Айсберг
Айсберг . – кусок пресноводного льда длиной более 15 м [1] отколовшийся от ледника или шельфового ледника и свободно плавающий в открытой воде. [2] [3] Меньшие куски плавающего льда ледникового происхождения называются «рычащими» или «кусками айсберга». [4] [5] Большая часть айсберга находится под поверхностью воды, что привело к появлению выражения « верхушка айсберга », чтобы проиллюстрировать небольшую часть более крупной невидимой проблемы. Айсберги считаются серьезной морской опасностью .
Айсберги значительно различаются по размеру и форме. Айсберги, откалывающиеся от ледников в Гренландии, часто имеют неправильную форму, в то время как шельфовые ледники Антарктики часто образуют большие таблитчатые (столовидные) айсберги. Самый большой айсберг в новейшей истории, названный B-15 , в 2000 году имел размеры почти 300 на 40 километров (186 на 25 миль). [6] Самым большим зарегистрированным айсбергом был антарктический таблитчатый айсберг размером 335 на 97 километров (208 на 60 миль), замеченный в 240 километрах (150 миль) к западу от острова Скотт , в южной части Тихого океана, с авианосца USS Glacier 12 ноября 1956 года. Айсберг был больше Бельгии . [7]
Этимология [ править ]
Слово «айсберг» является частичным заимствованным переводом голландского « слова «ijsberg» , буквально означающего ледяную гору» . [8] родственный датскому isbjerg , немецкому Eisberg , нижнесаксонскому Iesbarg и шведскому isberg .
Обзор [ править ]
Обычно около одной десятой объема айсберга находится над водой, что следует из принципа плавучести Архимеда ; плотность . чистого льда около 920 кг/м 3 (57 фунтов/куб футов), а морской воды около 1025 кг/м. 3 (64 фунта/куб. футов). О контуре подводной части сложно судить, глядя на часть над поверхностью.
Класс размера | Высота (м) | Длина (м) |
---|---|---|
Гроулер | <1 | <5 |
Бержи немного | 1–5 | 5–15 |
Маленький | 5–15 | 15–60 |
Середина | 15–45 | 60–122 |
Большой | 45–75 | 122–213 |
Очень большой | >75 | >213 |
Самые крупные зарегистрированные айсберги откололись или откололись от шельфового ледника Росса в Антарктиде . Айсберги могут достигать высоты более 100 метров (300 футов) над поверхностью моря и иметь массу от примерно 100 000 тонн до более 10 миллионов тонн. Айсберги или куски плавучего льда высотой менее 5 метров над поверхностью моря классифицируются как «куски айсбергов»; меньше 1 метра — «рычащие». [9] Самый большой известный айсберг в Северной Атлантике находился на высоте 168 метров (551 фут) над уровнем моря, о чем сообщил ледокол USCG Eastwind в 1958 году, что делает его высотой с 55-этажное здание. Эти айсберги происходят из ледников западной Гренландии и могут иметь внутреннюю температуру от -15 до -20 ° C (от 5 до -4 ° F). [10]
Дрифт [ править ]
Траекторию данного айсберга через океан можно смоделировать путем интегрирования уравнения
где m — масса айсберга, v — скорость дрейфа, а переменные f , k и F соответствуют силе Кориолиса , вертикальному единичному вектору и заданной силе. Индексы a, w, r, s и p соответствуют сопротивлению воздуха, сопротивлению воды, силе волнового излучения, сопротивлению морского льда и силе горизонтального градиента давления. [11] [12]
Айсберги разрушаются в результате таяния и разрушения, что приводит к изменению массы m , а также площади поверхности, объема и устойчивости айсберга. [12] [13] Таким образом, разрушение и дрейф айсбергов взаимосвязаны с термодинамикой айсбергов, и при моделировании дрейфа айсбергов необходимо учитывать трещиноватость. [12]
Ветры и течения могут перемещать айсберги близко к береговой линии, где они могут замерзать в паковый лед (одна из форм морского льда ) или дрейфовать на мелководье, где они могут вступить в контакт с морским дном – явление, называемое пропахиванием морского дна .
Потеря массы [ править ]
Айсберги теряют массу из-за таяния и откалывания . Таяние может быть вызвано солнечной радиацией или переносом тепла и соли из океана. Откалывание айсберга обычно усиливается из-за воздействия волн на айсберг.
