Jump to content

Отступление ледников с 1850 года

(Перенаправлен от таяния ледников )
Пример уединения горного ледника : ледник Белого Чака, Вашингтон
Ледник в «Пиковой дикой природе ледника», 1973
Ледник Белого Чака в Соединенных Штатах в 1973 году
Белый ледник Чака в 2006 году; Ледник отступил 1,9 километра (1,2 мили).
Та же точка зрения в 2006 году, в то же время года. Ледник отступил 1,9 километра (1,2 мили) за 33 года.

Отступление ледников с 1850 года хорошо задокументировано и является одним из последствий изменения климата . Отступление горных ледников предоставляет доказательства роста глобальных температур с конца 19 -го века. Примеры включают горные ледники в Западной Северной Америке, Азии, Альпы в Центральной Европе и тропические и субтропические регионы Южной Америки и Африки. Поскольку на ледяную массу влияют долгосрочные климатические изменения, например, осадки , средняя температура и облачный покров , изменение ледниковой массы является одним из наиболее чувствительных показателей изменения климата . Отступление ледников также является основной причиной повышения уровня моря . За исключением периферических ледников из ледяных щитов , общие накопленные глобальные ледниковые потери за 26-летний период с 1993 по 2018 год, вероятно, составили 5500 гигатонов, или 210 гигатонов за год. [ 1 ] : 1275 

На земле 99% ледникового льда содержится в обширных ледяных щитах (также известных как «континентальные ледники») в полярных областях . Ледники также существуют на горных хребтах на каждом континенте, кроме материковой части Австралии, в том числе в океанических странах Океанических островов, таких как Новая Зеландия . Ледяные тела более 50 000 км 2 (19 000 кв. М) называются ледяными щитами . [ 2 ] Они находятся в нескольких километрах глубиной и скрывают основную топографию.

Деглакация встречается естественным образом в конце ледникового возраста . Но нынешнее отступление ледников ускоряется глобальным потеплением вызванных человеком из-за выбросов парниковых газов, . Человеческая деятельность с самого начала промышленной эпохи увеличила концентрацию углекислого газа и другие теплопоглощающие парниковые газы в воздухе, вызывая текущее глобальное потепление. [ 3 ] Влияние человека является основным фактором изменений в криосфере , частью которых являются ледники. [ 3 ]

Баланс массы ледника является ключевым фактором, определяющим здоровье ледника. Если количество замороженных осадков в зоне накопления превышает количество ледникового льда, потерянного из -за плавления или в зоне абляции, ледник будет продвигаться. Если накопление меньше абляции, ледник отступит. Ледники в отступлении будут иметь негативные балансы массы. Если они не найдут равновесие между накоплением и абляцией, они в конечном итоге исчезнут.

Горные хребты в средне-лечении показывают некоторые из самых больших пропорциональных ледниковых потерь. Примерами таких горных хребтов являются Гималаи в Азии, Скалистые горы в Северной Америке, Альпы в Европе, каскадный хребет в Северной Америке, южные Альпы в Новой Зеландии, южные Анда в Южной Америке, а также изолированные тропические вершины, такие как Гора Килиманджаро в Африке.

Ледяный лед является крупнейшим водохранилищем пресной воды на земле, держащим ледяные щиты около 69 процентов от пресной воды мира. [ 4 ] [ 5 ] Отступление ледников оказывает ближайшее влияние на доступность пресной воды для питьевой воды и орошения . Например, в Андах и Гималаях гибель ледников повлияет на водоснабжения для людей в этом регионе. [ 6 ] Таяние ледников также приводят к повышению уровня моря.

Масштабировать на глобальном уровне

[ редактировать ]
Плащение горных ледников с 1994 по 2017 год (6,1 триллиона тонн) составляло около 22% потери льда Земли в течение этого периода. [ 7 ]

За исключением периферических ледников из ледяных щитов , общие накопленные глобальные ледниковые потери за 26-летний период с 1993 по 2018 год, вероятно, составили 5500 гигатонов, или 210 гигатонов за год. [ 1 ] : 1275 

Временная шкала

[ редактировать ]

Маленький ледниковый период составлял период от 1550 до 1850 года, когда в определенных регионах были относительно более прохладные температуры по сравнению со временем до и после. Впоследствии, примерно до 1940 года, ледники по всему миру отступили, когда климат существенно нагрелся. Ледяное отступление замедлялось и даже временно изменилось во многих случаях между 1950 и 1980 годами, поскольку глобальные температуры слегка охлаждались . [ 8 ]

С 1980 года изменение климата привело к тому, что уединение ледников стало все более быстрым и повсеместным, настолько, что некоторые ледники вообще исчезли, и существование многих оставшихся ледников угрожало. [ 9 ]

С 1970 по 2004 год горные ледники истончались (желтые и красные) в некоторых регионах и утолщены (синий) в других.
Сезонный расплав способствует стоку; Годовой баланс (чистое изменение массы ледника) способствует повышению уровня моря. [ 10 ]
Проекции: плавление ледниковой массы приблизительно линейно связано с повышением температуры. [ 11 ] Основываясь на текущих обещаниях, прогнозируется, что средняя средняя температура увеличится на +2,7 ° C, что приведет к потере около половины ледников Земли к 2100 году с повышением уровня моря на 115 ± 40 миллиметров. [ 11 ]

Баланс массы или разница между накоплением и абляцией (плавление и сублимация ), ледника имеет решающее значение для его выживания. [ 12 ] Изменение климата может вызвать изменения как температуры, так и снегопада, что приводит к изменениям баланса массы. Ледник с устойчивым отрицательным балансом теряет равновесие и отступления. Устойчивый положительный баланс также находится вне равновесия и продвинется к восстановлению равновесия. В настоящее время почти все ледники имеют отрицательный баланс массы и отступают. [ 13 ]

Ледниковое отступление приводит к потере низко-элегантной области ледника. Поскольку более высокие высоты прохладнее, исчезновение самой низкой части уменьшает общую абляцию, тем самым увеличивая баланс массы и потенциально восстанавливает равновесие. Если баланс массы значительной части зоны накопления ледника является отрицательным, он находится в неравновесном с климатом и будет таять без более холодного климата и/или увеличения замороженных осадков. [ 14 ] [ 15 ]

Например, ледник Истон в штате Вашингтон, США, вероятно, сократятся до половины своего размера, но с замедленной скоростью снижения и стабилизировались при таком размере, несмотря на более теплую температуру в течение нескольких десятилетий. Тем не менее, ледник Гриннелл в Монтане, США, будут сокращаться, растут, пока не исчезнет. Разница в том, что верхняя часть ледника Истон остается здоровым и покрытым снегом, в то время как даже верхняя часть ледника Гриннелла обнажена, тает и истончается. Маленькие ледники с минимальным диапазоном высоты, скорее всего, попадают в неравновесное с климатом. [ 15 ]

Методы измерения

[ редактировать ]

Методы измерения отступления включают в себя местоположение термина , глобальное картирование позиционирования, картирование воздуха и лазерную альтиметрию . [ 14 ] [ 16 ] Ключевым симптомом неравновесного является истончение по всей длине ледника. Это указывает на уменьшение зоны накопления. Результатом является предельная рецессия края зоны накопления, а не только термина. По сути, ледник больше не имеет последовательной зоны накопления, и без зоны накопления не может выжить. [ 15 ] [ 17 ]

Воздействие

[ редактировать ]

Повышение уровня моря

[ редактировать ]

Водный сток из плавильных ледников приводит к повышению глобального уровня моря , явление, которое МГЭИК является событием «медленного начала». [ 18 ]

Потенциал для значительного повышения уровня моря зависит в основном от значительного плавления полярных ледяных шапок Гренландии и Антарктиды, поскольку именно здесь находится подавляющее большинство ледникового льда. Если бы весь лед на полярных ледяных шапках должен был растопить, океаны мира поднимется примерно на 70 м (230 футов). [ 19 ] Несмотря на то, что ранее считалось, что полярные ледяные колпачки не вносят значительный вклад в повышение уровня моря (IPCC 2007), недавние исследования подтвердили, что как Антарктида, так и Гренландия вносят 0,5 миллиметра (0,020 в) каждый год для повышения уровня моря. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] , Только ледник Твейтес в Западной Антарктиде, в настоящее время ответственен за приблизительно 4 процента повышения уровня мирового моря. Он имеет достаточно льда, чтобы поднять мировой океан чуть более 2 футов (65 сантиметров) и соседние ледники, которые поднимут уровень моря. дополнительные 8 футов (2,4 метра), если весь лед был потерян ». [ 23 ] [ 24 ] Тот факт, что оценки МГЭИК не включали быстрое распад ледяного поема в прогнозы на уровне моря, затрудняет определение правдоподобной оценки повышения уровня моря, но исследование 2008 года показало, что минимальный повышение уровня моря составит около 0,8 метра (2,6 фута) к 2100. [ 25 ]

Водоснабжение

[ редактировать ]

Продолжение отступления ледников будет иметь ряд различных количественных эффектов. В областях, которые сильно зависят от стока воды от ледников, которые таят в течение более теплых летних месяцев, продолжение текущего ретрита в конечном итоге истощает ледниковый лед и существенно уменьшит или устраняет сток. Снижение стока повлияет на способность орошения сельскохозяйственных культур и уменьшит летние потоки, необходимые для поддержания пополнения плотин и резервуаров. Эта ситуация особенно острая для орошения в Южной Америке, где многочисленные искусственные озера заполняются почти исключительно ледниковым расплавом. [ 26 ] Страны Центральной Азии также исторически зависят от сезонного ледника, растопив воду для орошения и употребления алкоголя. В Норвегии, Альпах и Тихоокеанском северо -западе от Северной Америки, сток ледника важен для гидроэнергетики .

В Гималаях отступающие ледники могли уменьшить летние потоки воды до двух третей. В районе Ганга это приведет к нехватке воды для 500 миллионов человек. [ 27 ] В районе Гималай -индуистского Куша около 1,4 миллиарда человек зависят от пяти основных рек гор Гималаев. [ 28 ] Хотя воздействие будет варьироваться от места к месту, количество плавной воды , вероятно, будет увеличиваться поначалу в качестве отступления ледников. Тогда это постепенно уменьшится из -за падения в массе ледника. [ 29 ] [ 30 ]

Экосистемы

[ редактировать ]
Ландшафт, произведенный уходящим ледником

Многие виды пресноводных и соленственных растений и животных зависят от вод, питаемых ледниками, чтобы обеспечить среду обитания холодной воды, к которой они адаптировались. Некоторые виды пресноводной рыбы нуждаются в холодной воде, чтобы выжить и воспроизводить, и это особенно верно для лосося и головокружения . Снижение ледникового стока может привести к недостаточному потоку, чтобы эти виды могли процветать. Изменения в океанских токах , из -за увеличения входов пресной воды от таяния ледника и потенциальных изменений в термогалиновой циркуляции океанов , от которых зависят люди. влиять на существующие рыболовства , могут также [ 31 ]

Земля потеряла 28 трлн тонн льда в период между 1994 и 2017 годами, причем плавильный ледяной лед (ледяные щиты и ледники) повышает уровень глобального моря на 34,6 ± 3,1 мм. [ 7 ] Уровень потери льда вырос на 57% с 1990 -х - от 0,8 до 1,2 трлн тонн в год. [ 7 ]

Наводнения на наводнениях в ледниковом озере

[ редактировать ]

Одной из основных проблем является повышенный риск наводнений в озере Ледяного озера (GLOF), которые в прошлом оказывали большое влияние на жизнь и имущество. [ 32 ] Глацир Пятная вода, оставленная позади отступающего ледника, часто сдерживается моренами , которые могут быть нестабильными и известно, что они разрушаются, если нарушаются или перемещаются землетрясениями, оползнями или лавинными. [ 33 ] Если терминальная морена недостаточно сильна, чтобы удержать поднимающуюся воду за ней, она может разорваться, что приведет к огромному локальному наводнению. Вероятность таких событий растет из -за создания и расширения ледниковых озер, полученных в результате ледникового ретрита. [ 32 ] Прошлые наводнения были смертельными и привели к огромному повреждению имущества. Города и деревни в крутых узких долинах, которые находятся вниз по течению от ледниковых озер, подвержены наибольшему риску. В 1892 году GLOF выпустила около 200 000 м 3 куб 000 . 260 ( [ 34 ] Известно, что GLOF встречаются в каждом регионе мира, где расположены ледники. Ожидается, что продолжение ледникового ретрита создаст и расширяет ледниковые озера, увеличивая опасность будущих GLOF.

Средняя широта

[ редактировать ]

Средние широты ледники расположены либо между тропиком рака и арктическим кругом , либо между тропиком Козерога и антарктическим кругом . [ 35 ] Обе районы поддерживают ледник из горных ледников, ледников долины и даже меньших клеветы, которые обычно расположены в более высоких горных регионах. [ 16 ] Все расположены в горных хребтах, в частности, Гималаи ; Альпы ; Пиренеи ; Скалистые горы ; Кавказ ; и Тихоокеанское побережье Северной Америки Патагонские Анды в Южной Америке; и горные хребты в Новой Зеландии. [ 36 ] Ледники в этих широтах более распространены и имеют тенденцию быть выше в массе, чем ближе они к полярным регионам. Они наиболее широко изучены за последние 150 лет. Как и в случае примеров, расположенных в тропической зоне, практически все ледники в середине латиностей находятся в состоянии негативного баланса массы и отступают. [ 16 ]

Северное полушарие - Евразия

[ редактировать ]

Все ледники во французских Альпах отступают. На Мон -Бланке , самой высокой пике в Альпах, ледник Аргентира перешел на 1150 м (3770 футов) с 1870 года. [ 37 ] Другие ледники Мон Блан также были отступают, в том числе Mer de Glace , который является крупнейшим ледником во Франции в 12 км (7,5 миль) в длину, но отступил 500 м (1600 футов) в период с 1994 по 2008 год. [ 38 ] Ожидается, что ледники Аргентьера и Мер -де -Глейс полностью исчезнут к концу 21 -го века, если текущие климатические тенденции сохранятся. [ 39 ] Ледник Боссонов однажды простирался от саммита Мон Бланка на 4807 м (15 771 футов) до высоты 1050 м (3440 футов) в 1900 году. К 2008 году Гласин Боссонов отступил до точки, которая была 1400 м (4600 футов) над морем. уровень. [ 40 ]

Другие исследователи обнаружили, что ледники по всему Альпам, по -видимому, отступают с более высокой скоростью, чем несколько десятилетий назад. В статье, опубликованной в 2009 году Цюрихским университетом, Швейцарское ледниковое обследование из 89 ледников обнаружило 76 отступления, 5 стационарных и 8 продвигающихся с того места, где они были в 1973 году. [ 41 ] У ледника Трифта было наибольшее зарегистрированное отступление, потеряв 350 м (1150 футов) своей длины в период с 2003 по 2005 год. [ 41 ] Grosser Aletsch Glacier является крупнейшим ледником в Швейцарии и изучается с конца 19 -го века. Алетсский ледник отступил 2,8 км (1,7 мили) с 1880 по 2009 год. [ 42 ] Эта скорость отступления также увеличилась с 1980 года с 30% или 800 м (2600 футов), от общего отступления, происходящего в последние 20% периода времени. [ 42 ]

