Antarctic ice sheet
The Antarctic ice sheet is a continental glacier covering 98% of the Antarcticcontinent, with an area of 14 million square kilometres (5.4 million square miles) and an average thickness of over 2 kilometres (1.2 mi). It is the largest of Earth's two current ice sheets, containing 26.5 million cubic kilometres (6,400,000 cubic miles) of ice, which is equivalent to 61% of all fresh water on Earth. Its surface is nearly continuous, and the only ice-free areas on the continent are the dry valleys, nunataks of the Antarctic mountain ranges, and sparse coastal bedrock. It is often subdivided into the Antarctic Peninsula (AP), the East Antarctic Ice Sheet (EAIS), and the West Antarctic Ice Sheet (WAIS), due to the large differences in glacier mass balance, ice flow, and topography between the three regions.
Because the East Antarctic Ice Sheet is over 10 times larger than the West Antarctic Ice Sheet and located at a higher elevation, it is less vulnerable to climate change than the WAIS. In the 20th century, EAIS had been one of the only places on Earth which displayed limited cooling instead of warming, even as the WAIS warmed by over 0.1 °C/decade from 1950s to 2000, with an average warming trend of >0.05 °C/decade since 1957 across the whole continent. As of early 2020s, there is still net mass gain over the EAIS (due to increased precipitation freezing on top of the ice sheet), yet the ice loss from the WAIS glaciers such as Thwaites and Pine Island Glacier is far greater.
By 2100, net ice loss from Antarctica alone would add around 11 cm (5 in) to the global sea level rise. Further, the way WAIS is located deep below the sea level leaves it vulnerable to marine ice sheet instability, which is difficult to simulate in ice-sheet models. If instability is triggered before 2100, it has the potential to increase total sea level rise caused by Antarctica by tens of centimeters more, particularly with high overall warming. Ice loss from Antarctica also generates fresh meltwater, at a rate of 1100–1500 billion tons (GT) per year. This meltwater dilutes the saline Antarctic bottom water, which weakens the lower cell of the Southern Ocean overturning circulation and may even contribute to its collapse, although this will likely take place over multiple centuries.
Paleoclimate research and improved modelling show that the West Antarctic Ice Sheet is very likely to disappear even if the warming does not progress any further, and only reducing the warming to 2 °C (3.6 °F) below the temperature of 2020 may save it. It is believed that the loss of the ice sheet would take between 2,000 and 13,000 years, although several centuries of high emissions may shorten this to 500 years. 3.3 m (10 ft 10 in) of sea level rise would occur if the ice sheet collapses but leaves ice caps on the mountains behind, and 4.3 m (14 ft 1 in) if those melt as well. Isostatic rebound may also add around 1 m (3 ft 3 in) to the global sea levels over another 1,000 years. On the other hand, the East Antarctic Ice Sheet is far more stable and may only cause 0.5 m (1 ft 8 in) - 0.9 m (2 ft 11 in) of sea level rise from the current level of warming, which is a small fraction of the 53.3 m (175 ft) contained in the full ice sheet. Around 3 °C (5.4 °F), vulnerable locations like Wilkes Basin and Aurora Basin may collapse over a period of around 2,000 years, which would add up to 6.4 m (21 ft 0 in) to sea levels. The loss of the entire ice sheet would require global warming in a range between 5 °C (9.0 °F) and 10 °C (18 °F).
Geography

The Antarctic ice sheet covers an area of almost 14 million square kilometres (5.4 million square miles) and contains 26.5 million cubic kilometres (6,400,000 cubic miles) of ice.[6] A cubic kilometer of ice weighs approximately 0.92 metric gigatonnes, meaning that the ice sheet weighs about 24,380,000 gigatonnes. This ice is equivalent to around 61% of all fresh water on Earth.[7] The only other currently existing ice sheet on Earth is the Greenland ice sheet in the Arctic.[8]