Таяние, как правило, вызвано океаном, а не солнечной радиацией. Таяние океана, вызванное океаном, часто моделируется как
где – скорость таяния в м/сут, - относительная скорость между айсбергом и океаном, это разница температур между океаном и айсбергом, и длина айсберга. является константой, основанной на свойствах айсберга и океана и составляет приблизительно в полярном океане. [14]
Влияние формы айсберга [15] и силы Кориолиса [16] на скорость таяния айсбергов было продемонстрировано в лабораторных экспериментах.
Волновая эрозия более плохо ограничена, но ее можно оценить по формуле
где – скорость волновой эрозии, м/сут, , описывает состояние моря, - температура поверхности моря, а — концентрация морского льда . [17]
Пузыри [ править ]
Воздух, попавший в снег, образует пузыри, когда снег сжимается, образуя фирн, а затем ледниковый лед. [18] Айсберги могут содержать до 10% пузырьков воздуха по объему. [18] [ не удалось пройти проверку ] Эти пузырьки выделяются во время плавления, издавая шипящий звук, который некоторые могут назвать «Bergie Seltzer ». Этот звук возникает, когда граница раздела вода-лед достигает пузырьков сжатого воздуха, запертых во льду. Когда каждый пузырь лопается, он издает хлопающий звук. [10] а акустические свойства этих пузырьков можно использовать для изучения таяния айсбергов. [19]
Стабильность [ править ]
Айсберг может перевернуться или опрокинуться, поскольку он тает и разбивается на части, меняя центр тяжести . Переворот может произойти вскоре после отела, когда айсберг еще молод и устанавливает равновесие. [20] Айсберги непредсказуемы и могут опрокинуться в любой момент и без предупреждения. Большие айсберги, которые отрываются от фронта ледника и переворачиваются на поверхность ледника, могут на мгновение оттолкнуть весь ледник назад, вызывая «ледниковые землетрясения», которые генерируют столько же энергии, сколько атомная бомба. [21] [22]
Цвет [ править ]
Айсберги обычно белые, потому что покрыты снегом, но могут быть зелеными, синими, желтыми, черными, полосатыми или даже радужными . [23] Морская вода, водоросли и отсутствие пузырьков воздуха во льду могут создавать разнообразные цвета. Отложения могут придавать грязно-черную окраску, присущую некоторым айсбергам. [24]
Форма [ править ]
Помимо классификации по размерам (табл. 1), айсберги можно классифицировать по форме. Два основных типа форм айсберга — табличные и нетабличные . Плоские айсберги имеют крутые стороны и плоскую вершину, очень похожую на плато , с соотношением длины к высоте более 5:1. [25]
Этот тип айсберга, также известный как ледяной остров , [26] может быть довольно большим, как в случае с ледяным островом Победа . Антарктические айсберги, образовавшиеся в результате откола от шельфового ледника , такого как шельфовый ледник Росса или шельфовый ледник Филхнера-Ронне , обычно имеют табличную форму. Именно таким образом образуются крупнейшие айсберги в мире.
Нетабличные айсберги имеют разную форму и включают в себя: [27]
- Купол : айсберг с закругленной вершиной.
- Вершина : Айсберг с одним или несколькими шпилями .
- Клин : айсберг с крутым краем с одной стороны и склоном с другой.
- Сухой док : Айсберг, который подвергся эрозии и образовал щель или канал .
- Блочный : айсберг с крутыми вертикальными сторонами и плоской вершиной. Он отличается от табличных айсбергов тем, что его соотношение сторон , то есть соотношение между его шириной и высотой, невелико, больше похоже на блок, чем на плоский лист.
Мониторинг и контроль [ править ]
История [ править ]
До 1914 года не существовало системы отслеживания айсбергов для защиты кораблей от столкновений. [ нужна ссылка ] несмотря на фатальные затопления кораблей айсбергами. В 1907 году немецкий лайнер SS Kronprinz Wilhelm протаранил айсберг и получил размозжение носовой части, но все же смог завершить свое путешествие. Появление водонепроницаемых отсеков в судостроении побудило конструкторов объявить свои корабли «непотопляемыми».