Глакер Мортератча в Швейцарии провел один из самых длинных периодов научных исследований с ежегодными измерениями длины ледника в 1878 году. Общий отступление с 1878 по 1998 год составлял 2 км (1,2 миль) со среднегодовым уровнем отступления приблизительно 17 М (56 футов) в год. Это долгосрочное среднее было заметно в последние годы, когда ледник отступил 30 м (98 футов) в год в период с 1999 по 2005 год. Точно так же, ледников на итальянских Альпах, только около трети были отступили в 1980 году. В то время как к 1999 году 89% этих ледников отступали. В 2005 году итальянская комиссия по ледникам обнаружила, что 123 ледников в Ломбардии отступают. [ 43 ] Случайное исследование ледника Сфорцеллины в итальянских Альпах показало, что скорость отступления с 2002 по 2006 год была намного выше, чем в предыдущие 35 лет. [ 44 ] Чтобы изучить ледники, расположенные в альпийских районах Ломбардии, исследователи сравнили серию воздушных и наземных изображений, сделанных с 1950 -х годов по начало 21 -го века, и привели к выводу, что в период с 1954–2003 годов в основном меньшие ледники обнаружили, что там потеряли более половины их область. [ 45 ] Повторная фотография ледников в Альпах указывает на то, что с момента начала исследований произошло значительное отступление. [ 46 ]

Исследования, опубликованные в 2019 году Eth Zurich, говорится, что две трети льда в ледниках Альп обречены на расторжение к концу столетия из-за изменения климата. [ 47 ] [ 48 ] В наиболее пессимистическом сценарии Альпы будут почти полностью без льда к 2100 году, причем только изолированные ледяные пятна останутся на высокой высоте. [ 49 ]

Мортеретч (справа) и перси (слева) ледники в 2005 году

Хотя ледники Альпы уделяли больше внимания гляциологам, чем в других областях Европы, исследования показывают, что ледники в Северной Европе также отступают. С момента окончания Второй мировой войны Storglaciären в Швеции прошел самое длительное непрерывное исследование массового баланса в мире, проведенное на исследовательской станции Tarfala . В горах Кебнекайз в Северной Швеции исследование 16 ледников в период с 1990 по 2001 год показало, что 14 ледников отступали, один продвигался, а один был стабильным. [ 50 ] В Норвегии исследования Glacier проводились с начала 19 -го века, при этом систематические опросы регулярно проводились с 1990 -х годов. Внутренние ледники имели в целом отрицательный баланс массы, тогда как в 1990 -х годах морские ледники показали положительный баланс массы и продвинутый. [ 51 ] Морские авансы были связаны с сильным снегопадом в период 1989–1995 годов. [ 51 ] Тем не менее, сокращение снегопада с тех пор привело к значительному отступлению большинства норвежских ледников. [ 51 ] Опрос из 31 норвежских ледников в 2010 году показал, что 27 находятся на отступлении, один не имел никаких изменений и три продвинутых. [ 52 ] Аналогичным образом, в 2013 году из 33 опрошенных норвежских ледников 26 отступали, четыре не показали изменений и три продвинутых. [ 52 ]

Engabreen Glacier в Норвегии, выпускном леднике Ледяной шапки Свартисена , имел несколько достижений в 20 -м веке, хотя он отступил 200 м (660 футов) в период с 1999 по 2014 год. [ 53 ] Ледник Brenndalsbreen отступил 56 м (184 фута) в период с 2000 и 2014 годы, в то время как ледник Rembesdalsskåka, который отступил 2 км (1,2 миль) с конца маленького ледникового периода, отступил 200 м (660 футов) между 1997 и 2007 годами, отступил 200 м (660 футов). Полем [ 54 ] Ледник Briksdalsbreen отступил 230 м (750 футов) в период с 1996 по 2004 год с 130 м (430 футов) от этого за последний год этого исследования; Величайшее ежегодное отступление, зарегистрированное на этом леднике с тех пор, как начались исследования в 1900 году. [ 55 ] Эта цифра была превышена в 2006 году с пятью ледниками, отступавшими более 100 м (330 футов) с осени 2005 года до осени 2006 года. Четыре розетки от ледяной капсы Jostedalsbreen , крупнейшего тела льда в континентальной Европе, Kjenndalsbreen , Brenndalsbreen, Briksdalsbreen и у Bergsetbreen было фронтальное отступление более 100 м (330 футов). [ 56 ] В целом, с 1999 по 2005 год Briksdalsbreen отступил 336 метров (1102 футов). [ 56 ] Gråfjellsbrea, выпускной ледник ледяной колпачки Folgefonna , имел отступление почти 100 м (330 футов). [ 56 ]

Энкобренский ледник в Норвегии простирался до 7 м (23 фута) над уровнем моря в 2014 году, что является самой низкой высотой среди всех ледников в Европе за пределами Шалбарда. В течение 20 -го века он достиг воды.

В испанских пиренеях недавние исследования показали важные потери в степени и объеме ледников массива Маладеты в период 1981–2005 годов. К ним относятся сокращение площади на 35,7%, с 2,41 км 2 (600 акров) до 1,55 км 2 (380 акров), потеря общего объема льда 0,0137 км 3 (0,0033 Cu Mi) и увеличение средней высоты ледниковых терминах 43,5 м (143 фута). [ 57 ] Для пиренеев в целом 50–60% ледяной площади были потеряны с 1991 года. Ледния Балайса, Пердигуреро и Ла Муния исчезли в этот период. Ледник Монте Пердидо сократился с 90 га до 40 га. [ 58 ]

ледников снижение альбедо , вызванное промышленным черным углеродом В качестве первоначальной причины для отступления ледников в Альпах с 1850 года можно определить . Согласно отчету, это могло ускорить отступление ледников в Европе, которое в противном случае могло бы продолжаться до примерно 1910 года. [ 59 ]

Западная Азия

[ редактировать ]

Все ледники в Турции находятся в отступлении, а ледники разрабатывают прожневые озера на их терминальных концах, когда ледники тонкие и отступающие. [ 60 ] [ 61 ] Между 1970 -х по 2013 год ледники в Турции потеряли половину своей области, переходя из 25 км 2 (9,7 кв. МИ) В 1970 -х годах по 10,85 км 2 (4,19 кв. МИ) В 2013 году из 14 изученных ледников пять исчезли вообще. [ 62 ] Маунт -Арарат имеет самый большой ледник в Турции, и это, по прогнозам, будет полностью исчезнет к 2065 году. [ 63 ]

Сибири и русский Дальний Восток

[ редактировать ]

Сибири, классифицируется как полярная область, из-за сухости зимнего климата и имеет ледники только в высоких Алтай , Веркхоянска , хребте хранском хребте как правило , горах Байкал , который никогда не контролировался и, возможно, полностью исчез с 1989 года. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] В период с 1952 по 2006 год ледники, обнаруженные в области бассейна Актру, сократились на 7,2 процента. [ 64 ] Эта усадка была в основном в зоне абляции ледников, причем рецессия несколько сотен метров наблюдалась для некоторых ледников. В районе Алтай также наблюдалось общее повышение температуры на 1,2 градуса по Цельсию за последние 120 лет, согласно отчету с 2006 года, причем большая часть этого увеличения происходит с конца 20 -го века. [ 64 ]

На более морском и в целом более влажном русском Дальнем Востоке Камчатка , выставленная в течение зимы, до влаги от алеутского минимума , имеет гораздо большее оледенение на общую сумму около 906 км. 2 (350 кв. Миль) с 448 известными ледниками по состоянию на 2010 год. [ 66 ] [ 67 ] Несмотря на в целом тяжелый зимний снегопад и прохладные летние температуры, высокие летние осадки на южных островах Курил и Сахалине в исторических временах тарифы были слишком высокими для положительного баланса массы даже на самых высоких вершинах. На полуострове Чукотския небольшие альпийские ледники многочисленны, но степень оледенения, хотя и больше, чем дальше на запад, намного меньше, чем в Камчатке, на общей сложности около 300 квадратных километров (120 кв. Миль). [ 65 ]

Подробная информация о отступлении сибирских и русских ледников Дальнего Востока была менее адекватной, чем в большинстве других ледяных районов мира. Есть несколько причин для этого, главным является то, что с момента краха коммунизма произошло значительное сокращение количества станций мониторинга. [ 68 ] Другой фактор заключается в том, что в диапазонах Верхоянска и Шерския считалось, что ледники отсутствовали до того, как они были обнаружены в 1940-х годах, в то время как в ультра-удаленных Камчатка и Чукотке, хотя существование ледников было известно ранее, мониторинг их размеров не датируется ранее ранее. чем конец Второй мировой войны. [ 66 ] Тем не менее, доступные записи действительно указывают на общее отступление всех ледников в Алтайских горах, за исключением вулканических ледников в Камчатке. Ледники Саха , составляющие семьдесят квадратных километров, сократились примерно на 28 процентов с 1945 года, достигнув несколько процентов в год в некоторых местах, в то время как в горах Альтаи и Чукоткан и неволканских районах Камчатка усадка значительно больше. [ 68 ]

Гималаи и Центральная Азия

[ редактировать ]
Это изображение НАСА показывает образование многочисленных ледниковых озер на терминах отступающих ледников в Бутане - Гималаи .

Гималаи и другие горные цепи Центральной Азии поддерживают большие ледяные регионы. По оценкам, в больших Гималаях можно найти 15 000 ледников, с двойным числом в индуистских кушах и Каракоруме и Тен Шань, и включают в себя самую большую кледеную область за пределами полюсов. [ 69 ] Эти ледники предоставляют критические водоснабжения для засушливых стран, таких как Монголия , Западный Китай, Пакистан , Афганистан и Индия . Как и в ледниках по всему миру, в рамках больших Гималайских регионов наблюдается снижение массы, и исследователи утверждают, что в начале 1970 -х и начале 2000 -х годов было снижение массы льда на 9 процентов [ 70 ] Несмотря на значительное увеличение потери массы с момента небольшого ледникового периода с 10-кратным увеличением по сравнению с показателями, наблюдаемыми в настоящее время. [ 71 ] Изменение температуры привело к плавлению, а также к образованию и расширению ледниковых озер, что может привести к увеличению количества наводнений в ледниковом озере (GLOF). Если нынешние тенденции сохраняются, масса льда будет постепенно уменьшена и повлияет на наличие водных ресурсов, хотя потеря воды не будет вызовать проблемы в течение многих десятилетий. [ 72 ]

В вакханском коридоре Афганистана 28 из 30 ледников исследовали значительно отступили в период с 1976 по 2003 год со средним отступлением 11 м (36 футов) в год. [ 73 ] Один из этих ледников, ледник Земестана , отступил 460 м (1510 футов) в течение этого периода, не совсем 10% от его длины 5,2 км (3,2 мили). [ 74 ] При изучении 612 ледников в Китае в период с 1950 по 1970 год 53% изученных ледников отступали. После 1990 года 95% этих ледников были измерены, чтобы отступить, что указывает на то, что отступление этих ледников становилось все более распространенным. [ 75 ] Ледники в области горы Эверест в Гималаях находятся в состоянии отступления. , Ледник Ронгбук истощая северную сторону горы Эверест в Тибет , отступает 20 м (66 футов) в год. В области Кхамбу Непала вдоль главной Гималаев 15 ледников, исследовавших с 1976 по 2007 год, все отступило значительно, а среднее отступление составляло 28 м (92 фута) в год. [ 76 ] Самый известный из них, ледник Хумбу, отступил со скоростью 18 м (59 футов) в год с 1976 по 2007 год. [ 76 ] В Индии ледник Ганготри отступил 1147 м (3763 фута) между 1936 и 1996 годами с 850 м (2790 футов) этого отступления, происходящего за последние 25 лет 20 -го века. [ 77 ] [ 78 ] Тем не менее, ледник по -прежнему более 30 км (19 миль) длиной. [ 78 ] В Sikkim 26 ледников, исследованных в период с 1976 по 2005 год, отступали со средней ставкой 13,02 м (42,7 фута) в год. [ 79 ] В целом, ледники в изучаемом регионе Большой Гималайской области отступают в среднем от 18 до 20 м (59 и 66 футов) в год. [ 80 ] Единственный регион в больших Гималаях, в котором наблюдались ледниковые достижения, находится в диапазоне Каракорума и только в самых высоких ледниках, но это было связано с увеличением осадков, а также с коррелирующими ледниковыми скачками, где язык ледниковой Накапливаются от накопления снега и льда дальше вверх по леднику. В период с 1997 по 2001 год проживание в длину 68 км (42 миль) в длину Биафо утолщено от 10 до 25 м (от 33 до 82 футов) в середине Гласии, однако не продвинулся. [ 81 ]

Нанга ретрит в Нанга Парбат , пожалуйста, будьте

С отступлением ледников в Гималаях было создано ряд ледниковых озер. Растущей проблемой является потенциал для исследователей GLOFS оценить 21 ледниковый озера в Непале и 24 в позе Бутана для человеческих популяций, если их терминальные моренесутся. [ 82 ] Bhutan Одно ледниковое озеро, идентифицированное как потенциально опасное, - это Raphstreng Tsho , который имел длину 1,6 км (0,99 миль), шириной 0,96 км (0,60 миль) и глубиной 80 м (260 футов) в 1986 году. 1,94 км (1,21 миль), 1,13 км (0,70 мили) шириной и глубину 107 м (351 фут). [ 83 ] В 1994 году в «Глоф» от Luggye Tsho, ледникового озера, прилегающего к Raphstreng Tsho, убило 23 человека вниз по течению. [ 84 ]

Ледники в диапазоне АК-Ширак в Кыргызстане пережили небольшую потерю в период между 1943 и 1977 годами, и ускоренная потеря в 20% от оставшейся массы в период между 1977 и 2001 годами. [ 85 ] В горах Тьен Шан , которые Кыргызстан разделяет с Китаем и Казахстаном , исследования в северных районах этого горного хребта показывают, что ледники, которые помогают поставлять воду в этот засушливой регион, потеряли почти 2 км 3 (0,48 куб. Мио) льда в год в период с 1955 по 2000 год. Исследование Оксфордского университета также сообщило, что в среднем 1,28% объема этих ледников было потеряно в год в период с 1974 по 1990 год. [ 86 ]

Горная цепь Памирс , расположенная в основном в Таджикистане , имеет около восьми тысяч ледников, многие из которых находятся в общем состоянии отступления. [ 87 ] В течение 20 -го века ледники Таджикистана потеряли 20 км 3 (4.8 с мио) льда. [ 87 ] 70 км (43 миль) ледника Федченко , который является крупнейшим в Таджикистане и крупнейшим неполярным ледником на Земле, отступил 1 км (0,62 миль) между 1933 и 2006 годами и потерял 44 км. 2 (17 кв. Миль) его площади поверхности из -за усадки между 1966 и 2000 годами. [ 87 ] Таджикистан и соседние страны линейки Памира сильно зависят от ледникового стока, чтобы обеспечить поток рек во время засух и сухих времен, которые испытывали каждый год. Продолжение кончины ледника приведет к кратковременному увеличению, а затем долгосрочное снижение вода ледникового расплава, текущую в реки и ручьи. [ 88 ]

Северное полушарие - Северная Америка

[ редактировать ]
Льюис Глашер, Северный Каскадский национальный парк после таяния в 1990 году

Североамериканские ледники в основном расположены вдоль позвоночника Скалистых гор в Соединенных Штатах и ​​Канаде, а Тихоокеанское побережье простирается от Северной Калифорнии до Аляски . В то время как Гренландия геологически связана с Северной Америкой, она также является частью Арктического региона. Помимо немногих ледников приливной воды, таких как ледник Таку , на предварительном этапе их велосипедного цикла приливного ледника, преобладающего вдоль побережья Аляски, практически все в Северной Америке находятся в состоянии отступления. Этот показатель быстро увеличился с 1980 года, и в целом каждые десятилетие с тех пор наблюдается более высокие показатели отступления, чем предыдущий. Есть также небольшие остатки ледников, разбросанных по всем горам Сьерра -Невада в Калифорнии и Неваде . [ 89 ] [ 90 ]

Каскадный диапазон

[ редактировать ]

Каскадный ассортимент западной Северной Америки простирается от южной британской Колумбии в Канаде до Северной Калифорнии. За исключением Аляски, около половины ледниковой области в США содержатся в более чем 700 ледниках северных каскадов , часть тех, кто расположен между границей Канады и США и I-90 в Центральном Вашингтоне . Они содержат столько воды, сколько можно найти во всех озерах и водохранилищах в остальной части штата, и обеспечивают большую часть потока и речного потока в сухие летние месяцы, приближаясь к 870 000 м. 3 (1140 000 с YD). [ 91 ]

Глакер Боулдер отступил 450 м (1480 футов) с 1987 по 2003 год.
Ледник Истон отступил 255 м (837 футов) с 1990 по 2005 год.

