~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ DDBC6E3A08EB725E80D553DF644F2DD7__1716595080 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Iceberg - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Айсберг — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Iceberg ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/dd/d7/ddbc6e3a08eb725e80d553df644f2dd7.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/dd/d7/ddbc6e3a08eb725e80d553df644f2dd7__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 14.06.2024 10:30:12 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 25 May 2024, at 02:58 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Айсберг — Википедия Jump to content

Айсберг

Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Айсберг в Северном Ледовитом океане
Айсберги в Гренландии , снятые НАСА в 2015 году.

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.

Северная окраина айсберга B-15 A в море Росса, Антарктида, 29 января 2001 г.
Классификация размеров айсбергов по данным Международного ледового патруля. [1]
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 — «гроулеры». [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]

Грот в айсберге, сфотографированный во время Британской антарктической экспедиции 1911–1913 годов, 5 января 1911 года.

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 молодой 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 ]

Различные формы айсбергов
Табличный айсберг возле Браун-Блаффа в Антарктическом проливе у полуострова Табарин.

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 ]

Айсберг подозреваемый в Титаника потоплении , ; пятно красной краски, очень похожее на красную полосу на корпусе « Титаника », проходит вдоль его основания у ватерлинии.

До 1914 года не существовало системы отслеживания айсбергов для защиты кораблей от столкновений. [ нужна цитата ] 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 ]

Айсберг, толкаемый тремя кораблями ВМС США в проливе Мак-Мёрдо , Антарктида.

Воздушное наблюдение за морями в начале 1930-х годов позволило разработать чартерные системы, которые могли бы 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.

Продолжительность: 4 минуты 41 секунда.
Акустический мониторинг айсберга

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.

Айсберг A22A в южной части Атлантического океана

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. Используются 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 ]

Айсберги в бухте Диско

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 ]

Откалывание айсберга А-38 у шельфового ледника Фильхнер-Ронне

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]

В культуре [ править ]

Одним из самых известных айсбергов в истории человечества является тот, который затонул «Титаник» катастрофа привела к созданию Международного ледового патруля 15 апреля 1912 года. Вскоре после этого . 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]

Уильям Брэдфорд , Рыбацкие лодки и айсберги
Картина большого айсберга и небольшого ялика на переднем плане.
Альберта Бирштадта Картина «Айсберг».