Во время крушения « Титаника» в 1912 году айсберг , потопивший «Титаник», убил более 1500 из предполагаемых 2224 пассажиров и членов экипажа, что серьезно подорвало утверждение о «непотопляемости». Оставшуюся часть ледового сезона того года ВМС США патрулировали воды и отслеживали движение льда. В ноябре 1913 года Международная конференция по безопасности человеческой жизни на море собралась в Лондоне , чтобы разработать более постоянную систему наблюдения за айсбергами. В течение трех месяцев участвующие морские страны сформировали Международный ледовый патруль (IIP). Целью МИП был сбор данных по метеорологии и океанографии для измерения течений, ледового потока, температуры океана и уровня солености. Они отслеживали опасность айсбергов возле Гранд-Бэнкс Ньюфаундленда и сообщали морскому сообществу «границы всего известного льда» в этом районе. МИП опубликовал свои первые записи в 1921 году, что позволило ежегодно сравнивать движение айсбергов.
Технологическое развитие [ править ]
Воздушное наблюдение за морями в начале 1930-х годов позволило разработать чартерные системы, которые могли точно детализировать океанские течения и местоположения айсбергов. В 1945 году эксперименты проверили эффективность радара в обнаружении айсбергов. Десять лет спустя для сбора данных были созданы посты океанографического мониторинга; эти аванпосты продолжают заниматься экологическими исследованиями. Впервые компьютер был установлен на судне с целью океанографического мониторинга в 1964 году, что позволило быстрее оценивать данные. К 1970-м годам ледокольные корабли были оснащены автоматической передачей спутниковых фотографий льдов Антарктиды. Системы для оптических спутников были разработаны, но их возможности по-прежнему ограничены погодными условиями. В 1980-е годы дрейфующие буи использовались в водах Антарктики для океанографических и климатических исследований . Они оснащены датчиками, измеряющими температуру океана и течения.
Бортовой радар бокового обзора (SLAR) позволял получать изображения независимо от погодных условий. 4 ноября 1995 года Канада запустила RADARSAT-1 . Разработанный Канадским космическим агентством , он предоставляет изображения Земли для научных и коммерческих целей. Эта система была первой, в которой использовался радар с синтезированной апертурой (SAR), который посылает микроволновую энергию на поверхность океана и записывает отражения для отслеживания айсбергов. Европейское космическое агентство запустило ENVISAT (спутник наблюдения, вращающийся вокруг полюсов Земли). [28] 1 марта 2002 г. ENVISAT использует усовершенствованную радиолокационную технологию с синтезированной апертурой (ASAR), которая может точно обнаруживать изменения высоты поверхности. Канадское космическое агентство запустило RADARSAT-2 в декабре 2007 года, который использует режимы SAR и мультиполяризации и следует по той же орбите , что и RADARSAT-1. [29]
Современный мониторинг [ править ]
Концентрация и распределение айсбергов по размерам контролируется во всем мире Национальным ледовым центром США (NIC), созданным в 1995 году, который производит анализ и прогнозы ледовых условий Арктики , Антарктики , Великих озер и Чесапикского залива . Более 95% данных, используемых при анализе морского льда, поступают от удаленных датчиков на полярно-орбитальных спутниках, которые исследуют эти отдаленные регионы Земли.
NIC — единственная организация, которая дает названия и отслеживает все антарктические айсберги. Каждому айсбергу размером более 10 морских миль (19 км) по крайней мере по одной оси присваивается имя, состоящее из буквы, обозначающей точку его происхождения, и порядкового номера. Использованы следующие буквы: [30]
- A – долгота от 0° до 90° з.д. ( море Беллинсгаузена , море Уэдделла )
- B – долгота от 90° з.д. до 180° ( море Амундсена , восточная часть моря Росса )
- C – долгота от 90° до 180° в.д. (западная часть моря Росса, Земля Уилкса )
- D – долгота от 0° до 90° восточной долготы ( шельфовый ледник Эймери , восточная часть моря Уэдделла)
Датский метеорологический институт отслеживает популяцию айсбергов вокруг Гренландии, используя данные, собранные радаром с синтезированной апертурой (SAR) на спутниках Sentinel-1 .