Совсем недавно, в 1975 году, многие северные каскадные ледники продвигались из-за более прохладной погоды и увеличения осадков, которые произошли с 1944 по 1976 год. К 1987 году северные каскадные ледники отступали, и темпы увеличивались каждые десятилетие с середины 1970-х годов. В период с 1984 по 2005 год северные каскадные ледники потеряли в среднем более 12,5 метров (41 фут) толщины и 20–40 процентов от их объема. [ 15 ]

Глейциологи, исследующие северные каскады, обнаружили, что все 47 контролируемых ледников отступают, в то время как четыре ледника - ледник -паук , ледник Льюиса , ледник из молочного озера и гора Дэвид Грейшер - почти полностью исчез. Ледник Белого Чака (около пика ледника ) является особенно драматичным примером. Площадь ледника сократилась с 3,1 км 2 (1,2 кв. МИ) в 1958 году до 0,9 км 2 (0,35 кв. Миль) К 2002 году. Между 1850 и 1950 годами, болоновый ледник на юго -восточном фланге горы Бейкер отступил на 8 700 футов (2700 м). Уильям Лонг из лесной службы Соединенных Штатов наблюдал, как ледник начал продвигаться из -за более прохладной/влажной погоды в 1953 году. За этим последовал 743 метра (2438 футов) к 1979 году. [ 92 ] Ледник снова отступил 450 м (1480 футов) с 1987 по 2005 год, оставив позади бесплодную местность. Это отступление произошло в течение периода снижения зимнего снегопада и более высоких летних температур. В этом регионе каскадов зимний снежный покров снизился на 25% с 1946 года, а летние температуры выросли на 0,7 ° C (1,2 ° F ) за тот же период. Уменьшенный снежный покров произошел, несмотря на небольшое увеличение зимних осадков - таким образом, он отражает более теплые зимние температуры, приводящие к количеству осадков и таянию на ледниках даже зимой. По состоянию на 2005 год 67% наблюдаемых северных каскадных ледников находятся в неравновесии и не будут пережить продолжение нынешнего климата. Эти ледники в конечном итоге исчезнут, если температура не упадет, а замороженные осадки не увеличатся. Ожидается, что оставшиеся ледники будут стабилизироваться, если только климат не будет нагреваться, но будет значительно уменьшить размер. [ 93 ]

США, Скалистые горы

[ редактировать ]

На защищенных склонах самых высоких пиков парка Грейш в Монтане одноименные национального ледники быстро уменьшаются. Площадь каждого ледника была нанесена на карту десятилетиями Службой национальных парков и геологической службой США. Сравнение фотографий с середины 19-го века с современными изображениями дает достаточные доказательства того, что они отступили заметно с 1850 года. Повторите фотографию, так как ясно показывают, что ледники, такие как Grinnell Glacier, отступают. Большие ледники в настоящее время составляют примерно треть их прежнего размера, когда впервые изучались в 1850 году, и многочисленные небольшие ледники полностью исчезли. Только 27% 99 км 2 (38 кв. Миль) Площадь национального парка Грейшер, покрытая ледниками в 1850 году, оставалась покрытой в 1993 году. [ 94 ] Исследователи считают, что в период с 2030 по 2080 год, что какой -то ледниковый лед в Национальном парке Грейш не исчезнет, ​​если не будут изменены нынешние климатические модели. [ 95 ] Grinnell Glacier - лишь один из многих ледников в Национальном парке Грейси, которые были хорошо документированы фотографиями в течение многих десятилетий. Фотографии ниже ясно демонстрируют отступление этого ледника с 1938 года.

Полуариденный климат Вайоминга все еще удается поддержать около дюжины небольших ледников в Национальном парке Гранд -Тетон , которые показывают доказательства отступления за последние 50 лет. Ледник школьной комнаты расположен немного к юго-западу от Гранд-Тетона, является одним из самых легких ледников в парке, и ожидается, что к 2025 году он исчезнет. Исследования между 1950 и 1999 годами показали, что ледники в Национальном лесу Бриджер-Тетон и Национальный лес Шошоне в Ассортимент Wind River сократился более чем на треть их размера в течение этого периода. Фотографии указывают на то, что сегодня ледники имеют только половину размера, как при первом сфотографировании в конце 1890 -х годов. [ 96 ] Исследования также показывают, что ледниковое отступление было пропорционально больше в 1990 -х годах, чем в любом другом десятилетии за последние 100 лет. Gannett Glacier на северо -восточном склоне пика Ганнетт является крупнейшим единственным ледником в Скалистых горах к югу от Канады. По сообщениям, он потерял более 50% своего объема с 1920 года, при этом почти половина этой потери произошла с 1980 года. Глациологи считают, что оставшиеся ледники в Вайоминге исчезнут к середине 21 -го века, если текущие модели климата будут продолжаться. [ 97 ] [ 98 ]

Канадские Скалистые горы и горы побережья и Колумбии

[ редактировать ]
Гласин Вальдеса прореживал 90 м (300 футов) за прошедший век, обнажив бесплодную землю возле ледниковой края. [ 34 ]

В канадских Скалистых горах ледники, как правило, больше и широко распространены, чем на юге в Скалистых горах. Одним из наиболее доступных в канадских Скалистых горах является ледник Атабаска , который является торговым ледником 325 км 2 (125 кв. Миль) Колумбия Icefield . Ледник Атабаска отступил 1500 м (4900 футов) с конца 19 -го века. Уровень его отступления увеличился с 1980 года, после периода медленного отступления с 1950 по 1980 год. Ледник Пейто в Альберте охватывает площадь около 12 км. 2 (4,6 кв. Миль) и быстро отступил в течение первой половины 20 -го века, стабилизировался к 1966 году и возобновил сокращение в 1976 году. [ 99 ] Ледник Illecillewaet в Британской Колумбийской национальном парке Грейм (Канада) , часть горов Селкирк (к западу от Скалистых годов), отступил 2 км (1,2 мили) с момента впервые сфотографирована в 1887 году.

В провинциальном парке Гарибальди на юго -западе Британской Колумбии более 505 км 2 (195 кв. Миль), или 26%парка, был покрыт ледником льдом в начале 18 -го века. Ледяной покров уменьшился до 297 км 2 (115 кв. Мио) к 1987–1988 гг. И до 245 км 2 (95 кв. Миль) К 2005 году 50% от площади 1850 года. 50 км 2 (19 кв. Миль) Потеря за последние 20 лет совпадает с отрицательным балансом массы в регионе. В течение этого периода все девять исследованных ледников значительно отступили. [ 100 ]

Карта ледникового залива. Красные линии показывают позиции и даты ледникового конца во время отступления маленького ледникового ледника.

На Аляске тысячи ледников, но только немногие были названы. возле Ледник Колумбии Вальдеса в Принсе Уильям Саунд отступил на 15 км (9,3 мили) за 25 лет с 1980 по 2005 год. Его уместные айсберги частично вызвали разлив масла Exxon Valdez , когда танкер изменил курс, чтобы избежать кончиков льда. Ледник Вальдес находится в той же области, и, хотя он не украсневает, также значительно отступил. «Аэрофотосъемка в 2005 году прибрежных ледников Аляски выявила более дюжины ледников, многие бывшие ледники приливной воды и отела , в том числе Гранд -плато, Альсек , Медведь и Эксельсиорские ледники, которые быстро отступают. Из 2000 наблюдаемых ледников, 99% отступают». [ 34 ] Ледяной залив на Аляске питается тремя большими ледниками - гайотами , яхтцевыми и Тиндалл -ледниками - все из которых пережили потерю длины и толщины и, следовательно, потерю в области. Глакер Тиндалла отделялся от отступающего ледника Гайот в 1960 -х годах и с тех пор отступил 24 км (15 миль), в среднем более 500 м (1600 футов) в год. [ 101 ]

Исследовательская программа Juneau Icefield контролирует «Аунтилетные ледники » поле на ледяном . Джуно Из девятнадцати ледников ледяного поля Джуно восемнадцать отступают, а один, ледник Таку, продвигается. Одиннадцать ледников отступили более 1 км (0,62 мили) с 1948 года - Градовый ледник, 5,4 км (3,4 мили); Gilkey Glacier, 3,5 км (2,2 мили); Ледоррис Норрис, 1,1 км (0,68 миль) и ледник Лимон -Крик, 1,5 км (0,93 мили). [ 102 ] Ледник Таку продвигается как минимум с 1890 года, когда натуралист Джон Мьюр заметил большой фронт отела айсберга. К 1948 году прилегающий фьорд заполнился, и ледник больше не застрял и смог продолжить свое продвижение. К 2005 году ледник был всего лишь 1,5 км (0,93 миль) от достижения точки Таку и блокировки входа Таку . Аванс ледника Таку в среднем составлял 17 м (56 футов) в год в период с 1988 по 2005 год. Баланс массы был очень положительным для периода 1946–88 гг. Однако с 1988 года баланс массы был немного негативным, что в будущем должно замедлить продвижение этого могущественного ледника. [ 103 ]

Карты, показывающие отступление ледника Мьюра с 1941 по 1982 год

Долгосрочные записи о балансе массы из ледника Lemon Creek на Аляске показывают слегка снижение баланса массы со временем. [ 104 ] Средний годовой баланс для этого ледника составлял -0,23 м (0,75 фута) каждый год в течение периода с 1957 по 1976 год. Средний годовой баланс все больше негативно составляет в среднем -1,04 м (3,4 фута) в год с 1990 по 2005 год. , или измерение высоты, для 67 ледников Аляски обнаружили, что показатели истончения увеличились более чем в два раза при сравнении периодов с 1950 по 1995 год (0,7 м (2,3 фута) в год) и с 1995 по 2001 год (1,8 м (5,9 фута ) в год). [ 105 ] Это системная тенденция с потерей массы, приравнивающей потерю толщины, что приводит к увеличению отступления - ледники не только отступают, но также становятся намного тоньше. В национальном парке Денали все ледники отслеживаются, со средним отступлением 20 м (66 футов) в год. Термин ледника Токлата отступает 26 м (85 футов) в год, а ледник Muldrow прореживал 20 м (66 футов) с 1979 года. [ 106 ] Хорошо задокументированные на Аляске, которые растут ледники, которые, как известно, быстро продвигались, даже до 100 м (330 футов) в день. Разнообразные , черные пороги, мульча , Сустну и Янерт являются примерами растущих ледников на Аляске, которые в прошлом добились быстрых достижений. Все эти ледники отступают в целом, перемежаются короткими периодами аванса.

Южное полушарие

[ редактировать ]
Duration: 53 seconds.Subtitles available.
В целом, около 25 процентов льда, растаявшего в период с 2003 по 2010 год, произошло в Северной и Южной Америке (за исключением Гренландии) (данные за 2012 год).

Анды и Тьерра дель -Фуэго

[ редактировать ]
Отступление ледника Сан -Рафаэль с 1990 по 2000 год. Гласин Сан -Квинтина показан на заднем плане.

Большая область населения, окружающая центральную и южную Анды Аргентины и Чили, проживает в засушливых районах, которые зависят от водоснабжения от плавильных ледников. Вода из ледников также поставляет реки, которые в некоторых случаях были затруднены для гидроэлектростанции . Некоторые исследователи считают, что к 2030 году многие из больших ледяных шапок на самых высоких Андах исчезнут, если текущие климатические тенденции будут продолжаться. В Патагонии на южной оконечности континента крупные ледяные шапки отступили 1 км (0,62 миль) с начала 1990 -х и 10 км (6,2 мили) с конца 19 -го века. Также было отмечено, что патагонские ледники отступают более высокой скоростью, чем в любом другом мире. [ 107 ] Северное Патагонский ледяное поле потеряно 93 км 2 (36 кв. Миль) район ледников в течение годов между 1945 и 1975 годами и 174 км 2 (67 кв. МИ) с 1975 по 1996 год, что указывает на то, что скорость отступления увеличивается. Это представляет собой потерю 8% от льда, при этом все ледники испытывают значительное отступление. На южном Патагонии Ледяное поле продемонстрировало общую тенденцию отступления на 42 ледниках, в то время как четыре ледника находились в равновесии и два продвинулись в течение годов между 1944 и 1986 годами. Самое большое отступление было на леднике О'Хиггинса , который в период 1896–1995 гг. отступил 14,6 км (9,1 мили). Ледник Перито Морено имеет длину 30 км (19 миль) и является основным ледником оттоком патагонического ледяного покрова, а также наиболее посещаемым ледником в Патагонии. Ледник Перито Морено находится в равновесии, но в период 1947–96 гг. Имеет частые колебания с чистым усилением 4,1 км (2,5 миль). Этот ледник продвинулся с 1947 года и был по существу стабильным с 1992 года. Перито Морено Ледник является одним из трех ледников в Патагонии, которые, как известно, продвинулись, по сравнению с несколькими сотнями других в ретрита. [ 108 ] [ 109 ] Два основных ледника южного ледяного поля Патагонии к северу от Морено, Апсала и Видма, отступили 4,6 км (2,9 мили) за 21 год и 1 км (0,62 мили) за 13 лет соответственно. [ 110 ] В бассейне реки Аконкагуа , Glacier Retreat привел к потери 20% в области ледника, снизившись с 151 км 2 (58 кв. МИ) до 121 км 2 (47 кв. МИ). [ 111 ] в Ледник Маринелли Тьерра -дель -Фуэго находился в ретрита, по крайней мере, с 1960 по 2008 год.

Эти ледники в Новой Зеландии продолжали быстро отступать в последние годы. Обратите внимание на более крупные терминальные озера, отступление белого льда (без льда от моренной крышки) и более высокие стены морены из -за истончения льда. Фото.

