения, чем в противном случае: годовые слои NGRIP возрастом 105 тыс. лет имеют толщину 1,1 см, что в два раза превышает толщину GRIP при равном возрасте.
Условия сдвига
[ редактировать ]Место было выбрано с учетом плоской базальной топографии, чтобы избежать искажений потока, которые делают нижнюю часть ядер GRIP и GISP ненадежными.
Распределение диаметров кристаллов льда
[ редактировать ]В верхних 80 м ледникового покрова фирн или снег постепенно уплотняется, образуя плотную упаковку кристаллов льда типичными размерами от 1 до 5 мм. [ 30 ] Распределение кристаллов по размерам было получено из пятнадцати вертикальных шлифов размером 20 см × 10 см (высота × ширина) и толщиной 0,4 ± 0,1 мм льда, равномерно распределенного в интервале глубин 115–880 м. [ 30 ] Размеры пиков с глубиной составили ~1,9 мм 115 м, ~2,2 мм 165 м, ~2,8 мм 220 м, ~3,0 мм 330 м, ~3,2 мм 440 м, ~3,3 мм 605 м, тогда как средние размеры с глубиной составили ~1,8 115 м. м, ~2,2 мм 165 м, ~2,4 мм 220 м, ~2,8 мм ~270 м, ~2,75 мм 330 м, ~2,6 мм ~370 м, ~2,9 мм 440 м, ~2,8 мм ~490 м, ~2,9 мм ~540 м, ~2,9 мм 605 м, ~3,0 ~660 м, ~3,2 мм ~720 м, ~2,9 мм ~770 м, ~2,7 мм ~820 м, ~2,8 мм 880 м. [ 30 ] И здесь, как и в случае с Красителем 3, было достигнуто устойчивое состояние роста зерна, которое продолжалось в течение послеледникового климатического оптимума .
Распределение кристаллов льда по размерам меняется с глубиной и приближается к закону нормального роста зерен за счет конкурирующих механизмов фрагментации (с образованием более мелких полигональных зерен) и зернограничной диффузии (с образованием более крупных, вертикально сжатых и горизонтально расширенных зерен). [ 30 ] Хотя некоторые пики для более глубоких распределений кажутся немного больше, прогнозируемый средний размер зерен в установившемся состоянии составляет 2,9 ± 0,1 мм. [ 30 ]
Ледниковые периоды
[ редактировать ]Запись NGRIP помогает решить проблему с записью GRIP — ненадежность Eemian Stage части записи . NGRIP охватывает 5 тыс. лет эемского периода и показывает, что температуры тогда были примерно такими же стабильными, как и температуры доиндустриального голоцена . Это подтверждают керны осадков , в частности MD95-2042. [ 31 ]
Окаменелости
[ редактировать ]В 2003 году NGRIP обнаружил остатки растений на глубине почти двух миль под поверхностью, возраст которых может составлять несколько миллионов лет. [ 19 ]
«Некоторые фрагменты очень похожи на травинки или сосновые иголки», — сказал профессор геологических наук Университета Колорадо в Боулдере Джеймс Уайт, главный исследователь NGRIP. «Если это подтвердится, это будет первый органический материал, когда-либо извлеченный из проекта глубокого бурения ледяного керна», - сказал он.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Линия отдаленного раннего предупреждения (DEW): список библиографии и документальных ресурсов» (PDF) . Арктический институт Северной Америки. п. 23. Архивировано из оригинала (PDF) 25 августа 2011 г. Проверено 7 апреля 2008 г.
- ^ «Новости арктического морского льда NSIDC, осень 2007 г.» . nsidc.org. Архивировано из оригинала 19 апреля 2014 г. Проверено 27 марта 2008 г.
- ^ Британская энциклопедия. 1999 Мультимедийное издание.
- ^ "Ледяные ядра Summit (GISP2 и GRIP)" . Национальный отчет для IUGG, преподобный Geophys. Том. 33 Приложение, Американский геофизический союз, 1995.
- ^ Jump up to: а б «Мировые центры палеоклиматологических данных NOAA Dye 3 Ice Core» . Октябрь 2020.
- ^ Jump up to: а б Молоток; Клаузен ХБ; Дансгаард В; Гундеструп Н; Джонсен С.Дж.; Рих, Н. (1978). «Датирование ледяных кернов Гренландии по моделям потока, изотопам, вулканическим обломкам и континентальной пыли» . Журнал гляциологии . 20 (82): 3–26. Бибкод : 1978JGlac..20....3H . дои : 10.1017/S0022143000021183 .