The Antarctic ice sheet is divided by the Transantarctic Mountains into two unequal sections called the East Antarctic Ice Sheet (EAIS) and the smaller West Antarctic Ice Sheet (WAIS). Some glaciologists consider ice cover over the relatively small Antarctic Peninsula (also in West Antarctica) to be the third ice sheet in Antarctica,[9][10]:2234 in part because its drainage basins are very distinct from the WAIS.[5] Collectively, these ice sheets have an average thickness of around 2 kilometres (1.2 mi),[3] Even the Transantarctic Mountains are largely covered by ice, with only some mountain summits and the McMurdo Dry Valleys being ice-free in the present. Some coastal areas also have exposed bedrock that is not covered by ice.[11] During the Late Cenozoic Ice Age, many of those areas had been covered by ice as well.[12][13]
يقع الغطاء الجليدي لشرق القارة القطبية الجنوبية (EAIS) على كتلة أرضية كبيرة، بينما يقع قاع الغطاء الجليدي لغرب القارة القطبية الجنوبية (WAIS) في بعض الأماكن على عمق يزيد عن 2500 متر (8200 قدم) تحت مستوى سطح البحر . ولولا وجود الغطاء الجليدي، لكان قاع بحر . يُصنف الغطاء الجليدي لغرب القارة القطبية الجنوبية كغطاء جليدي بحري، أي أن قاعه يقع تحت مستوى سطح البحر وتتدفق حوافه لتشكل أرففًا جليدية عائمة. [ 7 ] [ 14 ] يحده من جهة، جرف روس الجليدي ، وجرف فيلشنر-رون الجليدي ، والأنهار الجليدية المتدفقة التي تصب في بحر أموندسن . [ 15 ] ويُعد نهرا ثويتس الجليدي وباين آيلاند الجليديان أهم نهرين جليديين متدفقين. [ 16 ]
ارتفاع درجة الحرارة فوق الغطاء الجليدي


القارة القطبية الجنوبية هي أبرد قارات الأرض وأكثرها جفافًا، وتتميز بأعلى متوسط ارتفاع. [ 19 ] ويعني جفاف القارة القطبية الجنوبية أن هواءها يحتوي على كمية قليلة من بخار الماء، كما أنه ضعيف التوصيل للحرارة. [ 18 ] ويُعد المحيط الجنوبي المحيط بالقارة أكثر فعالية في امتصاص الحرارة من أي محيط آخر. [ 20 ] ويُساهم وجود الجليد البحري الواسع على مدار العام، والذي يتميز بانعكاسية عالية ، في زيادة انعكاسية سطح الصفائح الجليدية الأبيض الساطع. [ 19 ] ويجعل برودة القارة القطبية الجنوبية منها المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يشهد ظاهرة الانقلاب الحراري في الغلاف الجوي كل شتاء؛ [ 19 ] ففي أماكن أخرى من الأرض، يكون الغلاف الجوي في أدفأ حالاته بالقرب من السطح، ويصبح أكثر برودة مع ازدياد الارتفاع. خلال فصل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية، يصبح سطح وسط القارة أبرد من الطبقات الوسطى للغلاف الجوي، [ 18 ] مما يؤدي إلى احتباس الغازات الدفيئة للحرارة في الطبقات الوسطى، وتقليل تدفقها نحو السطح والفضاء، بدلاً من منع تدفق الحرارة من الطبقات السفلى إلى الطبقات العليا. ويستمر هذا التأثير حتى نهاية فصل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية. [ 18 ] [ 19 ] وقد توقعت نماذج المناخ المبكرة أن تظهر تغيرات درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية بشكل أبطأ وأقل وضوحًا من تلك الموجودة في أماكن أخرى. [ 21 ]
كان هناك أقل من عشرين محطة أرصاد جوية دائمة في جميع أنحاء القارة، واثنتان فقط في قلبها. وقد نُشرت محطات الأرصاد الجوية الآلية في وقت متأخر نسبيًا، وكان سجلها الرصدي قصيرًا خلال معظم القرن العشرين. بدأت قياسات درجة الحرارة عبر الأقمار الصناعية في عام 1981، وتقتصر عادةً على الظروف الخالية من السحب. وبالتالي، لم تبدأ مجموعات البيانات التي تمثل القارة بأكملها بالظهور إلا في نهاية القرن العشرين. [ 22 ] وكان الاستثناء شبه جزيرة أنتاركتيكا ، حيث كان الاحترار واضحًا وموثقًا جيدًا؛ [ 23 ] وقد وُجد في النهاية أنها ارتفعت درجة حرارتها بمقدار 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) منذ منتصف القرن العشرين. [ 24 ] واستنادًا إلى هذه البيانات المحدودة، ذكرت عدة أوراق بحثية نُشرت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن هناك تبريدًا عامًا في القارة القطبية الجنوبية خارج شبه الجزيرة. [ 25 ] [ 26 ] على وجه الخصوص، أشار تحليلٌ أُجري عام 2002 بقيادة بيتر دوران إلى انخفاضٍ أكبر من الاحترار فوق القارة القطبية الجنوبية بين عامي 1966 و2000، ووجد أن وديان ماكموردو الجافة في شرق القارة القطبية الجنوبية قد شهدت انخفاضًا في درجة الحرارة بمقدار 0.7 درجة مئوية لكل عقد. [ 27 ] أشارت الدراسة إلى أن بياناتها كانت محدودة، ومع ذلك فقد وجدت ارتفاعًا في درجة الحرارة فوق 42% من القارة. [ 27 ] [ 28 ]