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 арктического побережья 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, выполненных в мастерской. [66]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ 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.
  2. ^ «Определение слова «Айсберг» » . Проверено 20 декабря 2006 г.
  3. ^ «Распространенные заблуждения об айсбергах и ледниках» . Университет штата Огайо. 19 июля 2011. Айсберги плавают в соленой воде, но образуются они из пресноводного ледникового льда.
  4. ^ «бит берги» . Национальный центр данных по снегу и льду . Проверено 1 декабря 2019 г.
  5. ^ «Берги Битс и Гроулеры» . www.athropolis.com . Проверено 1 декабря 2019 г.
  6. ^ Реми, Ж.-П.; Беквор, С.; Хаскелл, Т.Г.; Тайсон, Ж.-Л. (декабрь 2008 г.). «Воздействие «выброшенного 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 .
  7. ^ «В 1956 году Антарктида сбросила айсберг длиной 208 миль» . Полярные времена . 43 : 18. 1956. Архивировано из оригинала 22 мая 2006 г. – через USA Today .
  8. ^ «Айсберг» . Интернет-словарь этимологии . Проверено 26 марта 2006 г.
  9. ^ «Системы классификации айсбергов» .
  10. ^ Перейти обратно: а б «Факты об айсбергах» . Канадское географическое издание . 2006. Архивировано из оригинала 31 марта 2006 г.
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ Стивен Орнс (3 апреля 2012 г.). «Переворачивание айсбергов» . Новости науки для студентов . Проверено 9 июня 2019 г.
  22. ^ Нелл Гринфилдбойс (25 июня 2015 г.). «Исследование показывает, что происходит во время «ледникового землетрясения» » . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 9 марта 2021 г.
  23. ^ Кэтрин Райт (5 января 2018 г.). «Айсберги могут быть зелеными, черными, полосатыми и даже радужными» . Научный американец . Проверено 9 июня 2019 г.
  24. ^ Роуч, Лэтти (11 января 2019 г.). «Образ недели — Суперкрутые цвета айсбергов» . Блоги ЕГУ . Европейский союз геонаук . Проверено 6 ноября 2020 г.
  25. ^ «Размеры и формы айсбергов» (PDF) . Международный ледовый патруль . Проверено 20 декабря 2006 г.
  26. ^ Уикс, WF (2010), На морском льду, University of Alaska Press, стр. 399
  27. ^ Холли Гордон (2006). «Физиология айсберга» . Канадское географическое издание. Архивировано из оригинала 31 марта 2006 г.
  28. ^ «Энвисат» . Европейское космическое агентство . Проверено 9 марта 2011 г.
  29. ^ Эйнсли Маклеллан (2006). «По следам монстров» . Канадское географическое издание. Архивировано из оригинала 31 октября 2006 г.
  30. ^ «Новый айсберг откололся от шельфового ледника Ронне в Антарктиде» . НОАА. 15 октября 1998 года . Проверено 9 марта 2011 г.
  31. ^ Управление ледовой обстановкой, оффшорная промышленность Ньюфаундленда, Лабрадора
  32. ^ Перейти обратно: а б «Почему ближневосточный бизнес, жаждущий воды, не может просто отбуксировать айсберг из Антарктиды» . Австралийская радиовещательная корпорация . 14 августа 2019 г.
  33. ^ Мейнард, Мэтт (12 июня 2022 г.). «Буксировка айсбергов: странное «решение» кризиса пресной воды» . Географический . Проверено 15 января 2024 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б с Мэтью Х. Биркхолд (31 октября 2019 г.). «Вода за 166 долларов может диктовать международный закон об айсбергах» . Атлантический океан . Проверено 8 сентября 2021 г.
  35. ^ «Главная страница» . Полуотер . Проверено 8 сентября 2021 г.
  36. ^ Эмма Джейкобс (29 февраля 2012 г.). «Ньюфаундленд придает ледяному пиву совершенно новый смысл» . Утренний выпуск . Проверено 8 сентября 2021 г.
  37. ^ 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 .
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 . ПМЦ   6868171 . ПМИД   31748607 .
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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 .
  44. ^ «Шторм на Аляске разбивает на куски гигантский айсберг в далекой Антарктиде» .
  45. ^ 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 .
  46. ^ «Айсберг А-38Б у берегов Южной Георгии» . Видимая Земля . Архивировано из оригинала 5 октября 2008 г. Проверено 9 марта 2011 г.
  47. ^ «Предупреждение о доставке над гигантским айсбергом» . Ассошиэйтед Пресс . 11 декабря 2009 г.
  48. ^ «Огромный ледниковый покров откололся от ледника Гренландии» . Би-би-си. 07.08.2010 . Проверено 9 марта 2011 г.
  49. ^ «Массивный айсберг врезался в остров и раскололся на две части» . Архивировано из оригинала 10 марта 2011 г.
  50. ^ «Огромный ледяной остров направляется к южному Лабрадору» . Новости ЦБК . 2011-06-23.
  51. ^ Лендон, Брэд (22 апреля 2014 г.). «Айсберг в два раза больше Атланты» . CNN .
  52. ^ «Айсберг в четыре раза больше Лондона откололся от шельфового ледника Антарктиды» . Телеграф . Архивировано из оригинала 12 января 2022 г. Проверено 14 июля 2017 г.
  53. ^ «Ледник Пайн-Айленда быстро сбросил еще один айсберг» . Земная обсерватория НАСА . НАСА . 8 ноября 2018 года . Проверено 12 ноября 2018 г.
  54. ^ Кокс, Лиза (1 сентября 2019 г.). «Гигантский айсберг откололся от восточной Антарктиды» . Хранитель . Проверено 1 сентября 2019 г.
  55. ^ «Шельфовый ледник Бранта в телятах Антарктиды» . Британская антарктическая служба . 26 февраля 2021 г.
  56. ^ LT Фалон М. Эссари (1 марта 2021 г.). «Тельта Айсберга А-74 с шельфового ледника Бранта в море Уэдделла» . Национальный ледовый центр США.
  57. ^ «Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды» . CNN.com . 19 мая 2021 г.
  58. ^ 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.
  59. ^ Мэдди Стоун (21 февраля 2019 г.). «Айсберг, в 30 раз превышающий размер Манхэттена, вот-вот отколется от Антарктиды» . Гизмодо . Проверено 3 сентября 2023 г.
  60. ^ 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.
  61. ^ «Айсберг, примерно в 70 раз превышающий размер Манхэттена, откололся от Антарктиды, образовав самый большой в мире айсберг» . 20 мая 2021 г.
  62. ^ «Айсберг, в 80 раз превышающий размер Манхэттена, может разрушить хрупкую экосистему Южной Атлантики» .
  63. ^ «Айсберги» . Далласский художественный музей . Архивировано из оригинала 19 июля 2023 года . Проверено 7 марта 2024 г.
  64. ^ «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.
  65. ^ 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.
  66. ^ «Альберт Бирштадт (1830–1902), Айсберги» . Кристи . Архивировано из оригинала 8 марта 2024 года . Проверено 8 марта 2024 г.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: DDBC6E3A08EB725E80D553DF644F2DD7__1716595080
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Iceberg
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Iceberg - 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 не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)