В Новой Зеландии горные ледники в целом отступают с 1890 года, с ускорением с 1920 года. Большинство из них измерительно прорежены и уменьшены в размерах, а зоны накопления снега возросли на высоте по мере прогрессирования 20 -го века. Между 1971 и 1975 годами ледник из слоновой кости отступил 30 м (98 футов) от ледникового конца, и около 26% его площади поверхности было потеряно. С 1980 года многочисленные небольшие ледниковые озера, образованные за новыми терминальными моренами нескольких из этих ледников. Ледники, такие как Classen, Godley и Douglas, теперь имеют новые ледниковые озера ниже их терминальных мест из -за ледникового отступления за последние 20 лет. Спутниковые образы указывают на то, что эти озера продолжают расширяться. Были существенные и продолжающиеся потери объема льда на крупнейших ледниках Новой Зеландии, в том числе Tasman , Ivory, Classen, Mueller , Maud, Hooker , Grey, Godley, Ramsay, Murchison , Therma, Volta и Douglas Glaciers. Отступление этих ледников было отмечено расширяющимся прожневым озером и истончением области термина. Потеря в общем объеме льда в южной Альпах с 1976 по 2014 год составляет 34 процента от общего числа. [ 112 ]

Несколько ледников, в частности, очень посещаемые ледники Фосы и Франца Йозефа Новой Зеландии на западном побережье , периодически продвигались, особенно в 1990-х годах, но масштаб этих достижений невелик по сравнению с отступлением 20-го века. Оба более 2,5 км (1,6 миль) короче, чем столетие назад. Эти крупные, быстро плавные ледники, расположенные на крутых склонах, были очень реактивными на небольшие изменения массового баланса. Несколько лет условий, благоприятных для продвижения ледника, таких как больше западных ветров и возникающее увеличение снегопада, быстро повторяются в соответствующем продвижении, а затем одинаково быстрое отступление, когда эти благоприятные условия заканчиваются. [ 113 ]

Полярные регионы

[ редактировать ]
Ледник Плато Гейки в Гренландии .

Несмотря на их близость и важность к человеческим популяциям, ледники горы и долины тропических и средне-легочных ледников составляют лишь небольшую часть ледникового льда на земле. Около 99 процентов всего пресноводного льда находятся в больших ледяных щитах полярных и субполярных Антарктиды и Гренландии . Эти непрерывные континентальные ледяные щиты, 3 км (1,9 мили) или более толщиной, ограничивают большую часть полярных и подполярных сухопутных масс. Подобно рекам, вытекающим из огромного озера, многочисленные выходные ледники переносят лед с краев ледяного покрова в океан. [ 114 ]

Северная Америка

[ редактировать ]

Гренландия

[ редактировать ]
Отступление ледника Хелхейма, Гренландия

В Гренландии уединение Glacier наблюдалось в выходных ледниках, что привело к увеличению скорости потока льда и дестабилизации баланса массы ледяного пояс, который является их источником. Чистая потеря в объеме и, следовательно, вклад на уровне моря в ледяном покровах Гренландии (ГИС) удвоился в последние годы с 90 км. 3 (22 куб. 3 (53 с ИМ) в год в 2005 году. [ 115 ] Исследователи также отметили, что к 2005 году ускорение было широко распространено почти все ледники к югу от 70 н. Три ледника, которые были исследованы - ледник Хелхейм , ледник Кангердлугссуака и Якобшавен Исбр - по -прежнему истощает более 16% ледяного покрова Гренландии . В случае ледника Хелхейма исследователи использовали спутниковые изображения для определения движения и отступления ледника. Спутниковые изображения и аэрофотоснимки 1950 -х и 1970 -х годов показывают, что передняя часть ледника оставалась в том же месте на протяжении десятилетий. В 2001 году ледник начал быстро отступать, и к 2005 году ледник отступил в общей сложности 7,2 км (4,5 мили), ускоряясь от 20 м (66 футов) в день до 35 м (115 футов) в день в течение этого периода. [ 116 ]

Jakobshavn Isbræ в Западной Гренландии, главном леднике Ледяного покрова Гренландии, был самым быстрым движущимся ледником в мире за последние полвека. Он непрерывно двигался со скоростью более 24 м (79 футов) в день со стабильным термином с момента по крайней мере 1950 года. В 2002 году длиной 12 -километровой (7,5 миль) плавающий термин ледника вошел в фазу быстрого отступления, с Ледяной фронт распадается и плавучий термин распадается и ускоряется до скорости отступления более 30 м (98 футов) в день. Больше никогда. Ледник «захлопнул тормоза» и теперь становится толще (рост по высоте) 20 метров в год. [ 117 ]

В более короткий сроки, части основного ствола ледника Kangerdlugssussuaq, которые текут со скоростью 15 м (49 футов) в день с 1988 по 2001 год, были измеряются, чтобы они протекали со скоростью 40 м (130 футов) в день летом 2005 года. Только KangerDlugssuaq отступил, он также истончен более чем на 100 м (330 футов). [ 118 ]

Быстрое истончение, ускорение и отступление ледников Helheim, Jakobshavns и Kangerdlugssussuaq в Гренландии, все в тесной ассоциации друг с другом, предполагает общий механизм запуска, такой как расширенное расплавление поверхности из -за регионального нагрева климата или изменения в сил на фронте Глейшье, таком как усиление поверхностного плавления из -за регионального нагрева климата или изменения в силе на фронте Глейшье, таком как усиление расплавления Полем Было обнаружено, что усиление таяния, приводящее к смазке основания ледника, вызывает небольшое увеличение сезонной скорости, и высвобождение озер Relationwater также привело к небольшим краткосрочным ускорениям. [ 119 ] Значительные ускорения, отмеченные в трех крупнейших ледниках, начались на фронте отела и распространялись на внутреннее положение и не носят сезонный характер. [ 120 ] Таким образом, первичный источник выходовного ледника, широко наблюдаемого на малых и крупных ледниках отела в Гренландии, обусловлена ​​изменениями в динамических силах на фронте ледника, а не усиленной смазкой плавной воды. [ 120 ] Это было названо эффектом Jakobshavns Теренсом Хьюзом в Университете штата Мэн в 1986 году. [ 121 ] Действительно, исследование, опубликованное в 2015 году на ледниковой подводной топографии в 3 участках, обнаружило полости, из -за теплого субджносового вторжения воды, которое было идентифицировано как возможную доминирующую силу для абляции (поверхностная эрозия). Таким образом, предполагает контроль температуры океана, контролирует поверхность ледола на поверхности на определенных участках. Эти выводы также показывают, что модели недооценивают чувствительность ледников Гренландии к потеплению океана и в результате стока льду. Следовательно, без лучшего моделирования, новые наблюдения предполагают, что прошлые прогнозы повышения уровня моря от ледяного покрова Гренландии требуют пересмотра вверх. [ 122 ]

Согласно одному исследованию, в 2002–2019 гг. Гренландия потеряла 4550 Гигатона льда, 268 Гигатона в год, в среднем. В 2019 году Гренландия потеряла 600 Gigaton of Ice за два месяца, внесенный в 2,2 мм для глобального повышения уровня моря [ 123 ]

Ледяной шапки на острове Билота, один из канадских Арктических островов , 14 августа 1975 г. (USGS)

Канадские арктические острова содержат самый большой район и объем сухопутного льда на земле за пределами Гренландии и Антарктических ледяных щитов [ 124 ] [ 125 ] и является домом для ряда существенных ледяных шапок, в том числе Пенни и Барнса ледяные шапки на острове Баффин , Ледяной шапку на острове Бет и Девон Ледяной Шап на острове Девон . Ледники в Канадской Арктике находились вблизи равновесия в период с 1960 по 2000 год, теряя 23 GT льда в год в период с 1995 по 2000 год. [ 126 ] С этого времени канадские арктические ледники испытали резкое увеличение потери массы в ответ на более теплую летнюю температуру, потеряв 92 GT в год в период с 2007 по 2009 год. [ 127 ]

Другие исследования показывают, что в период с 1960 по 1999 год Ледяная шапка Девона потеряла 67 км 3 (16 куб мио) льда, в основном через прореживание. Все основные выходные ледники вдоль края ледяной шапки Восточной Девон отступили с 1 км (0,62 мили) до 3 км (1,9 мили) с 1960 года. [ 128 ] На плато Хазен на острове Эллесмер ледяная шапка Симмона потеряла 47% своей площади с 1959 года. [ 129 ] Если нынешние климатические условия будут продолжаться, оставшийся ледяный лед на плато Хазен исчезнет примерно в 2050 году. 13 августа 2005 года ледяной шельф Ayles вырвался на свободе от северного побережья острова Элресмер. 66 км 2 (25 кв. Миль) Ледяной шельф спрыгнул в Арктический океан. [ 130 ] Это последовало за расщеплением ледяного шельфа Ward Hunt в 2002 году. Охотника за приходом потеряла 90% своей области в прошлом веке. [ 131 ]

Северная Европа

[ редактировать ]

Арктические острова к северу от Норвегии, Финляндии и России показали доказательства отступления ледников. На Шпицрга архипелаге на острове Спитсберген есть многочисленные ледники. Исследования показывают, что Хансбрин (Ганс Глашер) на Спитсбергене отступил 1,4 км (0,87 миль) с 1936 по 1982 год и еще 400 м (1300 футов) в течение 16-летнего периода с 1982 по 1998 год. [ 132 ] Blomstrandbreen, ледник в районе Кингс -Бэй в Спитсбергене, отступил приблизительно 2 км (1,2 мили) за последние 80 лет. С 1960 года среднее отступление Blomstrandbreen составило около 35 м (115 футов) в год, и это среднее значение было увеличено из -за ускоренного уровня отступления с 1995 года. [ 133 ] Аналогичным образом, Мидре Ловенбри отступил 200 м (660 футов) в период с 1977 по 1995 год. [ 134 ] В Архипелаге Новая Земля к северу от России исследования показывают, что в 1952 году вдоль ледяного льда было 208 км (129 миль) ледяного льда. К 1993 году это было сокращено на 8% до 198 км (123 миль) береговой линии ледника. [ 135 ]

Исландия

[ редактировать ]
Ice Lagoon Jökulsárlón у подножия ледника Vatnajökull , Исландия , 2023

В Северной Атлантической островной нации Исландии является домом Ватнаджёкулла , которая является крупнейшей ледяной шапкой в ​​Европе. Ледник Breiðamerkurjökull является одним из выходных ледников Ватнаджёкулла, и в начале 20 -го века в начале 20 -го века в начале 20 -го века, но в начале 20 -го века, но на 2004 год простирался до 250 м (820 футов), но на 2004 год, но на 2004 год, но в 2004 году. Его термин отступил на 3 км (1,9 мили) дальше внутри страны. Это уединение ледников обнажало быстро расширяющуюся лагуну, Jökulsárlón , которая заполнена айсбергами, окрашенными в свою переднюю часть. Jökulsárlón имеет глубину 110 м (360 футов) и почти удвоил его размер в период между 1994 и 2004 годами. Измерения массовых балансов ледников Исландии показывают переменный положительный и отрицательный баланс массы ледников в период 1987–1995 годов, но массовый баланс преимущественно отрицательный отрицательный с. На ледяной шапке Hofsjökull баланс массы был отрицательным с каждым годом с 1995 по 2005 год. [ 136 ]

Большинство исландских ледников быстро отступили в течение теплых десятилетий с 1930 по 1960 год, замедляясь, когда климат охлаждался в течение следующего десятилетия, и начал продвигаться после 1970 года. Скорость продвижения достигла пика в 1980 -х годах, после чего он замедлился до примерно 1990. В результате быстрого потепления климата, которое произошло с середины 1980-х годов, большинство ледников в Исландии начали отступать после 1990 года, и к 2000 году все контролируемые ледники, не являющиеся подъеме в Исландии, отступали. В среднем 45 не сбивающихся терминах ежегодно контролировалось исландским гляциологическим обществом с 2000 по 2005 год. [ 137 ]

Антарктида

[ редактировать ]
Расположение и схема озера Фосток , видное подледниковое озеро под восточной Антарктической Ледником .

Антарктический ледяной покров является самой большой известной единственной массой льда. Он покрывает почти 14 миллионов км 2 и около 30 миллионов км 3 льда. Около 90% пресной воды на поверхности планеты удерживается в этой области, и если растопление повысит уровень моря на 58 метров. [ 138 ] Средняя тенденция температуры поверхности по всему континенту Антарктиды является положительной и значительной при> 0,05 ° C/десятилетие с 1957 года. [ 139 ]

Антарктический лист разделен на трансантарктические горы на две неравные секции, известные как ледяной покрова в Восточной Антарктике (EAIS) и меньший западный антарктический ледяной покров (WAIS). EAIS опирается на крупную сухопутную массу, но ложе Wais, местами, более чем на 2500 метров ниже уровня моря . Было бы морским дном, если бы ледоеда там не было. WAIS классифицируется как ледяной щит на основе морской пехоты, а это означает, что его кровать лежит ниже уровня моря, а его края поступают в плавучие ледяные полки. Вайс ограничен ледяным шельфом Росса , ледяным шельфом Ронна и ледниками на выходе, которые сливаются в море Амундсена .

Джакшин Ганготри ледник , небольшой ледник Антарктического ледяного покрова, отступил со средней скоростью 0,7 м (2,3 фута) в год с 1983 по 2002 год. На Антарктическом полуострове, который является единственным участком Антарктики, который хорошо простирается к северу от севера Антарктический круг, есть сотни отступающих ледников. В одном исследовании 244 ледников на полуострове 212 отступили в среднем 600 м (2000 футов) откуда, где они были, когда они впервые измерялись в 1953 году. [ 140 ]

Ледник Пайн -Остров - это ледник из оттока Антарктики, который впадает в море Амундсен . Исследование, проведенное в 1998 году, пришло к выводу, что ледник разровнял 3,5 м (11 футов) ± 0,9 м (3,0 фута) в год и отступил в общей сложности 5 км (3,1 миль) за 3,8 года. Термин ледника острова Пайн -Остров представляет собой плавучий ледяной шельф, и точка, в которой он начинает плавать, отступила 1,2 км (0,75 миль) в год с 1992 по 1996 год. Этот ледник сбивает значительную часть Западной Антарктической ледяной лист . [ 141 ]

Исследование, опубликованное в 2014 году. [ 142 ] Основываясь на исследовании 2005 года, наибольшее отступление было замечено в леднике Шегрена, которое в настоящее время находится в 13 км (8,1 миль) дальше внутри страны, чем в 1953 году. Есть 32 ледника, которые были измерены, чтобы продвинуться; Тем не менее, эти ледники показали лишь скромный прогресс, в среднем 300 м (980 футов) на ледник, что значительно меньше, чем наблюдаемое наблюдаемое отступление. [ 143 ]

Глакер Thwaites , который также показал доказательства истончения, назывался слабым нижним животом Западной Антарктической ледяной покрова. [ 141 ] Исследование, опубликованное в 2014 году, показало, что Rapid Line Line Retreat в 1992–2011 годах. [ 142 ] Совсем недавно новые данные о спутниковой визуализации привели к расчетам Thwaites Glacier «Скорость расплава ледяного шельфа 207 м/год в 2014–2017 годах, которая является самой высокой скоростью расплава ледяного шельфа по записи в Антарктике». [ 24 ]

Ледник Тоттен - это большой ледник, истощающий основную часть Восточной Антарктической ледяной покрова. Исследование в 2008 году пришло к выводу, что ледник Тоттен в настоящее время теряет массу. [ 144 ] Исследование, опубликованное в 2015 году, пришло к выводу, что ледник Тоттен, имеет наибольший вклад скорости истончения льда на Восточный Антарктический континент, и что истончение обусловлено усилением базального плавления из -за процессов океана и влияющей на активность Полиньи . Кроме того, теплая циркумполярная глубокая вода наблюдалась в летние и зимние месяцы на соседнем континентальном шельфе ниже 400 до 500 метров прохладных антарктических поверхностных вод. [ 145 ]

Исследование 2019 года показало, что Антарктида теряет лед в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад. Другое исследование показало, что два ледника, Пайн -Остров и Туайтс, тают в пять раз быстрее, чем «в начале 1990 -х». [ 146 ]

В феврале 2020 года сообщалось, что из основания Эсперанса Антарктический полуостров достиг температуры 18,3 ° C (64,9 ° F), что является самым горячим на сегодняшний день для континентальной Антарктиды. За последние 50 лет температура на Антарктическом полуострове выросла на 5 градусов, и около 87% ледников вдоль западного побережья полуострова отступили. [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ]

Ледяные полки

[ редактировать ]

Ледяные полки не являются стабильными, когда происходит плавление поверхности. За последние несколько десятилетий гляциологи наблюдали последовательное снижение в степени ледяного шельфа за счет расплава, отела и полного распада некоторых полков. Хорошо изученные примеры включают в себя нарушения ледяного шельфа Thwaites , Ледяной шельф Ларсена , ледяного шельфа Филчнер -Рин (все три в Антарктике) и разрушение ледяного шельфа Эллесмер в Арктике.

