새 연구: 알래스카 빙하가 이전보다 빠르게 녹고 있다

소요 시간: 2 분
에 의해 Pedro Martinez
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알래스카의 빙하가 녹으면서 얼음이 눈에 띄게 후퇴하고 있다.

Seoul과학자들은 알래스카의 빙하가 예상보다 빠르게 녹고 있다는 사실을 발견했습니다. 영국 뉴캐슬 대학교의 연구진은 최근 몇 년간 알래스카와 브리티시 컬럼비아, 캐나다 사이에 위치한 주노 빙원의 얼음이 더욱 빨리 줄어들고 있다고 밝혔습니다.

주요 발견 결과: 1770년부터 1979년까지의 연평균 얼음 손실량: 0.65-1.01 km3 1979년부터 2010년까지의 연평균 얼음 손실량: 3.08-3.72 km3 2010년부터 2020년까지의 연평균 얼음 손실량: 5.91 km3 1770년부터 2020년까지의 전체 얼음 손실량: 315.3 ± 237.5 km3

이 연구에서는 2010년 이후 빙하가 훨씬 더 빠르게 줄어들고 있음을 발견했습니다. 최근 몇 년 동안 손실 속도가 크게 가속화되었습니다. 2015년부터 2019년까지 빙하는 1948년부터 1979년까지에 비해 다섯 배 더 빠르게 줄어들었습니다. 이러한 연구 결과는 Nature Communications에 게재되었으며, 우려스러운 패턴을 보여줍니다.

연구를 이끄는 베단 데이비스 박사는 걱정하고 있다. 그녀는 알래스카의 빙원이 대부분 평평하고 매우 노출된 상태라고 설명한다. 이들은 높으른 지대로 이동하여 녹는 것을 피할 수가 없다. 기후가 따뜻해질수록 이러한 빙원은 전체적으로 녹아내린다. 이는 더 넓은 지역이 녹을 위험에 처한다는 것을 의미한다.

데이비스 박사는 심각한 문제를 제기합니다. 얼음이 녹아 낮은 지역으로 이동하면, 더 따뜻한 공기와 만나 더욱 빠르게 녹게 됩니다. 이는 빙하가 다시 성장할 수 없는 지점에 도달할 수 있음을 의미합니다. 1770년 이후, 주노 아이스필드는 약 25%의 얼음을 잃었습니다. 2019년까지 모든 빙하가 1770년 위치에서 후퇴했으며, 108개의 빙하가 완전히 사라졌습니다.

빙하의 해체가 더 빈번해지면서 빙하가 더 빨리 녹고 있습니다. 특히 빙하의 하부가 상부와 분리될 때 녹는 속도가 빨라집니다. 연구 결과에 따르면 이러한 분리가 최근 몇 년 동안 많이 증가했다고 합니다.

과학자 로버트 맥내브 박사는 과거의 변화를 지도화하는 데 중점을 둔 연구의 세부사항을 강조했습니다. 그의 팀은 오래된 기록, 항공 사진, 위성 이미지를 사용하여 철저한 조사를 진행했습니다. 몇 년 전의 사진을 분석함으로써, 그들은 빙원의 고도가 시간이 지남에 따라 어떻게 변했는지를 파악할 수 있었습니다. 이것은 과학자들이 장기적인 변화를 이해하는 데 큰 도움을 주었습니다.

알래스카의 많은 빙하들이 빠르게 녹고 있습니다. 알래스카에서의 빙하 해빙은 해수면 상승을 일으키고 있습니다. 연구자들은 주노 아이스필드에서 일어나고 있는 현상이 다른 알래스카 지역, 캐나다, 그린란드, 노르웨이, 그리고 고위도 북극 지역에서도 발생할 수 있다고 예상하고 있습니다.

연구는 현재의 빙하 녹음 예측을 수정할 필요가 있다고 권고하고 있다. 이전의 추정치는 2040년까지는 꾸준한 얼음 손실을, 2070년 이후에는 더 빠른 속도를 예측했었다. 그러나 새로운 연구 결과에 따르면 이미 녹음 속도가 빨라지고 있을 가능성이 있는 것으로 나타났다. 데이비스 박사는 이러한 변화들을 이해하는 것이 중요하다고 강조한다.

본 연구는 빙하가 우리가 예상했던 것보다 더 빠르게 녹고 있을 가능성을 보여줍니다. 이러한 변화에 대응하기 위해 신속하게 행동해야 합니다.

연구는 여기에서 발표되었습니다:

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-49269-y

및 그 공식 인용 - 저자 및 저널 포함 - 다음과 같습니다

Bethan Davies, Robert McNabb, Jacob Bendle, Jonathan Carrivick, Jeremy Ely, Tom Holt, Bradley Markle, Christopher McNeil, Lindsey Nicholson, Mauri Pelto. Accelerating glacier volume loss on Juneau Icefield driven by hypsometry and melt-accelerating feedbacks. Nature Communications, 2024; 15 (1) DOI: 10.1038/s41467-024-49269-y
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