Управление айсбергом [ править ]
В Лабрадоре и Ньюфаундленде были разработаны планы управления айсбергами для защиты морских установок от столкновений с айсбергами. [31]
Коммерческое использование [ править ]
Идея буксировки крупных айсбергов в другие регионы в качестве источника воды поднималась как минимум с 1950-х годов, но так и не была реализована на практике. [32] В 2017 году компания из ОАЭ объявила о планах отбуксировать айсберг из Антарктиды на Ближний Восток; в 2019 году инженер-спасатель Ник Слоан объявил о плане перевезти один в Южную Африку. [33] ориентировочной стоимостью 200 миллионов долларов. [32] В 2019 году немецкая компания Polewater объявила о планах буксировать антарктические айсберги в такие места, как Южная Африка. [34] [35]
Компании использовали воду айсберга в таких продуктах, как бутилированная вода , газированные кубики льда и алкогольные напитки. [34] Например, пиво Iceberg от пивоваренной компании Quidi Vidi производится из айсбергов, найденных вокруг Сент-Джонса, Ньюфаундленд . [36] Хотя годовое предложение айсбергов в Ньюфаундленде и Лабрадоре превышает общее потребление пресной воды в Соединенных Штатах, в 2016 году провинция ввела налог на сбор айсбергов и установила ограничение на объем пресной воды, который можно экспортировать в год. [34]
Океанография и экология [ править ]
Пресная вода, попадающая в океан в результате таяния айсбергов, может изменить плотность морской воды вблизи айсберга. [37] [38] Свежая талая вода, высвобождаемая на глубине, легче и, следовательно, более плавучая, чем окружающая морская вода, что заставляет ее подниматься к поверхности. [37] [38] Айсберги также могут действовать как плавучие волнорезы , воздействуя на океанские волны. [39]
Айсберги содержат различные концентрации питательных веществ и минералов, которые выбрасываются в океан во время таяния. [40] [41] Питательные вещества, полученные из айсбергов, особенно железо, содержащееся в отложениях, могут способствовать цветению фитопланктона. [40] [42] Однако образцы, собранные с айсбергов в Антарктиде, Патагонии, Гренландии, Шпицбергене и Исландии, показывают, что концентрации железа значительно различаются. [41] усложняет усилия по обобщению воздействия айсбергов на морские экосистемы.
Недавние крупные айсберги [ править ]
Айсберг B15 откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году и первоначально имел площадь 11 000 квадратных километров (4200 квадратных миль). Он раскололся в ноябре 2002 года. Самый большой оставшийся его кусок, Айсберг B-15A , площадью 3000 квадратных километров (1200 квадратных миль), все еще оставался самым большим айсбергом на Земле, пока не сел на мель и не раскололся на несколько частей 27 октября. , 2005 г., событие, которое наблюдалось сейсмографами как на айсберге, так и по всей Антарктиде. [43] Была выдвинута гипотеза, что этому разрыву могло также способствовать волнение океана, вызванное штормом на Аляске 6 дней назад и на расстоянии 13 500 километров (8 400 миль). [44] [45]
- 1987, Айсберг Б-9 , 5390 км. 2 (2080 квадратных миль)
- 1998 г., Айсберг А-38 , около 6900 км. 2 (2700 квадратных миль) [46]
- 1999 г., Айсберг B-17B 140 км 2 (54 квадратных миль), предупреждение об отправке выпущено в декабре 2009 г. [47]
- 2000 г., Айсберг Б-15 11 000 км. 2 (4200 квадратных миль)
- 2002 г., Айсберг С-19 , 5500 км. 2 (2100 квадратных миль)
- 2002 г., Айсберг Б-22 , 5490 км. 2 (2120 квадратных миль)
- 2003 г. обломился, Айсберг Б-15 А, 3100 км. 2 (1200 квадратных миль)
- 2006 г., Айсберг Д-16 , 310 км 2 (120 квадратных миль)
- 2010 г., Ледниковый покров, 260 км. 2 (100 квадратных миль), отколовшийся от ледника Петерманн на севере Гренландии 5 августа 2010 года и считающийся крупнейшим арктическим айсбергом с 1962 года. [48] Примерно месяц спустя этот айсберг раскололся на две части, врезавшись в остров Джо в проливе Нарес рядом с Гренландией. [49] В июне 2011 г. у побережья Лабрадора наблюдались крупные фрагменты ледяных островов Петерманна. [50]