Тропические ледники расположены между тропиком рака и тропиком Козерога , в регионе, который находится 23 ° 26 ′ 22 ″ к северу или к югу от экватора . Строгое, тропический ледник расположен в астрономических тропиках ; Область, где годовая изменение температуры меньше, чем ежедневное изменение и находится в пределах зоны колебаний зоны межтропической сходимости . [ 150 ]

Тропические ледники являются самыми необычными из всех ледников по разным причинам. Во -первых, регионы являются самой теплой частью планеты. Во -вторых, сезонные изменения минимальны с температурой, теплыми круглый год, что приводит к отсутствию более холодного зимнего сезона, в котором могут накапливаться снег и лед. В -третьих, в этих регионах существует несколько более высоких гор, в которых существует достаточное количество холодного воздуха для установления ледников. В целом, тропические ледники меньше, чем те, которые обнаружены в других местах, и являются наиболее вероятными ледниками, показывающими быструю реакцию на изменение климатических моделей. Небольшое повышение температуры на несколько градусов может оказать почти немедленное и неблагоприятное влияние на тропические ледники. [ 151 ]

Рядом с экватором лед до сих пор встречается в Восточной Африке, Андах Южной Америки и Новой Гвинеи. Отступление экваториальных ледников было задокументировано с помощью карт и фотографий, охватывающих период с конца 1800 -х годов до почти настоящего. [ 152 ] 99,64% тропических ледников находятся в Андских горах Южной Америки, 0,25% на африканских ледниках Рвензори, Маунт Кении и Килиманджаро и 0,11% в регионе Ириан Джая в Новой Гвинеи. [ 153 ]

Ледник Фуртванглера

Почти вся Африка находится в тропических и субтропических климатических зонах. Его ледники встречаются только в двух изолированных диапазонах и диапазоне Рувензори . Килиманджаро, на 5895 м (19 341 фут), является самой высокой пиком на континенте. С 1912 по 2006 год покрытие ледника на вершине Килиманджаро, по -видимому, отступило 75%, а объем ледникового льда снизился на 80% по сравнению с его значением 1912 года из -за отступления и истончения. [ 154 ] В 14-летний период с 1984 по 1998 год одна часть ледника на вершине горы отступила 300 м (980 футов). [ 155 ] Исследование 2002 года определило, что это были условия для продолжения, ледники на килиманджаро исчезнут где -то между 2015 и 2020 годами. [ 156 ] Эл Гор предсказал в 2006 году, что в течение десятилетия не будет больше снега Килиманджаро. [ 157 ] В отчете за март 2005 года указывалось, что почти никакого ледникового льда не осталось на горе, и газета отмечала это как первый раз за 11 000 лет, когда бесплодная земля была выставлена ​​на участках саммита. [ 158 ] Исследователи сообщили, что ледниковое отступление Килиманджаро было вызвано комбинацией повышенной сублимации и уменьшения падения снега. [ 12 ]

Ледник Фуртванглера расположен недалеко от вершины Килиманджаро. В период с 1976 по 2000 год площадь ледника Фуртванглера была вырезана почти пополам, с 113 000 м. 2 (1220 000 кв. Футов) до 60 000 м 2 (650 000 кв. Футов). [ 159 ] Во время полевых работ, проведенных в начале 2006 года, ученые обнаружили большую дыру рядом с центром ледника. Эта дыра, простирающаяся до 6 м (20 футов), оставшаяся толщину ледника до базовой породы, должна была вырастить и расколоть ледник на двоих к 2007 году. [ 154 ]

К северу от Килиманджаро находится гора Кения , которая на 5199 м (17 057 футов) является второй самой высокой горой на континенте. Гора Кения имеет несколько небольших ледников, которые потеряли не менее 45% своей массы с середины 20 -го века. Согласно исследованию, составленным Геологической службой США (USGS), в 1900 году на горе Кении было восемнадцать ледников, а к 1986 году осталось только одиннадцать. Общая площадь, покрытая ледниками, составила 1,6 км 2 (0,62 кв. МИ) в 1900 году, однако, к 2000 году только около 25%, или 0,4 км 2 (0,15 кв. Миль) остался. [ 160 ] К западу от Монгов Килиманджаро и Кении, хребет Рувензори увеличивается до 5,109 м (16 762 футов). Фотографические данные указывают на заметное сокращение в ледниковых покрытых областях за прошедшее столетие. В 35-летний период между 1955 и 1990 годами ледники на горах Руэензори сократились примерно на 40%. Ожидается, что из -за их близости к тяжелой влаге региона Конго ледники в диапазоне Рувензори могут отступать с более медленной скоростью, чем на Килиманджаро или в Кении. [ 161 ]

Южная Америка

[ редактировать ]

Исследование, проведенное гриологами двух маленьких ледников в Южной Америке, выявляет еще одно отступление. Более 80% всего ледникового льда в северных Андах сосредоточено на самых высоких пиках на небольших равнинах приблизительно 1 км 2 (0,39 кв. МИ) в размере. Наблюдение за ледником Чакальтайя в Боливии и Антизана в Эквадоре с 1992 по 1998 год в Эквадоре указывает на то, что от 0,6 м (2,0 фута) до 1,9 м (6,2 фута) льда было потеряно в год на каждом леднике. Цифры для Chacaltaya показывают потерю 67% его объема и 40% от его толщины за тот же период. Глакер Chacaltaya потерял 90% своей массы с 1940 года и, как сообщается, вообще исчезнет где -то между 2010 и 2015 годами. Сообщается, что антизана также потеряла 40% своей площади поверхности в период с 1979 по 2007 год. [ 162 ] Исследования также показывают, что с середины 1980-х годов скорость отступления для обоих этих ледников увеличивается. [ 163 ] В Колумбии ледники на вершине Невадо -дель -Руис потеряли более половины своей области за последние 40 лет. [ 164 ]

В дальнейшем на юге в Перу Анды находятся на большей высоте в целом, а также проводят около 70% всех тропических ледников. Инвентаризация ледника 1988 года, основанная на данных 1970 года. В то время ледники охватывали площадь 2600 км 2 (1000 кв. М). [ 165 ] [ 166 ] В период с 2000 по 2016 год было потеряно 29% ледникового района, оставшаяся площадь оценивается в 1300 км 2 (500 кв. МИ). [ 166 ] Ледяная шапка Quelccaya - вторая по величине тропическая мороженое в мире после ледяной шапки Coropuna , [ 167 ] И все выходные ледники из Icecap отступают. [ 168 ] В случае ледника Qori Kalis , который является одним из выходных ледников Кельчайса, уровень отступления достиг 155 м (509 футов) в год в течение трехлетнего периода 1995 по 1998 год. Тясный лед сформировал большое озеро В передней части ледника с 1983 года, и голая земля была открыта впервые за тысячи лет. [ 169 ]

Анимированная карта степени ледников Карстенса варьируется с 1850 по 2003 год
Mount Carstensz Icecap 1936 USGS
Puncak Jaya Glaciers 1972. Слева направо: Northwall Firn, Meren Glacier и Carstensz Glacier. USGS. Также в середине 2005 года изображение и анимация.

Яна Карстенза Отчет в 1623 году о ледниках, покрывающих экваториальные горы Новой Гвинеи, первоначально встречались с насмешками, но в начале 20 -го века, по крайней мере, пять подпрангов гор Маке (что означает «Снежные горы»), все еще были обнаружены Большие ледяные шапки. Из -за расположения острова в тропической зоне практически не существует сезонных изменений в температуре. Тропическое местоположение имеет предсказуемо устойчивый уровень дождя и снегопада, а также облачный покров круглый год, и не было заметных изменений в количестве влаги, которая упала в течение 20 -го века.

В 1913 году было названо 4550 м (14 930 футов) высокого уровня PRINS Hendrik Peaks (теперь Puncak Yamin ), и сообщалось, что он был «вечный» снег, но это наблюдение никогда не повторялось. [ 170 ] Ледяная шапка 4720 м (15 490 футов) пиков Вильгельмины , которая достигла ниже 4400 м (14 400 футов) в 1909 году, исчезла между 1939 и 1963 годами. [ 171 ] Ледяная шапка Мандала / Джулиана исчезла в 1990 -х годах. [ 172 ] и Иденбургский ледник на пилимсии NGGA в 2003 году. Это оставляет только остатки некогда непрерывной Icecap на самой высокой горе Новой Гвинеи, горе Карстенс с высокой суммой в 4884 м (16,024 фута) на , который, по оценкам, имел у него площадь 20 км 2 (7,7 кв. Миль) в 1850 году.

Для этой горы есть фотографические доказательства массивного ледникового отступления, поскольку регион был впервые тщательно изучен самолетом в 1936 году при подготовке к первому восходу пика . Между тем по 2010 год гора потеряла 80 процентов своего льда, две трети из которых с момента другой научной экспедиции в 1970-х годах. [ 173 ] Это исследование между 1973 и 1976 годами показало уединение ледника для ледника Мерен в 200 м (660 футов), в то время как ледник Карстенза потерял 50 м (160 футов). Северная заканчивая, крупнейший остаток ICECAP, который когда -то был на вершине Puncak Jaya , разделился на два отдельных ледника после 1942 года. Ikonos Спутниковые образы новых гиневских ледников указали, что к 2002 году только 2,1 км. 2 (0,81 кв. Миль) Осталась ледяная зона, что за два года с 2000 по 2002 год Восточный Северный Фирн потерял 4,5%, западный Северный Фирн 19,4% и Carstensz 6,8% своей ледниковой массы, а это где -то между 1994 и 1994 2000, ледник Мерен вообще исчез. [ 174 ] Экспедиция до оставшихся ледников на Puncak Jaya в 2010 году обнаружила, что лед на ледниках имеет толщину около 32 метров (105 футов) и прорежены со скоростью 7 метров (23 фута) в год. С такой скоростью оставшиеся ледники должны были длиться только 2015 год. [ 175 ] Исследование 2019 года предсказывало их исчезновение в течение десятилетия. [ 176 ]

Подходы управления

[ редактировать ]

Сокращение выбросов парниковых газов (то есть меры по смягчению последствий изменения климата ) является единственным решением, которое учитывает основную причину отступления ледника с момента индустриализации .

Чтобы задержать плавление ледников, некоторые австрийские горнолыжные курорты частично покрыты части ледников Стубай и Питцталь с пластиком. [ 177 ] В Швейцарии также используется пластиковая пленка для уменьшения расплава ледяного льда, используемого в качестве лыжных склонов. [ 178 ] В то время как покрытие ледников пластиковым листом может оказаться выгодным для лыжных курортов в небольшом масштабе, эта практика не будет экономически практичной в гораздо большем масштабе.