- ^ Jump up to: а б Хаммер, CU; Клаузен, Х.Б.; Дансгаард, В. (1980). «Ледяной покров Гренландии свидетельствует о послеледниковом вулканизме и его климатическом воздействии». Природа . 288 (5788): 230–235. Бибкод : 1980Natur.288..230H . дои : 10.1038/288230a0 . S2CID 4312702 .
- ^ Нефтель, А.; Бир, Дж.; Эшгер, Х.; Цюрхер, Ф.; Финкель, Р.К. (1985). «Концентрация сульфатов и нитратов в снеге Южной Гренландии, 1895–1978 годы» . Природа . 314 (6012): 611–613. Бибкод : 1985Natur.314..611N . дои : 10.1038/314611a0 . S2CID 43901539 .
- ^ Лэнгуэй CC младший (январь 2008 г.). «История ранних кернов полярного льда» (PDF) . Инженерный корпус армии США . Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б Дансгаард В. (2004). «Замороженные анналы» Исследование ледникового покрова Гренландии . Оддер, Дания: Narayana Press. п. 124. ИСБН 978-87-990078-0-6 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Даль-Йенсен Д; Гундеструп Н.С. (август 1987 г.). Уоддингтон ЭД; Уолдер Дж.С. (ред.). Основополагающие свойства льда в Дай-3, Гренландия, в «Физических основах моделирования ледникового щита» (Материалы Ванкуверского симпозиума) . Том. 170. Уоллингфорд, Оксфордшир, Великобритания: IAHS. стр. 31–43. ISBN 978-0-947571-36-8 .
- ^ Сёдзи, Х.; Лангвей, CC (1982). «Включения гидратов воздуха в керне свежего льда». Природа . 298 (5874): 548–550. Бибкод : 1982Natur.298..548S . дои : 10.1038/298548a0 . S2CID 4354753 .
- ^ Jump up to: а б с д и Дансгаард, В.; Клаузен, Х.Б.; Гундеструп, Н.; Хаммер, CU; Джонсен, Сан-Франциско; Кристинсдоттир, премьер-министр; Рих, Н. (1982). «Новый глубокий ледяной керн Гренландии». Наука . 218 (4579): 1273–7. Бибкод : 1982Sci...218.1273D . дои : 10.1126/science.218.4579.1273 . ПМИД 17770148 . S2CID 35224174 .
- ^ Роуз ЛЕ (зима 1987 г.). «Некоторые предварительные замечания по поводу ледяных кернов» . Кронос . 12 (1): 43–54. Архивировано из оригинала 10 апреля 2015 г.
- ^ Херрон, ММ; Херрон, СЛ; Лангвей, CC (1981). «Климатический сигнал особенностей таяния льда на юге Гренландии». Природа . 293 (5831): 389–391. Бибкод : 1981Natur.293..389H . дои : 10.1038/293389a0 . S2CID 4312310 .
- ^ Jump up to: а б с Расмуссен С.О. (август 2006 г.). Улучшение, датирование и анализ стратиграфии ледяных кернов Гренландии (PDF) . Копенгаген, Дания: Копенгагенский университет. п. 166. Архивировано из оригинала (PDF) 11 июня 2007 г. Проверено 30 августа 2009 г.
- ^ Jump up to: а б с Алдахан А; Посснерт Г; Джонсен С.Дж.; Клаузен ХБ; Исааксон Э; Карлен В; Ханссон М. (июнь 1998 г.). «Шестьдесят год 10 Будьте записью из Гренландии и Антарктиды» . J Earth Syst Sci . 107 (2): 139–47. Бибкод : 1998InEPS.107..139A . doi : 10.1007/BF02840464 . S2CID 129528779 .
- ^ Виллерслев, Э.; Каппеллини, Э.; Бусмма, В.; Нильсен, Р.; Хебсгаард, МБ; Бранд, ТБ; Хофрейтер, М.; Банс, М.; Пойнар, Х.Н.; Даль-Йенсен, Д.; Джонсен, С.; Стеффенсен, JP; Беннике, О.; Швеннингер, Ж.-Л.; Натан, Р.; Армитидж, С.; Де Хоог, К.-Дж.; Алфимов В.; Кристл, М.; Бир, Дж.; Мюшелер, Р.; Баркер, Дж.; Шарп, М.; Пенкман, Кех ; Хейл, Дж.; Таблетка, П.; Гилберт, MTP; Казоли, А.; Кампани, Э.; Коллинз, MJ (2007). «Древние биомолекулы из глубоких ледяных кернов обнаружены в лесах южной Гренландии » Наука 317 (5834): 111–4. Бибкод : 2007Sci...317..111W . дои : 10.1126/science.1141758 . ПМК 2694912 . ПМИД 17615355 .