- 2014, Айсберг Б-31 , 615 км 2 (237 квадратных миль), 2014 г. [51]
- 2017, Айсберг А-68 , (Ларсен С) 5800 км 2 (2200 квадратных миль) [52]
- 2018, Айсберг Б-46 , 225 км 2 (87 квадратных миль) [53]
- 2019, Айсберг Д-28 , 1636 км 2 (632 квадратных миль) [54]
- 2021 г., Айсберг А-74 с шельфового ледника Бранта , 1270 км. 2 (490 квадратных миль) [55] [56]
- 2021 г., Айсберг А-76 с шельфового ледника Ронне , 4320 км. 2 (1670 квадратных миль) [57]
В культуре [ править ]
Одним из самых известных айсбергов в истории человечества является тот, который затонул « Титаник» 15 апреля 1912 года. Вскоре после этого катастрофа привела к созданию Международного ледового патруля . Айсберги как в северном, так и в южном полушариях часто сравнивают по размеру с площадью, кратной 59,1 квадратных километров (22,8 квадратных миль) острова Манхэттен . [58] [59] [60] [61] [62]
Художники использовали айсберги в качестве сюжетов своих картин. Картина Фредерика Эдвина Чёрча « Айсберги » 1861 года была написана по эскизам Чёрча, выполненным во время прогулки на лодке у берегов Ньюфаундленда и Лабрадора. [63] Каспар Давид Фридрих , «Ледяное море» , 1823–1824 гг. — полярный пейзаж с айсбергом и кораблекрушением, изображающий опасности таких условий . [64] Уильям Брэдфорд создавал подробные картины парусных кораблей у арктических побережий и был очарован айсбергами. [65] Альберт Бирштадт проводил этюды арктических путешествий на пароходах 1883 и 1884 годов, которые легли в основу его картин арктических сцен с колоссальными айсбергами, созданных в мастерской. [66]
См. также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Формирование айсберга: Международный ледовый патруль» (PDF) . Международный ледовый патруль . Архивировано из оригинала (PDF) 9 мая 2017 г. Проверено 23 августа 2021 г.
- ^ «Определение слова «Айсберг» » . Проверено 20 декабря 2006 г.
- ^ «Распространенные заблуждения об айсбергах и ледниках» . Университет штата Огайо. 19 июля 2011 г.
Айсберги плавают в соленой воде, но образованы они из пресноводного ледникового льда.
- ^ «бит берги» . Национальный центр данных по снегу и льду . Проверено 1 декабря 2019 г.
- ^ «Берги Битс и Гроулеры» . www.athropolis.com . Проверено 1 декабря 2019 г.
- ^ Реми, Ж.-П.; Беквор, С.; Хаскелл, Т.Г.; Тайсон, Ж.-Л. (декабрь 2008 г.). «Воздействие «высадки на мель» айсберга B-15 на физические и биологические свойства морского льда в проливе Мак-Мердо, море Росса, Антарктида» . Антарктическая наука . 20 (6): 593–604. Бибкод : 2008AntSc..20..593R . дои : 10.1017/S0954102008001284 . ISSN 0954-1020 . S2CID 73604210 .
- ^ «В 1956 году Антарктида сбросила айсберг длиной 208 миль» . Полярные времена . 43 : 18. 1956. Архивировано из оригинала 22 мая 2006 г. – через USA Today .
- ^ «Айсберг» . Интернет-словарь этимологии . Проверено 26 марта 2006 г.
- ^ «Системы классификации айсбергов» .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Факты об айсбергах» . Канадское географическое издание . 2006. Архивировано из оригинала 31 марта 2006 г.
- ^ Карлсон, Дэниел Ф.; Бун, Витер; Мейре, Лоренц; Аберманн, Якоб; Рюсгаард, Сёрен (28 августа 2017 г.). «Траектории бита Берги и талой воды в Годтобс-фьорде (юго-запад Гренландии), наблюдаемые с помощью одноразового ледового трекера» . Границы морской науки . 4 : 276. дои : 10.3389/fmars.2017.00276 . ISSN 2296-7745 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Бигг, Грант Р.; Уодли, Мартин Р.; Стивенс, Дэвид П.; Джонсон, Джон А. (октябрь 1997 г.). «Моделирование динамики и термодинамики айсбергов» . Наука и технологии холодных регионов . 26 (2): 113–135. Бибкод : 1997CRST...26..113B . дои : 10.1016/S0165-232X(97)00012-8 .
- ^ Кроуфорд, Анна; Мюллер, Дерек; Джоял, Габриэль (08 апреля 2018 г.). «Обследование дрейфующих айсбергов и ледяных островов: обнаружение ухудшения состояния и оценка массы с помощью аэрофотограмметрии и лазерного сканирования» . Дистанционное зондирование . 10 (4): 575. Бибкод : 2018RemS...10..575C . дои : 10.3390/rs10040575 . hdl : 10023/16996 . ISSN 2072-4292 .