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный Fox-Kemper, B., Ht Hewitt, C. xiao, G. aTadalgeirsdóttir, SS Drijfhout, TL Edwards, Nr Golledge, M. Hemer, Re Kopp, G. Krinner, A. Mix, D. Notz, S. Nowicki,, IS Nurhati, L. Ruiz, J.-B. Салле, Аба Сленген и Ю. Ю, 2021: Глава 9: Океан, криосфера и изменение уровня моря . В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu и B. Zhou (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, DOI: 10.1017/9781009157896.011.
  2. ^ «Глоссарий метеорологии» . Американское метеорологическое общество. Архивировано из оригинала 2012-06-23 . Получено 2013-01-04 .
  3. ^ Jump up to: а беременный «Причины изменения климата» . climate.nasa.gov . НАСА. 2019. Архивировано из оригинала 2019-12-21.
  4. ^ «Лед, снег, ледники и водный цикл» . www.usgs.gov . Получено 2021-05-25 .
  5. ^ Браун, Молли Элизабет; Оуян, Хуа; Хабиб, Шахид; Шреша, доклада; Шреша, манера; Mighs, Prajuse; Цорзиу, Мэри; Полиция, Фредерик; Артан, Гулид; Гиррадж, Амарнатх; Bajracharry, Sagar R.; Racoviteanu ,, здесь (ноябрь 2010 г.). Полем Горные исследования и разработка 30 (4). Международное общество гор: 401–4 doi : 10.1659/mrdjurnal- 10-0071.1 HDL : 2060/20110015312 . S2CID   129545865 . {{cite journal}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  6. ^ Ли, Итан; Карривик, Джонатан Л.; Quincey, Duncan J.; Кук, Саймон Дж.; Джеймс, Уильям Хм; Браун, Ли Э. (2021-12-20). «Ускоренная массовая потеря гималайских ледников со времен маленького ледникового периода» . Научные отчеты . 11 (1): 24284. Bibcode : 2021natsr..1124284L . doi : 10.1038/s41598-021-03805-8 . ISSN   2045-2322 . PMC   8688493 . PMID   34931039 .
  7. ^ Jump up to: а беременный в Слейтер, Томас; Лоуренс, Изобель Р.; Otosaka, Inès n.; Шепард, Эндрю; и др. (25 января 2021 г.). «Обзорная статья: Ice -дисбаланс Земли» . Криосфера . 15 (1): 233–246. Bibcode : 2021tcry ... 15..233s . doi : 10.5194/TC-15-233-2021 . ISSN   1994-0416 . Абстрактный; Рис. 4.
  8. ^ Пелто, Маури. «Недавний обзор Global Glacier Retreat» . Северный каскадный климат Климат . Получено 14 февраля 2015 года .
  9. ^ Гугоннет, Роман; Макнабб, Роберт; Бертье, Этьен; Менунос, Брайан; Нут, Кристофер; Джирод, Люк; Фаринотти, Даниэль; Гусс, Матиас; Dussaillant, Ines; Брун, Фанни; Kääb, Andreas (2021). «Ускоренная глобальная потери массы ледника в начале двадцати первого века» . Природа . 592 (7856): 726–731. Bibcode : 2021natur.592..726H . doi : 10.1038/s41586-021-03436-z . ISSN   1476-4687 . PMID   33911269 . S2CID   233446479 .
  10. ^ «Глобальное ледническое государство» . Всемирная служба мониторинга ледников («под эгидой: ISC (WDS), IUGG (IACS), ООН окружающая среда, ЮНЕСКО, WMO»). 2024. Архивировано из оригинала 15 июля 2024 года.
  11. ^ Jump up to: а беременный Rounce, David R.; Хок, Регин; Maussion, Fabien; Гугоннет, Роман; и др. (5 января 2023 г.). «Глобальное изменение ледника в 21 -м веке: каждое повышение температуры имеет значение» . Наука . 379 (6627): 78–83. Bibcode : 2023sci ... 379 ... 78r . doi : 10.1126/science.abo1324 . PMID   36603094 . S2CID   2554441012 .
  12. ^ Jump up to: а беременный Моте, Филипп.; Казер, Георг (2007). «Ужасные ледники Килиманджаро: можно ли обвинить глобальное потепление?» Полем Американский ученый . 95 (4): 318–325. doi : 10.1511/2007.66.318 . Получено 23 ноября 2020 года .
  13. ^ Алекс С. Гарднер; Гейр Мохолдт; Дж. Грэм Когли; Берт Вутерс; Энтони А. Арендт; Джон вар; Этьен Бертье; Реджин Хок; W. TAD PFEFFER; Георг Казер; Стефан Р.М. Лигтенберг; Тобиас Болч; Мартин Дж. Шарп; Джон Ов Хаген; Михиэль Р. Ван Ден Броке; Фрэнк Пол (17 мая 2013 г.). «Примиренная оценка вклада ледника в повышение уровня моря: с 2003 по 2009 год» (PDF) . Наука . 340 (6134): 852–857. Bibcode : 2013sci ... 340..852g . doi : 10.1126/science.1234532 . PMID   23687045 . S2CID   206547524 . Получено 23 ноября 2020 года .
  14. ^ Jump up to: а беременный Хаббард, Брин; Нил Ф. Глассер (20 мая 2005 г.). Полевые методы в гляциологии и ледниковой геоморфологии . Уайли. С. 179–198. ISBN  978-0470844274 Полем Получено 23 ноября 2020 года .
  15. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Пелто, MS (2010). «Прогнозирование умеренного альпийского ледника выживаемости от наблюдений за зоной накопления» . Криосфера . 4 (1): 67–75. Bibcode : 2010tcry .... 4 ... 67p . doi : 10.5194/TC-4-67-2010 . Получено 23 ноября 2020 года .
  16. ^ Jump up to: а беременный в Кларк, Питер У. (28 сентября 2009 г.). Резкое изменение климата: окончательный отчет, синтез и оценка продукта . Дайан издательская компания. С. 39–45. ISBN  9781437915693 .
  17. ^ «Состояние климата 2013 года: горные ледники» . Ноаа. 12 июля 2014 года . Получено 23 ноября 2020 года .
  18. ^ «МГЭИК AR6 WGII ​​Резюме для политиков» (PDF) . IPCC.CH. ​Межправительственная панель об изменении климата (МГЭИК). 2022. Архивировал (PDF) из оригинала 22 января 2023 года.
  19. ^ «Как изменится уровень моря, если все ледники растают? | Геологическая служба США» . www.usgs.gov . Получено 2023-04-23 .
  20. ^ Rahmstorf S, et al. (Май 2007). «Недавние климатические наблюдения по сравнению с прогнозами» . Наука . 316 (5825): 709. Bibcode : 2007sci ... 316..709r . doi : 10.1126/science.1136843 . PMID   17272686 . S2CID   34008905 .
  21. ^ Velicogna, I. (2009). «Увеличение потери льда от льда от Гренландии и антарктических ледяных щитов, выявленных благодаря Грейс». Геофизические исследования . 36 (19): L19503. Bibcode : 2009georl..3619503V . Citeseerx   10.1.1.170.8753 . doi : 10.1029/2009gl040222 . S2CID   14374232 .
  22. ^ Cazenave, A.; Домин, К.; Guinehut, S.; Berthier, E.; Llovel, W.; Рамиллиен, Г.; Ablain, M.; Ларникол, Г. (2009). «Бюджет уровня моря за 2003–2008 гг.: Переоценка из гравиметрии Grace Space, спутниковая альтиметрия и Арго» . Глобальные и планетарные изменения . 65 (1): 83–88. Bibcode : 2009gpc .... 65 ... 83c . doi : 10.1016/j.gloplacha.2008.10.004 . S2CID   6054006 .
  23. ^ Команда, Кэрол Расмуссен, Новости НАСА Земля. «Огромная полость в Антарктическом леднике сигнализирует быстрое распад» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Получено 2019-02-05 . {{cite web}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  24. ^ Jump up to: а беременный Prats-Iraola, P.; Bueso-Bello, J.; Mouginot, J.; Scheuchl, B.; Rizzoli, P.; Rignot, E.; Милильо П. (2019-01-01). «Гетерогенное отступление и таяние ледяного ледника Thwaites, Западная Антарктида» . Наука достижения . 5 (1): EAAU3433. Bibcode : 2019scia .... 5.3433m . doi : 10.1126/sciadv.aau3433 . ISSN   2375-2548 . PMC   6353628 . PMID   30729155 .
  25. ^ Pfeffer WT, Harper JT, O'Neel S (сентябрь 2008 г.). «Кинематические ограничения на вклад ледника в повышение уровня моря 21-го века». Наука . 321 (5894): 1340–3. Bibcode : 2008Sci ... 321.1340p . doi : 10.1126/science.1159099 . PMID   18772435 . S2CID   15284296 .
  26. ^ «Тягиющие ледники угрожают Перу» . BBC News . 9 октября 2003 г. Получено 7 января 2021 года .
  27. ^ «Водный кризис вырисовывается, когда Гималайские ледники отступают» . wwf.panda.org . Архивировано из оригинала 11 марта 2021 года . Получено 2020-11-07 .
  28. ^ Immerzeel, Walter W.; Бик, Людовик PH Van; Bierkens, Marc FP (2010-06-11). «Изменение климата повлияет на азиатские водяные башни» . Наука . 328 (5984): 1382–1385. Bibcode : 2010sci ... 328.1382i . doi : 10.1126/science.1183188 . ISSN   0036-8075 . PMID   20538947 . S2CID   128597220 . Архивировано из оригинала 20 марта 2021 года . Получено 25 марта 2021 года .
  29. ^ Миллер, Джеймс Д.; Immerzeel, Walter W.; Рис, Гвин (ноябрь 2012 г.). «Изменение климата воздействует на гидрологию ледника и выброс реки в индуистских кушах -гималаях» . Горные исследования и разработки . 32 (4): 461–467. doi : 10.1659/mrd-Journal-D-12-00027.1 . ISSN   0276-4741 .
  30. ^ Вестер, Филипп; Мишра, Арабнда; Мукерджи, Адити; Shresta, Arun Bhakta, eds. (2019). Индуистская оценка Гималаев . Спрингер. Doi : 10.1007/978-3-319-92288-1 . HDL : 10023/17268 . ISBN  978-3-319-92287-4 Полем S2CID   199491088 . Архивировано из оригинала 9 марта 2021 года . Получено 25 марта 2021 года .
  31. ^ Экономика адаптации рыболовства к изменению климата . OECD Publishing. 2011. С. 47–55. ISBN  978-92-64-09036-1 Полем Получено 2011-10-15 .
  32. ^ Jump up to: а беременный «Глобальное потепление запускает угрозу наводнения ледниковых озер» (пресс -релиз). Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций. 16 апреля 2002 года. Архивировано из оригинала 26 мая 2005 года . Получено 14 ноября 2015 года .
  33. ^ Обзор ледников, ледниковый отступление и последующие воздействия в Непале, Индии и Китае (PDF) (отчет). WWF NEPAL Program. Март 2005 г. с. 3
  34. ^ Jump up to: а беременный в Маури С. Пелто. «Недавний обзор Global Glacier Retreat» . Получено 7 августа 2016 года .
  35. ^ Шульц, Юрген (7 сентября 2005 г.). Экозоны мира: экологические подразделения геосферы (2 изд.). Спрингер. ISBN  978-3540200147 .
  36. ^ Хенсен, Роберт (30 октября 2006 г.). Грубое руководство по изменению климата . Дк. ISBN  9781843537113 .
  37. ^ Белый, Кристофер (3 сентября 2013 г.). Мир плавления: путешествие по исчезающим ледникам Америки . Пресса Святого Мартина. п. 133. ISBN  978-0312546281 .
  38. ^ Форт, Моник (2014). Ландшафты и рельеф во Франции . Спрингер Нидерланды. п. 172. ISBN  9789400770218 .
  39. ^ Вон, Адам (18 сентября 2019 г.). «Специальный отчет: как изменение климата тает крупнейший ледник Франции» . Новый ученый . Получено 3 февраля 2021 года .
  40. ^ «Glacier des Bossons и Glacier de Taconnaz» . Ледники онлайн . Швейцарское образование. 7 марта 2011 г. Получено 1 марта 2015 года .
  41. ^ Jump up to: а беременный PDF . Университет Zuicch. 2009. стр. 14–17 . Получено 11 , апреля
  42. ^ Jump up to: а беременный ЮВЕТ, Гийом; Матиас Хусс; Мартин Фанк; Хайнц Блаттер (2011). «Моделирование отступления Grosser Aletschgletscher, Швейцария, в изменяющемся климате» (PDF) . Журнал гляциологии . 57 (206): 1033–1045. Bibcode : 2011jglac..57.1033j . doi : 10.3189/002214311798843359 . S2CID   55879630 . Получено 11 апреля 2015 года .
  43. ^ Малинверни, Ева; Крочи, Клаудия; Sgroi, Fabrizio (февраль 2008 г.). «Мониторинг ледников путем дистанционного зондирования и методов ГИС в среде с открытым исходным кодом» (PDF) . Earsel Eproceudings. Архивировано из оригинала (PDF) 14 февраля 2019 года . Получено 18 апреля 2015 года .
  44. ^ Cannone, Николетта; Diolaiuti, G; Guguelmin, M; Smiraglia, C (2008). «Ускоряющее влияние на изменение климата на экосистемы Альпийского ледника фасада в европейских Альпах» (PDF) . Экологические применения . 18 (3): 637–648. Bibcode : 2008ecoap..18..637c . doi : 10.1890/07-1188.1 . HDL : 11383/16260 . PMID   18488623 . Архивировано из оригинала (PDF) 18 апреля 2015 года . Получено 18 апреля 2015 года .
  45. ^ Diolaiuti, Guglielmina; Maragno, D.; D'Agata, C.; Smiraglia, C.; Bocchiola, D. (апрель 2011 г.). «Ледниковое отступление и изменение климата: документирование последних 50 лет истории альпийских ледников из изменений в области и геометрии ледников Dosdè Piazzi (Lombardy Alps, Италия)». Прогресс в физической географии . 35 (2): 161–182. Bibcode : 2011prpg ... 35..161d . doi : 10.1177/0309133311399494 . S2CID   129844246 .
  46. ^ «Ледники онлайн» . Швейцарское образование . Получено 18 апреля 2015 года .
  47. ^ Две трети ледяного льда в Альпах 'растают к 2100 году'
  48. ^ Моделирование будущей эволюции ледников в европейских Альп
  49. ^ «Почти все ледники в Альпах могут исчезнуть к 2100 году: изучение» . Deutsche Welle . Получено 2 февраля 2021 года .
  50. ^ Викленд, Мария; Holmlund, per (2002). «Программа мониторинга фронта Шведского ледника - компиляция данных с 1990 по 2001 год» (PDF) . Стокгольм: исследовательская станция Тарфала, Университет Стокгольма. С. 37–40 . Получено 28 июня 2015 года .
  51. ^ Jump up to: а беременный в Несье, Атл; Бакке, Йостеин; Дал, Свейн Олаф; Ложь, Øyvind; Мэтьюз, Джон А. (2008). «Норвежские горные ледники в прошлом, настоящем и будущем» (PDF) . Глобальные и планетарные изменения . 60 (1): 10–27. Bibcode : 2008gpc .... 60 ... 10n . doi : 10.1016/j.gloplacha.2006.08.004 . Архивировано из оригинала (PDF) 2016-11-07 . Получено 2015-05-25 .
  52. ^ Jump up to: а беременный «Наблюдения за длиной ледника» . Норвежские водные ресурсы и энергетическое управление. 16 сентября 2014 года. Архивировано с оригинала 26 мая 2015 года . Получено 25 мая 2015 года .
  53. ^ "Энгабрин" . Норвежские водные ресурсы и энергетическое управление. 16 сентября 2014 года. Архивировано с оригинала 26 мая 2015 года . Получено 25 мая 2015 года .
  54. ^ "HardangerJøkulen" . Норвежские водные ресурсы и энергетическое управление. 16 сентября 2014 года. Архивировано с оригинала 26 мая 2015 года . Получено 25 мая 2015 года .
  55. ^ Nesje, Atle (декабрь 2005 г.). «Briksdalsbreen в Западной Норвегии: н.э. 1900–2004 гг. Голоцен . 15 (8): 1245–1252. Bibcode : 2005Holoc..15.1245n . doi : 10.1191/0959683605hl897rr . S2CID   129921361 .
  56. ^ Jump up to: а беременный в Nussbaumer, Samuel U.; Несье, Атл; Zumbühl, Heinz J. (май 2011 г.). «Исторические флуктуации ледников Jostedalsbreen и Folgefonna (южная Норвегия) переосмыслились новыми изобразительными и письменными доказательствами». Голоцен . 21 (3): 455–471. Bibcode : 2011Holoc..21..455n . doi : 10.1177/0959683610385728 . S2CID   128490189 .