- ^ Jump up to: а б Проект ледового ядра Северной Гренландии . glaciology.gfy.ku.dk
- ^ Фитцхью, Уильям В.; Уорд, Элизабет И., ред. (2000). Викинги: Североатлантическая сага . Вашингтон: Издательство Смитсоновского института совместно с Национальным музеем естественной истории. п. 330 . ISBN 978-1560989950 .
- ^ Дансгаард, В.; Джонсен, С.Дж.; Моллер, Дж.; Лангвей, CC (1969). «Тысяча веков климатических записей из лагеря Сенчури на ледниковом щите Гренландии». Наука . 166 (3903): 377–80. Бибкод : 1969Sci...166..377D . дои : 10.1126/science.166.3903.377 . ПМИД 17796550 . S2CID 9674822 .
- ^ Jump up to: а б Джонсен, С.Дж.; Дансгаард, В.; Клаузен, Х.Б.; Лангвей, CC (1972). «Профили изотопов кислорода в ледяных щитах Антарктики и Гренландии». Природа . 235 (5339): 429–434. Бибкод : 1972Natur.235..429J . дои : 10.1038/235429a0 . S2CID 4210144 .
- ^ Роуз, Ю.Л. (зима 1987 г.). «Ледяные ядра Гренландии». Кронос . 12 (1): 55–68.
- ^ Jump up to: а б Эшгер, Х.; Бир, Дж.; Эндрю, М.; Фен, У.; Дэймон, П.; Райсбек, Г.; Хеннинг, В.; Бард, Э. (1987). " 10 Будь и 14 C в системе Земли». Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки . 323 (1569): 45–56. Бибкод : 1987RSPTA.323...45O . doi : 10.1098/rsta.1987.0071 .
- ^ Jump up to: а б с Ханссон, М.; Холмен, К. (2001). «Высокоширотная биосферная активность во время последнего ледникового цикла, выявленная по изменениям содержания аммония в ледяных кернах Гренландии» . Письма о геофизических исследованиях . 28 (22): 4239–4242. Бибкод : 2001GeoRL..28.4239H . дои : 10.1029/2000GL012317 .
- ^ Ханссон, Мэн; Зальцман, ES (1993). «Первая запись содержания метансульфоната и сульфата в ледяных кернах Гренландии за полный ледниковый цикл» . Письма о геофизических исследованиях . 20 (12): 1163–1166. Бибкод : 1993GeoRL..20.1163H . дои : 10.1029/93GL00910 . S2CID 55713396 .
- ^ Jump up to: а б с Грёнвольд, К.; Оскарссон, штат Невада; Джонсен, SSJ; Клаузен, Х.Б.; Хаммер, CU; Бонд, Г.; Бард, Э. (1995). «Слои пепла из Исландии в ледяном керне Гренландии коррелируют с океаническими и наземными отложениями» . Письма о Земле и планетологии . 135 (1): 149–155. Бибкод : 1995E&PSL.135..149G . дои : 10.1016/0012-821X(95)00145-3 .
- ^ Jump up to: а б с д «Ледяное ядро» . NOAA.gov . Октябрь 2020.
- ^ Уайтхаус Д. (23 июля 2003 г.). «Прорыв ледяной шапки Гренландии» . Новости Би-би-си . Проверено 3 января 2010 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Фундер, С.; Хьорт, К.; Ландвик, JNY (2008). «Последние ледниковые циклы в Восточной Гренландии, обзор». Борей . 23 (4): 283–293. дои : 10.1111/j.1502-3885.1994.tb00601.x .
- ^ Касио, Жаме (10 сентября 2004 г.) Не такое уж резкое изменение климата? Архивировано 6 октября 2008 г. в Wayback Machine . worldchangeing.com
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Основные данные красителя 3
- Участок Dye 3 в составе линии DEW
- Страница GRIP от ESF
- Информация GRIP от NCDC