- ^ Сенедезе, Клаудия; Странео, Фиамма (19 января 2023 г.). «Тают айсберги» . Ежегодный обзор механики жидкости . 55 (1): 377–402. Бибкод : 2023AnRFM..55..377C . doi : 10.1146/annurev-fluid-032522-100734 .
- ^ Хестер, Эрик В.; МакКонночи, Крейг Д.; Сенедезе, Клаудия; Кустон, Луи-Александр; Василь, Джеффри (12 февраля 2021 г.). «Соотношение сторон влияет на таяние айсбергов». Физический обзор жидкостей . 6 (2): 023802. arXiv : 2009.10281 . Бибкод : 2021PhRvF...6b3802H . doi : 10.1103/PhysRevFluids.6.023802 .
- ^ Мерони, Агостино Н.; МакКонночи, Крейг Д.; Сенедезе, Клаудия; Сазерленд, Брюс; Сноу, Кейт (10 января 2019 г.). «Нелинейное влияние вращения Земли на таяние айсбергов». Журнал механики жидкости . 858 : 832–851. Бибкод : 2019JFM...858..832M . дои : 10.1017/jfm.2018.798 . S2CID 126234419 .
- ^ Сенедезе, Клаудия; Странео, Фиамма (19 января 2023 г.). «Тают айсберги» . Ежегодный обзор механики жидкости . 55 (1): 377–402. Бибкод : 2023AnRFM..55..377C . doi : 10.1146/annurev-fluid-032522-100734 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Шоландер, П.Ф.; Натт, округ Колумбия (1960). «Давление пузырьков в айсбергах Гренландии» . Журнал гляциологии . 3 (28): 671–678. дои : 10.3189/S0022143000017950 . ISSN 0022-1430 .
- ^ Гловацкий, Оскар; Дин, Грант Б.; Москалик, Матеуш (16 мая 2018 г.). «Интенсивность, направленность и статистика подводного шума от тающих айсбергов» . Письма о геофизических исследованиях . 45 (9): 4105–4113. Бибкод : 2018GeoRL..45.4105G . дои : 10.1029/2018GL077632 . ISSN 0094-8276 . S2CID 135352794 .
- ^ МакЭил, Дуглас Р.; Эббот, Дориан С.; Сергиенко, Ольга В. (2011). «Цунамигенез с опрокидыванием айсберга» . Анналы гляциологии . 52 (58): 51–56. Бибкод : 2011АнГла..52...51М . дои : 10.3189/172756411797252103 . ISSN 0260-3055 .
- ^ Стивен Орнс (3 апреля 2012 г.). «Переворачивание айсбергов» . Новости науки для студентов . Проверено 9 июня 2019 г.
- ^ Нелл Гринфилдбойс (25 июня 2015 г.). «Исследование показывает, что происходит во время «ледникового землетрясения» » . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 9 марта 2021 г.
- ^ Кэтрин Райт (5 января 2018 г.). «Айсберги могут быть зелеными, черными, полосатыми и даже радужными» . Научный американец . Проверено 9 июня 2019 г.
- ^ Роуч, Лэтти (11 января 2019 г.). «Образ недели — Суперкрутые цвета айсбергов» . Блоги ЕГУ . Европейский союз геонаук . Проверено 6 ноября 2020 г.
- ^ «Размеры и формы айсбергов» (PDF) . Международный ледовый патруль . Проверено 20 декабря 2006 г.
- ^ Уикс, WF (2010), На морском льду, University of Alaska Press, стр. 399
- ^ Холли Гордон (2006). «Физиология айсберга» . Канадское географическое издание. Архивировано из оригинала 31 марта 2006 г.
- ^ «Энвисат» . Европейское космическое агентство . Проверено 9 марта 2011 г.
- ^ Эйнсли Маклеллан (2006). «По следам монстров» . Канадское географическое издание. Архивировано из оригинала 31 октября 2006 г.
- ^ «Новый айсберг откололся от шельфового ледника Ронне в Антарктиде» . НОАА. 15 октября 1998 года . Проверено 9 марта 2011 г.
- ^ Управление ледовой обстановкой, оффшорная промышленность Ньюфаундленда, Лабрадора
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Почему ближневосточный бизнес, жаждущий воды, не может просто отбуксировать айсберг из Антарктиды» . Австралийская радиовещательная корпорация . 14 августа 2019 г.