  57. ^ J. Chuecaia; Лопес-Морено (2007). «Недавняя эволюция (1981–2005) ледников Маладеты, Пиренеи, Испания: потери и объемные потери и их связь с климатическими и топографическими факторами» . Журнал гляциологии . 53 (183): 547–557. Bibcode : 2007jglac..53..547c . doi : 10.3189/002214307784409342 .
  58. ^ Serrano, E.; Э. Мартинес; Ф. Ламр (2004). «Desaparición de Glaciares Pirenaicos Españoles» . Получено 1 июля 2015 года .
  59. ^ Художник, Томас; Фланнер, Марк; Казер, Георг; Marzeion, Ben; Ванкурен, Ричард; Абдалати, Уалид (17 сентября 2013 г.). «Конец маленького ледникового периода в Альпах, вынужденных промышленным черным углеродом» . Труды Национальной академии наук . 110 (88): 15216–15221. BIBCODE : 2013PNAS..11015216P . doi : 10.1073/pnas.1302570110 . PMC   3780880 . PMID   24003138 .
  60. ^ «Потеря ледника может стоить политической нестабильности» . Анадолу агентство . Получено 2020-04-15 .
  61. ^ «Ледники быстрее тают в Юго -Восточной Турции, вызвав опасения» . Ежедневно Сабах . 2019-07-30 . Получено 2020-04-15 .
  62. ^ Роккио, Лора (1 июля 2015 г.). «Турецкие ледники сокращаются наполовину» . НАСА . Получено 23 ноября 2020 года .
  63. ^ Ялцин, Мустафа (2020). «Модель анализа решений на основе ГИС для определения уязвимости ледника» . ISPRS International Journal of Geo-Information . 9 (3): 180. Bibcode : 202020ijgi .... 9..180y . doi : 10.3390/ijgi9030180 .
  64. ^ Jump up to: а беременный в Суразаков, AB; Aizem, VB; Aizem, Em; Никитин, С.А. (2007). «Изменения ледника в сибирских горах Альта, бассейн реки ОБ, (1952–2006), оцениваемые с изображениями высокого разрешения» . Экологические исследования . 2 (4): 045017. BIBCODE : 2007ERL ..... 2D5017S . doi : 10.1088/1748-9326/2/4/045017 .
  65. ^ Jump up to: а беременный Dyurgerov, Mark B.; Meier, Mark F. (2005). «Ледники и изменяющаяся система Земли: снимок 2004 года» (PDF) . Университет Колорадо. Архивировано из оригинала (PDF) 30 сентября 2009 года . Получено 6 июля 2015 года .
  66. ^ Jump up to: а беременный в Ананишева, доктор медицины; Кренке, Ан; Барри, RG (6 октября 2010 г.). «Горные ледники Северо -Восточной Азии в ближайшем будущем по сценариям AOGCM» . Криосфера . 4 (4): 435–445. Bibcode : 2010tcry .... 4..435a . doi : 10.5194/TC-4-435-2010 .
  67. ^ Джонс, Вивьен; Соломина, Ольга (6 июня 2015 г.). «География Камчатки» . Глобальные и планетарные изменения . 134 (132): 3–9. Bibcode : 2015GPC ... 134 .... 3J . doi : 10.1016/j.gloplacha.2015.06.003 .
  68. ^ Jump up to: а беременный «Глобальные изменения ледника: факты и цифры Северной Азии» (PDF) . Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций. Архивировано из оригинала (PDF) 24 сентября 2015 года . Получено 17 июля 2015 года .
  69. ^ «Гималаи факты» . Природа. 11 февраля 2011 г. Получено 26 августа 2015 года .
  70. ^ Лагари, Джаваид (11 ноября 2013 г.). «Изменение климата: плавильные ледники приносят неопределенность энергии» . Природа . 502 (7473): 617–618. doi : 10.1038/502617a . PMID   24180016 .
  71. ^ Ли, Итан; Карривик, Джонатан Л.; Quincey, Duncan J.; Кук, Саймон Дж.; Джеймс, Уильям Хм; Браун, Ли Э. (2021-12-20). «Ускоренная массовая потеря гималайских ледников со времен маленького ледникового периода» . Научные отчеты . 11 (1): 24284. Bibcode : 2021natsr..1124284L . doi : 10.1038/s41598-021-03805-8 . ISSN   2045-2322 . PMC   8688493 . PMID   34931039 .
  72. ^ «Сужение разрыва в знаниях на ледниках в высокой горной Азии» . Международный симпозиум по гляциологии в высокой горной Азии . Международный центр интегрированного развития гор. 9 марта 2015 года . Получено 26 августа 2015 года .
  73. ^ Хариташья, Умеш К.; Епископ, Майкл П.; Шродер, Джон Ф.; Буш, Эндрю Б.Г.; Bulley, Henry NN (2009). «Космическая оценка колебаний ледника в Вахан-Памире, Афганистан» (PDF) . Изменение климата . 94 (1–2): 5–18. Bibcode : 2009clch ... 94 .... 5h . doi : 10.1007/s10584-009-9555-9 . S2CID   155024036 .
  74. ^ Пелто, Маури (23 декабря 2009 г.). «Ледник Земестана, Афганистан ретрит» . Американский геофизический союз . Получено 15 ноября 2015 года .
  75. ^ Сандип Шамлинг Рай; Тришна Гурунг IA; и др. «Обзор ледников, ледниковый отступление и последующие воздействия в Непале, Индии и Китае» (PDF) . WWF NEPAL Program . Получено 15 ноября 2015 года .
  76. ^ Jump up to: а беременный Bajracharya, Mool. «Ледники, ледниковые озера и наводнения в области ледникового озера в регионе горы Эверест, Непал» (PDF) . Международный центр интегрированного развития гор . Архивировано из оригинала (PDF) 24 января 2014 года . Получено 10 января 2010 года .
  77. ^ Найтани, Аджай К.; Nainwal, HC; Sati, KK; Прасад, С. (2001). «Геоморфологические доказательства отступления ледника Ганготри и его характеристики» (PDF) . Текущая наука . 80 (1): 87–94 . Получено 15 ноября 2015 года .
  78. ^ Jump up to: а беременный «Отступление ледника Ганготри» . НАСА Земля Обсерватория. 23 июня 2004 г. Получено 15 ноября 2015 года .
  79. ^ Райна, В.К. (2010). «Гималайские ледники-современный обзор ледниковых исследований, ледникового отступления и изменения климата» (PDF) . Министерство окружающей среды и лесов . Получено 15 ноября 2015 года .
  80. ^ Anthwal, Ashish; Джоши, Варун; Шарма, Арчана; Anthwal, Smriti (2006). «Отступление Гималайских ледников - индикатор изменения климата» . Природа и наука . 4 (4): 53–59 . Получено 16 ноября 2015 года .
  81. ^ Хьюитт, Кеннет (2006). «Аномалия Каракорума? Расширение ледника и« эффект возвышения »,« Каракорум Гималайя ». Горные исследования и разработки . 25 (4): 332–340. doi : 10.1659/0276-4741 (2005) 025 [0332: tkagea] 2.0.co; 2 . S2CID   55060060 .
  82. ^ «Ледниковые озера и наводнения в ледниковом озере в Непале» (PDF) . Международный центр интегрированного развития гор. 2011. С. 31. Архивировано из оригинала (PDF) 24 января 2014 года . Получено 22 ноября 2015 года .
  83. ^ Кадер Мирза, М. Монирул (13 июля 2005 г.). Изменение климата и водные ресурсы в Южной Азии . Taylor & Francis Ltd. P. 143. ISBN  978-0203020777 Полем Получено 22 ноября 2015 года .
  84. ^ Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций. «Глобальное потепление запускает угрозу наводнения ледниковых озер - 16 апреля 2002 года» . NEP NESSERSELEST 2002/20 . Архивировано с оригинала 3 июня 2016 года . Получено 22 ноября 2015 года .
  85. ^ Те Хромова, М.Б. Дайургеров и Р.Г. Барри (2003). «Изменения в леднике в диапазоне Ак-Ширак, Центральная Азия, в конце Азии, определяемые из исторических данных и астр . Геофизические исследования . 30 (16): 1863. Bibcode : 2003georl..30.1863k . doi : 10.1029/2003GL017233 . Ости   813623 .
  86. ^ Кирби, Алекс (4 сентября 2003 г.). «Ледники Казахстана« таяют быстро » » . BBC News .
  87. ^ Jump up to: а беременный в Каюмов, А. «Ресурсы ледников Таджикистана в состоянии изменения климата» (PDF) . Государственное агентство по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан . Получено 31 января 2016 года .
  88. ^ Новиков, В. «Таджикистан 2002, отчет о состоянии окружающей среды» . Изменение климата . Исследовательская лаборатория по защите природы (Таджикистан). Архивировано из оригинала 28 сентября 2011 года . Получено 31 января 2016 года .
  89. ^ Huegel, Tony (2008). Сьерра -Невада Bayways: 51 из лучших дисков Сьерра -Невады (Backcountry Bayways) . Пресса дикой природы. п. 2. ISBN  978-0-89997-473-6 Полем Получено 2011-10-15 .
  90. ^ Прайс, Джонатан Г. (2004). «Геология Невады». У Стивена Б. Кастора; Кит Г. Папке; Ричард О. Миувиг (ред.). Материалы 39 -го форума по геологии промышленных минералов, Невада . Бюро шахт и геологии Невады. п. 192 . Получено 2011-10-15 .
  91. ^ Пелто, С. Маури Получено 2011-10-15 .
  92. ^ Маури С. Пелто; Клифф Хедлунд (2001). «Поведение термина и время отклика северных каскадных ледников, Вашингтон, США» . Журнал гляциологии . 47 (158): 497–506. Bibcode : 2001jglac..47..497p . doi : 10.3189/172756501781832098 .
  93. ^ Маури С. Пелто. «Северное каскадное поведение терминала ледника» . Николс Колледж . Получено 7 августа 2016 года .
  94. ^ Геологическая служба США. «Мониторинг ледника в Национальном парке Грейси» » . Архивировано из оригинала 18 февраля 2013 года . Получено 25 апреля 2003 года .
  95. ^ Геологическая служба США, Министерство внутренних дел США. «Ледник ретрит в Национальном парке Глейшер, Монтана» . Получено 21 января 2020 года .
  96. ^ Devisser, Mark H.; Фонтан, Эндрю Г. (24 октября 2014 г.). «Столетие изменений в леднике в линейке реки Ветры, WY» (PDF) . Геоморфология . 232 : 103–116. doi : 10.1016/j.geomorph.2014.10.017 .
  97. ^ Библиотека системы данных о водных ресурсах Вайоминга (11 июля 1990 г.). «Ледяной icemelt в линейке Ветряной реки, Вайоминг» .
  98. ^ Сторрор, Бенджамин (2017-09-13). «Самые большие ледники Скалистых гор таят с небольшим количеством фанфар» . Scientific American . Получено 2023-09-27 .
  99. ^ Канадская информационная сеть криосферы. «Прошлая изменчивость канадских ледников» . Получено 14 февраля 2006 г.
  100. ^ J. Koch, B. Menounos & J. Clague (2009). «Изменение ледника в провинциальном парке Гарибальди, горы Южного побережья, Британская Колумбия, с маленького ледникового периода». Глобальные и планетарные изменения . 66. (3–4) 161–178 (3–4): 161–178. Bibcode : 2009gpc .... 66..161k . doi : 10.1016/j.gloplacha.2008.11.006 .
  101. ^ Брюс Ф. Мольния. «Продвигательство быстрого потока и параллельное быстрое отступление не вырвавшихся ледников при приливах в ледяном заливе и заливе Якутат, Аляска 1888–2003» . Архивировано с оригинала 25 ноября 2003 года . Получено 6 сентября 2003 года .
  102. ^ Маури С. Пелто и Мейнард М. Миллер. «Термин поведение ледников Джуно Икфилд 1948–2005» . Северный каскадный климат Климат . Получено 7 августа 2016 года .
  103. ^ Маури С. Пелто; и др. (2008). «Равновесный поток и баланс массы ледника Таку, Аляска 1950–2006» . Криосфера . 2 (2): 147–157. Bibcode : 2008tcry .... 2..147p . doi : 10.5194/TC-2-147-2008 .
  104. ^ Мейнард М. Миллер; Маури С. Пелто. «Измерения баланса массы лимонного ледника, Джуно Икфилд, Аляска, 1953–2005 гг» . Архивировано с оригинала 13 августа 2016 года . Получено 7 августа 2016 года .
  105. ^ Энтони А. Арендт; и др. (19 июля 2002 г.). «Быстрая потери ледников Аляски и их вклад в повышение уровня моря». Наука . 297 (5580): 382–386. Bibcode : 2002sci ... 297..382a . doi : 10.1126/science.1072497 . PMID   12130781 . S2CID   16796327 .
  106. ^ Гай В. Аден; и др. «Плащение Денали: влияние изменения климата на ледники национального парка и сохранить Денали» (PDF) . Получено 9 сентября 2007 года .
  107. ^ «Патагонский лед в быстром отступлении» . BBC News . 27 апреля 2004 г. Получено 7 января 2021 года .
  108. ^ Skvarca, P. & R. National (1997). Полем Анналы гляциологии 24 (1): 268–271. Bibcode : 199 The Gla . doi : 10.1017/ s
  109. ^ Cassa, G.; Х. Брехер; А. Река; М. Его (1997). Полем Анналы гляциологии 24 (1): 106–110. doi : 10.1017/ s
  110. ^ EORC (15 июля 2005 г.). «Огромные ледники отступают в больших масштабах в Патагонии, Южная Америка» . Наблюдение за землей . Получено 13 июня 2009 года .
  111. ^ Франциска Боун Ф., Ривера А., Акунья С. (2008). «Недавние вариации ледников в бассейне Aconcagua, Центральная чилийская Анда » Анналы гляциологии 48 (2): 43–4 Bibcode : 2008angla..48 ... 43b Doi : 10.3189/1727564087847000572 .  6319942S2CID
  112. ^ Сэлинджер, Джим ; Фицхаррис, Блэр; Чинн, Тревор (29 июля 2014 г.), «Южные Альпы Новой Зеландии потеряли треть своего льда» , разговор , полученный 18 февраля 2015 г.
  113. ^ Министерство внутренних дел США (4 мая 2000 г.). «Ледники Новой Зеландии» . Архивировано из оригинала 3 июня 2008 года . Получено 16 января 2006 года .
  114. ^ Куски, Тимоти (2010). Энциклопедия Земли и космической науки . Факты в файле. п. 343. ISBN  978-0-8160-7005-3 Полем Получено 2011-10-15 .
  115. ^ Rignot, E. & Kanagaratnam, P. (17 февраля 2006 г.). «Изменения в структуре скорости ледяного покрова Гренландии» . Наука . 311 (5763): 986–990. Bibcode : 2006sci ... 311..986r . doi : 10.1126/science.1121381 . PMID   16484490 . S2CID   22389368 .
  116. ^ Ян Ховат. «Быстро ускоряющиеся ледники могут увеличить, как быстро повышается уровень моря» . UC Santa Cruz, 14–27 ноября 2005 г. Vol. 10, № 14 . Получено 27 ноября 2007 года .
  117. ^ Джонатан Амос (14 мая 2019 г.). «Jakobshavn Isbrae: Mighty Greenland Glacier хлопает на тормозах» . Би -би -си . Получено 1 июля 2019 года . Там, где ранее это падало в высоту на 20 м в год, теперь он утолщается на 20 м в год.
  118. ^ М трюффер; М ФАНЕСТОК. «Динамика ответа на систему ледников: ледники приливной воды и ледяные потоки и выходные ледники Гренландии и Антарктиды I» . Архивировано из оригинала 22 апреля 2006 года.
  119. ^ Das SB, Joughin I, Behn MD, Howat IM, King MA, Lizarralde D, Bhatia MP (9 мая 2008 г.). «Распространение переломов до основания ледяного покрова Гренландии во время дренажа супрактиального озера». Наука . 320 (5877): 778–781. Bibcode : 2008sci ... 320..778d . doi : 10.1126/science.1153360 . HDL : 1912/2506 . PMID   18420900 . S2CID   41582882 .
  120. ^ Jump up to: а беременный М. Пелто (18 апреля 2008 г.). «Мулен, фронты отела и ускорение ледникового ледника Гренландии» . Получено 7 августа 2016 года .
  121. ^ Т. Хьюз (1986). «Эффект Jakobshanvs». Геофизические исследования . 13 (1): 46–48. Bibcode : 1986georl..13 ... 46h . doi : 10.1029/gl013i001p00046 .