- ^ Мейнард, Мэтт (12 июня 2022 г.). «Буксировка айсбергов: странное «решение» кризиса пресной воды» . Географический . Проверено 15 января 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Мэтью Х. Биркхолд (31 октября 2019 г.). «Вода за 166 долларов может диктовать международный закон об айсбергах» . Атлантика . Проверено 8 сентября 2021 г.
- ^ «Главная страница» . Полуотер . Проверено 8 сентября 2021 г.
- ^ Эмма Джейкобс (29 февраля 2012 г.). «Ньюфаундленд придает ледяному пиву совершенно новый смысл» . Утренний выпуск . Проверено 8 сентября 2021 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Янковский, Александр Евгеньевич; Яшаяев, Игорь (сентябрь 2014 г.). «Поверхностные плавучие шлейфы от тающих айсбергов в Лабрадорском море» . Глубоководные исследования. Часть I: Статьи океанографических исследований . 91 : 1–9. Бибкод : 2014DSRI...91....1Y . дои : 10.1016/j.dsr.2014.05.014 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Стивенсон, Гордон Р.; Спринталл, Джанет; Гилле, Сара Т.; Верне, Мария; Хелли, Джон Дж.; Кауфманн, Рональд С. (июнь 2011 г.). «Подповерхностное таяние свободно плавающего антарктического айсберга» . Глубоководные исследования, часть II: Актуальные исследования в океанографии . 58 (11–12): 1336–1345. Бибкод : 2011DSRII..58.1336S . дои : 10.1016/j.dsr2.2010.11.009 .
- ^ Ардуэн, Фабрис; Турнадр, Жан; Кеффёлу, Пьер; Жирар-Ардуэн, Фанни; Коллар, Фабрис (январь 2011 г.). «Наблюдение и параметризация малых айсбергов: дрейфующие волнорезы в южном океане» . Моделирование океана . 39 (3–4): 405–410. Бибкод : 2011OcMod..39..405A . дои : 10.1016/j.ocemod.2011.03.004 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Дюпра, Луис ПАМ; Бигг, Грант Р.; Уилтон, Дэвид Дж. (март 2016 г.). «Повышение продуктивности морской среды Южного океана за счет удобрения гигантскими айсбергами» . Природа Геонауки . 9 (3): 219–221. Бибкод : 2016NatGe...9..219D . дои : 10.1038/ngeo2633 . ISSN 1752-0894 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хопвуд, Марк Дж.; Кэрролл, Дастин; Хёфер, Хуан; Ахтерберг, Эрик П.; Мейре, Лоренц; Ле Муань, Фредерик AC; Бах, Леннарт Т.; Эйх, Шарлотта; Сазерленд, Дэвид А.; Гонсалес, Умберто Э. (декабрь 2019 г.). «Сильно изменчивое содержание железа модулирует удобрение айсбергов и океана и потенциальный экспорт углерода» . Природные коммуникации . 10 (1): 5261. Бибкод : 2019NatCo..10.5261H . дои : 10.1038/s41467-019-13231-0 . ISSN 2041-1723 . ПМК 6868171 . ПМИД 31748607 .
- ^ У, Шуан-Е; Хоу, Шугуй (17 марта 2017 г.). «Влияние айсбергов на чистую первичную продуктивность Южного океана» . Криосфера . 11 (2): 707–722. Бибкод : 2017TCry...11..707W . дои : 10.5194/tc-11-707-2017 . ISSN 1994-0424 .
- ^ Мартин, Сили; Друкер, Роберт; Астер, Ричард; Дэйви, Фред; Окал, Эмиль; Скамбос, Тед; МакЭил, Дуглас (2010). «Кинематический и сейсмический анализ разрушения гигантского таблитчатого айсберга на мысе Адэр, Антарктида». Журнал геофизических исследований . 115 (Б6): B06311. Бибкод : 2010JGRB..115.6311M . дои : 10.1029/2009JB006700 . S2CID 16420188 .
- ^ «Шторм на Аляске разбивает на куски гигантский айсберг в далекой Антарктиде» .
- ^ МакЭил, Дуглас Р.; Окал, Эмиль А; Астер, Ричард С; Бассис, Джереми Н; Брант, Келли М; Кэтлс, Л. Мак; Друкер, Роберт; Фрикер, Хелен А; Ким, Ён Джин; Мартин, Сили; Окал, Марианна Х; Сергиенко Ольга В; Спонслер, Марк П; Том, Джонатан Э (2006). «Распространение трансокеанских волн связывает откалывающиеся окраины айсбергов Антарктиды со штормами в тропиках и Северном полушарии» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (17): L17502. Бибкод : 2006GeoRL..3317502M . дои : 10.1029/2006GL027235 .
- ^ «Айсберг А-38Б у берегов Южной Георгии» . Видимая Земля . Архивировано из оригинала 5 октября 2008 г. Проверено 9 марта 2011 г.
- ^ «Предупреждение о доставке над гигантским айсбергом» . Ассошиэйтед Пресс . 11 декабря 2009 г.
- ^ «Огромный ледниковый покров откололся от ледника Гренландии» . Би-би-си. 07.08.2010 . Проверено 9 марта 2011 г.
- ^ «Массивный айсберг врезался в остров и раскололся на две части» . Архивировано из оригинала 10 марта 2011 г.
- ^ «Огромный ледяной остров направляется к южному Лабрадору» . Новости ЦБК . 2011-06-23.
- ^ Лендон, Брэд (22 апреля 2014 г.). «Айсберг в два раза больше Атланты» . CNN .
- ^ «Айсберг в четыре раза больше Лондона откололся от шельфового ледника Антарктиды» . Телеграф . Архивировано из оригинала 12 января 2022 г. Проверено 14 июля 2017 г.
- ^ «Ледник Пайн-Айленда быстро сбросил еще один айсберг» . Земная обсерватория НАСА . НАСА . 8 ноября 2018 года . Проверено 12 ноября 2018 г.
- ^ Кокс, Лиза (1 сентября 2019 г.). «Гигантский айсберг откололся от восточной Антарктиды» . Хранитель . Проверено 1 сентября 2019 г.
- ^ «Шельфовый ледник Бранта в телятах Антарктиды» . Британская антарктическая служба . 26 февраля 2021 г.
- ^ LT Фалон М. Эссари (1 марта 2021 г.). «Тельта Айсберга А-74 с шельфового ледника Бранта в море Уэдделла» . Национальный ледовый центр США.
- ^ «Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды» . CNN.com . 19 мая 2021 г.
- ^ Замира Рахим (14 сентября 2020 г.). «За последние два года от Гренландии откололся кусок льда, вдвое превышающий размер Манхэттена» . CNN . Проверено 19 сентября 2020 г.
- ^ Мэдди Стоун (21 февраля 2019 г.). «Айсберг, в 30 раз превышающий размер Манхэттена, вот-вот отколется от Антарктиды» . Гизмодо . Проверено 3 сентября 2023 г.
- ^ Лоррейн Чоу (1 ноября 2018 г.). «Айсберг в 5 раз больше Манхэттена только что откололся от Антарктиды» . Бизнес-инсайдер . Архивировано из оригинала 27 октября 2019 года . Проверено 27 октября 2019 г.
- ^ «Айсберг, примерно в 70 раз превышающий размер Манхэттена, откололся от Антарктиды, образовав самый большой в мире айсберг» . 20 мая 2021 г.
- ^ «Айсберг, в 80 раз превышающий размер Манхэттена, может разрушить хрупкую экосистему Южной Атлантики» .
- ^ «Айсберги» . Далласский художественный музей . Архивировано из оригинала 19 июля 2023 года . Проверено 7 марта 2024 г.
- ^ «Интернет-коллекция - Каспар Давид Фридрих, Ледяное море, 1823/24» . Гамбургер Кунстхалле (на немецком языке). Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 года . Проверено 7 марта 2024 г.
- ^ Оверим, Ирина (28 января 2018 г.). «Полная статья / Уильям Брэдфорд / Парусные корабли и арктические моря» . Арктические, антарктические и альпийские исследования . 35 (4): 541. doi : 10.1657/1523-0430(2003)035[0541:BR]2.0.CO;2 . ISSN 1523-0430 . Архивировано из оригинала 26 апреля 2022 года . Проверено 7 марта 2024 г.
- ^ «Альберт Бирштадт (1830–1902), Айсберги» . Кристи . Архивировано из оригинала 8 марта 2024 года . Проверено 8 марта 2024 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Служба поиска айсбергов для восточного побережья Канады
- Айсберги Арктики и Антарктики
- Работы, связанные с Айсбергом , в Wikisource