  122. ^ Эрик Риньот; Ян Фенти; Юн Сюй; Cilan Cai; Крис Кемп (2015). «Подрыв морских ледников в Западной Гренландии» . Геофизические исследования . 42 (14): 5909–5917. Bibcode : 2015georl..42.5909r . doi : 10.1002/2015gl064236 . PMC   6473555 . PMID   31031446 .
  123. ^ «Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда за 2 месяца, достаточно для повышения уровня глобального моря 2,2 мм» . Scitechdaily . Калифорнийский университет - Ирвин. 20 апреля 2020 года . Получено 10 июля 2020 года .
  124. ^ Радич, В.; Хок, Р. (2010). «Региональные и глобальные объемы ледников, полученных из статистических данных о повышении инвентаризации Glacier» . J. Geophys. Резерв 115 (F1): F01010. Bibcode : 2010jgrf..115.1010r . doi : 10.1029/2009jf001373 . S2CID   39219770 .
  125. ^ Sharp, M.; Берджесс, делай; Cogley, JG; Ecclestone, M.; Labine, C.; Wolken, GJ (2011). «Экстремальные таяния Арктические ледяные шапки Онканады в 21 -м веке» . Геофий. Резерв Летал 38 (11): L11501. Bibcode : 2011georl..3811501S . doi : 10.1029/2011gl047381 . S2CID   130713775 .
  126. ^ W. Abdalatiia; и др. (2004). «Изменения в высоте ледяных шапок в канадском арктическом архипелаге» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 109 (F4): F04007. Bibcode : 2004jgrf..109.4007a . doi : 10.1029/2003jf00000045 . HDL : 2060/20040171503 . Архивировано из оригинала (PDF) на 2023-07-11 . Получено 2019-10-19 .
  127. ^ Гарднер, как; Мохолдт, Г.; Wouters, B.; Wolken, GJ; Берджесс, делай; Sharp, MJ; Cogley, JG; Браун, С. (2011). «Резко повышенная потеря массы от ледников и ледяных шапок в теканадском арктическом архикторе» . Природа . 473 (7347): 357–360. Bibcode : 2011natur.473..357G . doi : 10.1038/nature10089 . PMID   21508960 . S2CID   205224896 . [ Постоянная мертвая ссылка ]
  128. ^ Дэвид О. Берджесс и Мартин Дж. Шарпа (2004). «Недавние изменения в масштабах Ледяной Каплки Девона, Нунавут, Канада» . Арктика, Антарктика и альпийские исследования . 36 (2): 261–271. doi : 10.1657/1523-0430 (2004) 036 [0261: rciaeo] 2.0.co; 2 . ISSN   1523-0430 . S2CID   130350311 .
  129. ^ Браун, Карстен; Харди, доктор и Брэдли, Р.С. (2004). «Баланс массы и изменения площади четырех Арктических ледяных шапок, 1959–2002 гг» (PDF) . Geografiska annaler . 86 (а): 43–52. Bibcode : 2004geana..86 ... 43b . doi : 10.1111/j.0435-3676.2004.00212.x . S2CID   7512251 .
  130. ^ National Geographic. «Гигантский ледяной шельф отрывается в канадской Арктике» . Архивировано из оригинала 1 января 2007 года . Получено 7 августа 2016 года .
  131. ^ Мюллер Д.Р., Винсент В.Ф., Джеффрис Мо (октябрь 2003 г.). «Распад крупнейшего арктического ледяного шельфа и связанная с этим потерю озера Эпишифа» . Геофизические исследования . 30 (20): 2031. Bibcode : 2003georl..30.2031M . doi : 10.1029/2003GL017931 . S2CID   16548879 .
  132. ^ Glowacki, Piotr. «Глейциология и мониторинг окружающей среды» . Исследования в Хорнснде . Архивировано из оригинала 4 сентября 2005 года . Получено 14 февраля 2006 г.
  133. ^ Гринпис (2002). «Арктическая среда тает на наших глазах» . Глобальное потепление - картинки Greenpeace в Спитсбергене . Архивировано с оригинала 3 июня 2016 года . Получено 14 февраля 2006 г.
  134. ^ Риппин Д., Уиллис И., Арнольд Н., Ходсон А., Мур Дж., Колер Дж., Бьорнссон Х. (2003). «Изменения в геометрии и субджизическом дренаже Midre Lovenbreen, Svalbard, определяемые из цифровых моделей высоты» (PDF) . Земля поверхностных процессов и рельефа . 28 (3): 273–298. Bibcode : 2003espl ... 28..273r . doi : 10.1002/esp.485 . S2CID   140630489 .
  135. ^ Алекси И. Шаров (2005). «Изучение изменений ледяных побережья в Европейской Арктике» (PDF) . Геомаринские буквы . 25 (2–3): 153–166. Bibcode : 2005gml .... 25..153s . doi : 10.1007/s00367-004-0197-7 . S2CID   131523457 . Архивировано из оригинала (PDF) 2012-03-05 . Получено 2006-02-08 .
  136. ^ Sveinsson, óli Gretar Blondal (11–13 августа 2008 г.). «XXV Северная гидрологическая конференция» (PDF) . Северная ассоциация гидрологии . Получено 2011-10-15 .
  137. ^ Sigurdsson O, Jonsson T, Johannesson T. «Соотношение между вариациями ледника-концевых и летней температурой в Исландии с 1930 года» (PDF) . Гидрологическая служба, Национальное энергетическое управление. Архивировано из оригинала (PDF) на 2007-09-28 . Получено 7 сентября 2007 года .
  138. ^ « Физические характеристики льда на Земле , Изменение климата 2001: Рабочая группа I: Научная основа. Межправительственная панель по изменению климата (МГЭИК)» . Архивировано из оригинала 2007-12-16 . Получено 2015-05-22 .
  139. ^ Steig EJ, Schneider DP, Rutherford SD, Mann ME, Comiso JC, Shindell DT (2009). «Потепление антарктической поверхности ледяного листа с 1957 года» . Природа . 457 (7228): 459–62. Bibcode : 2009natur.457..459s . doi : 10.1038/nature07669 . PMID   19158794 . S2CID   4410477 .
  140. ^ «Новое исследование в науке обнаруживает ледники на отступлении на Антарктическом полуострове» . Американская ассоциация по развитию науки. 21 апреля 2005 года. Архивировано с оригинала 21 октября 2017 года . Получено 10 марта 2006 г.
  141. ^ Jump up to: а беременный Rignot, EJ (24 июля 1998 г.). «Быстрая рецессия западного антарктического ледника» . Наука . 281 (5376): 549–551. Bibcode : 1998sci ... 281..549r . doi : 10.1126/science.281.5376.549 . PMID   9677195 . S2CID   35745570 .
  142. ^ Jump up to: а беременный Rignot, E.; Mouginot, J.; Morlighem, M.; Seroussi, H.; Scheuchl, B. (2014). «Широко распространенная, быстрое отступление на острове Пайн, Туайтс, Смит и Колерские ледники, Западная Антарктида, с 1992 по 2011 год» . Геофизические исследования . 41 (10): 3502–3509. Bibcode : 2014georl..41.3502r . doi : 10.1002/2014gl060140 . S2CID   55646040 .
  143. ^ «Антарктические ледники показывают отступление» . BBC News . 21 апреля 2005 г.
  144. ^ Риньот, Эрик; и др. (2008). «Недавняя {Антарктика} Потеря массы льда от радиолокационной интерферометрии и регионального моделирования климата» . Природа Геонаука . 1 (2): 106–110. Bibcode : 2008natge ... 1..106r . doi : 10.1038/ngeo102 . S2CID   784105 .
  145. ^ Гринбаум, JS; Blankenship, DD; Молодой, да; Рихтер, Тг; Робертс, JL; Эйткен, Ара; Legresy, B.; Шредер, DM; Warner, RC; Ван Оммен, ТД; Siegert, MJ (2012). «Доступ океана к полости под ледником Тоттен в Восточной Антарктиде». Природа Геонаука . 8 (4): 294–298. Bibcode : 2015natge ... 8..294G . doi : 10.1038/ngeo2388 .
  146. ^ Розан, Оливия (16 мая 2019 г.). «Лед Антарктиды тает в 5 раз быстрее, чем в 90 -х» . ECowatch . Получено 19 мая 2019 года .
  147. ^ «Антарктида регистрирует самую горячую температуру в записи с показанием 18,3 ° С» . Хранитель . Получено 7 января 2021 года .
  148. ^ «Антарктида только что достигла 65 градусов, ее самая теплая температура за всю историю зарегистрировалась» . Вашингтон пост . 7 февраля 2020 года . Получено 7 января 2021 года .
  149. ^ «Антарктическая база записала температуру 64,9 градусов по Фаренгейту. Если подтверждено, это рекордное высокое» . NBC News . 7 февраля 2020 года . Получено 7 января 2021 года .
  150. ^ Казер и Осматон (2002). Тропические ледники . Кембридж. С. 17–18. ISBN  978-0-521-63333-8 .
  151. ^ Pierrehumbert, Raymond (23 мая 2005 г.). "Тропический ледник -отступление" . Realclimate . Получено 8 марта 2010 года .
  152. ^ Hastenrath, Stefan (2008). Рецессия экваториальных ледников: фото документация . Мэдисон, штат Висконсин: Sundog Publishing. п. 142. ISBN  978-0-9729033-3-2 Полем Архивировано из оригинала 2013-05-15.
  153. ^ Осматон и Казер (2002). Тропические ледники . Нью -Йорк: Кембридж. п. 19. ISBN  978-0-521-63333-8 .
  154. ^ Jump up to: а беременный «Снои из Килиманджаро исчезает, растущая потеря ледяного льда» . Университет штата Огайо. Архивировано из оригинала 1 сентября 2006 года . Получено 31 августа 2006 г.
  155. ^ Эндрю Вилоховски (6 октября 1998 г.). «Ледяной рецессия на Килиманджаро» . Архивировано из оригинала 15 февраля 2011 года . Получено 7 января 2006 года .
  156. ^ Лонни Г. Томпсон ; и др. (18 октября 2002 г.). «Ледяной ядро ​​Килиманджаро: свидетельство об изменении климата голоцена в тропической Африке». Наука . 298 (5593): 589–593. Bibcode : 2002sci ... 298..589t . doi : 10.1126/science.1073198 . PMID   12386332 . S2CID   32880316 .
    Университет штата Огайо. «Анализ Африканского ледяного ядра выявляет катастрофические засухи, сокращающиеся ледяные площадки и сдвиги цивилизации» . Новости исследования штата Огайо . Архивировано из оригинала 13 марта 2004 года . Получено 3 октября 2002 года .
  157. ^ Город, Джейн Фланаган. «Оставаясь силой Килиманджаро Снега, бросает вызов мрачному прогнозу Эла Гора» .
  158. ^ Неограниченный, Guardian (14 марта 2005 г.). «Пик горы Килиманджаро, как это не было видно в течение 11 000 лет» . Хранитель .
    Тайсон, Питер. «Исчезание в воздух» . Вулкан над облаками . Новая ​Получено 7 августа 2016 года .
  159. ^ Томпсон, Лонни Г.; и др. (2002). «Ледяной ядро ​​Килиманджаро: свидетельство об изменении климата голоцена в тропической Африке» (PDF) . Наука . 298 (5593): 589–93. Bibcode : 2002sci ... 298..589t . doi : 10.1126/science.1073198 . PMID   12386332 . S2CID   32880316 . Получено 31 августа 2006 г.
  160. ^ Геологическая служба США. «Ледники Африки» (PDF) . Американская геологическая служба Профессиональная статья 1386-G-3 . Архивировано из оригинала (PDF) 2012-10-18 . Получено 2006-01-30 .
  161. ^ Эндрю Вилоховски. «Ледяной рецессия в Руэензори» . Получено 20 июля 2007 года .
  162. ^ Tegel, Simeon (2012-07-17). «Ледники Антисаны: жертвы изменения климата» . GlobalPost . Получено 13 августа 2012 года .
  163. ^ Бернард Франку. «Маленькие ледники Анд могут исчезнуть через 10–15 лет» . Unisci, Международные научные новости . Архивировано из оригинала 9 марта 2021 года . Получено 22 января 2001 года .
  164. ^ Хаггл, христианин; Ceballos, Хорхе Луис; Бернардо Пульгар; Рамирес, Jair; Thousouret, Жан-Клод (2007). Колумбия Анналы гляциологии 45 (1): 128–1 Бибкод : 2007thegla . doi : 10.3189/1727647828282408 . S2CID   18144817 .
  165. ^ Геологическая служба США, Министерство внутренних дел США. «Ледники Южной Америки - ледники Перу» . Получено 15 октября 2019 года .
  166. ^ Jump up to: а беременный Сихаус, Торстен; Мальц, Филипп; Липп, Стефан; Кочакин, Алехо; Браун, Матиас (сентябрь 2019). «Изменения тропических ледников по всему Перу в период с 2000 по 2016 год - баланс массы и колебания площади» . Криосфера . 13 (10): 2537–2556. Bibcode : 2019tcry ... 13.2537s . doi : 10.5194/TC-13-2537-2019 .
  167. ^ Кохтицки, Уильям Х.; Эдвардс, Бенджамин Р.; Эндерлин, Эллин М.; Марино, Джерси; Marinque, Nelida (2018). «Улучшенные оценки скорости изменения ледника в Nevado Coropuna Ice Cap, Peru» . Журнал гляциологии . 64 (244): 175–184. Bibcode : 2018jglac..64..175K . doi : 10.1017/jog.2018.2 . ISSN   0022-1430 .
  168. ^ В знак прогрева, 1600 лет льда в Андах растопил в 25 лет 4 апреля 2013 г. New York Times
  169. ^ Берд Полярный Исследовательский центр, Университет штата Огайо. «Перу - Кельчайя (1974–1983)» . Исследовательская группа по палеоклиматологии ледяного ядра . Получено 10 февраля 2006 г.
  170. ^ EJ Brill, Журнал Королевского голландского общества географии, 1913, с. 180.
  171. ^ Ян Эллисон и Джеймс А. Петерсон. «Ледники Ирана Джая, Индонезии и Новой Зеландии» . Геологическая служба США, Министерство внутренних дел США . Архивировано из оригинала 12 мая 2008 года . Получено 28 апреля 2009 года .
  172. ^ Кляйн, Аг; Кинкейд, JL (2008). «О исчезновении ледяной кепки Мандалы, Папуа» . Журнал гляциологии . 54 (184): 195–198. Bibcode : 2008jglac..54..195K . doi : 10.3189/s0022143000209994 .
  173. ^ Макдауэлл, Робин (1 июля 2010 г.). «Последний ледник Индонезии будет таять« в течение многих лет » . Джакарта Глоб . Архивировано из оригинала 16 августа 2011 года . Получено 2011-10-23 .
  174. ^ Джони Л. Кинкейд и Эндрю Дж. Кляйн. «Отступление ледников Ириан Джая с 2000 по 2002 год, измеренное на спутниковых изображениях Ikonos» (PDF) . 61 -й Восточная Снежная Конференция Портленд, штат Мэн, США, 2004 . С. 153–155 . Получено 7 августа 2016 года .
  175. ^ Джакарта Глоб (2 июля 2010 г.). «Секреты ледяного ледника Папуа капают: ученые» . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 года . Получено 2010-09-14 .
  176. ^ Permana, DS; и др. (2019). «Исчезновение последних тропических ледников в теплом бассейне в западной части Тихого океана (Папуа, Индонезия) кажется неизбежным» . Прокурор Нат. Академический Наука США . 116 (52): 26382–26388. BIBCODE : 2019PNAS..11626382P . doi : 10.1073/pnas.1822037116 . PMC   6936586 . PMID   31818944 .
  177. ^ М. Олефс и А. Фишер. «Сравнительное исследование технических мер по снижению снежного и льдового абляции в горнолыжных курортах альпийских ледников» (PDF) . В «Холодных регионах наука и технология, 2007» . Архивировано из оригинала (PDF) 18 августа 2011 года . Получено 6 сентября 2009 г.
  178. ^ Энн (15 июля 2005 г.). «Ледяное сокрытие не остановит глобальное потепление, но это делает лыжников счастливыми» . Сеть экологических новостей. Архивировано из оригинала 17 февраля 2006 года.


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3c1d5200e3283fb8b6c6e3f4da547865__1723696560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3c/65/3c1d5200e3283fb8b6c6e3f4da547865.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Retreat of glaciers since 1850 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)