مع ذلك، حظيت الورقة البحثية بتغطية إعلامية واسعة، إذ وصف العديد من الصحفيين تلك النتائج بأنها "متناقضة" مع ظاهرة الاحتباس الحراري، [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] وهو ما انتقده العلماء آنذاك. [ 33 ] [ 34 ] وازداد الجدل الدائر حول تبريد القارة القطبية الجنوبية في عام 2004 عندما كتب مايكل كرايتون رواية " حالة الخوف " . تضمنت الرواية مؤامرة خيالية بين علماء المناخ لتزييف أدلة على الاحتباس الحراري، واستشهدت بدراسة دوران كدليل على عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة في القارة القطبية الجنوبية خارج شبه الجزيرة. [ 35 ] وقد ذُكرت تلك الرواية في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي عام 2006 لدعم إنكار تغير المناخ ، [ 36 ] ونشر بيتر دوران بيانًا في صحيفة نيويورك تايمز يندد فيه بسوء تفسير عمله. [ 28 ] كما أصدرت هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا ووكالة ناسا بيانات تؤكد قوة علم المناخ بعد جلسة الاستماع. [ 37 ] [ 38 ]
بحلول عام 2009، جمع الباحثون بيانات محطات الأرصاد الجوية التاريخية مع قياسات الأقمار الصناعية لإنشاء سجلات متسقة لدرجات الحرارة تعود إلى عام 1957، والتي أظهرت ارتفاعًا في درجات الحرارة يزيد عن 0.05 درجة مئوية لكل عقد في جميع أنحاء القارة، مع انخفاض في درجات الحرارة في شرق القارة القطبية الجنوبية قابله ارتفاع متوسط في درجات الحرارة لا يقل عن 0.176 ± 0.06 درجة مئوية لكل عقد في غرب القارة القطبية الجنوبية. [ 29 ] وقد حظيت هذه الدراسة بتغطية إعلامية واسعة، [ 39 ] [ 40 ] وأكدت الأبحاث اللاحقة ارتفاعًا واضحًا في درجات الحرارة فوق غرب القارة القطبية الجنوبية في القرن العشرين، وكان الشك الوحيد هو مقدار هذا الارتفاع. [ 41 ] خلال الفترة 2012-2013، أشارت تقديرات مبنية على عينات جليدية من منطقة تقسيم غرب القارة القطبية الجنوبية وسجلات درجات الحرارة المُعدّلة من محطة بيرد إلى ارتفاع أكبر بكثير في درجة حرارة غرب القارة القطبية الجنوبية بلغ 2.4 درجة مئوية (4.3 درجة فهرنهايت) منذ عام 1958، أو حوالي 0.46 درجة مئوية (0.83 درجة فهرنهايت) لكل عقد، [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] إلا أن بعض العلماء استمروا في التأكيد على عدم اليقين. [ 46 ] في عام 2022، حصرت دراسة ارتفاع درجة حرارة المنطقة الوسطى من الغطاء الجليدي لغرب القارة القطبية الجنوبية بين عامي 1959 و2000 في 0.31 درجة مئوية (0.56 درجة فهرنهايت) لكل عقد، وعزته بشكل قاطع إلى زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاط البشري. [ 47 ] وبالمثل، تم تأكيد أن التبريد الشديد في وديان ماكموردو الجافة هو اتجاه محلي. [ 48 ]

استمر اتجاه الاحترار في جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية بعد عام 2000، وفي فبراير 2020، سجلت القارة أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق بلغت 18.3 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 درجة مئوية في مارس 2015. [ 50 ] كما شهدت المناطق الداخلية لشرق القارة القطبية الجنوبية احترارًا واضحًا بين عامي 2000 و2020. [ 49 ] [ 51 ] وعلى وجه الخصوص، ارتفعت درجة حرارة القطب الجنوبي بمقدار 0.61 ± 0.34 درجة مئوية لكل عقد بين عامي 1990 و2020، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. [ 52 ] [ 53 ] من جهة أخرى، أدت التغيرات في أنماط دوران الغلاف الجوي، مثل تذبذب المحيط الهادئ بين العقود (IPO) والنمط الحلقي الجنوبي (SAM)، إلى إبطاء أو عكس جزئي لظاهرة الاحترار في غرب القارة القطبية الجنوبية، حيث شهدت شبه جزيرة أنتاركتيكا انخفاضًا في درجات الحرارة منذ عام 2002. [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] في حين أن التباين في هذه الأنماط أمر طبيعي، إلا أن استنفاد طبقة الأوزون في الماضي أدى أيضًا إلى أن يكون النمط الحلقي الجنوبي أقوى مما كان عليه في الـ 600 عام الماضية من الملاحظات. بدءًا من عام 2002 تقريبًا، توقعت الدراسات انعكاسًا في النمط الحلقي الجنوبي بمجرد أن بدأت طبقة الأوزون في التعافي بعد بروتوكول مونتريال ، [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] وتتوافق هذه التغيرات مع توقعاتهم. [ 60 ]
Under the most intense climate change scenario, known as RCP8.5, models predict Antarctic surface temperatures to rise by 3 °C (5.4 °F) by 2070[61] and by 4 °C (7.2 °F) on average by 2100, which will be accompanied by a 30% increase in precipitation and a 30% decrease in sea ice by 2100.[62] The Southern Ocean waters "south of 50° S latitude would also warm by about 1.9 °C (3.4 °F) by 2070.[61] RCPs were developed in the late 2000s, and early 2020s research considers RCP8.5 much less likely[63] than the more-moderate scenarios like RCP 4.5, which lie in between the worst-case scenario and the Paris Agreement goals.[64][65] If a low-emission scenario mostly consistent with the Paris Agreement goals is followed, then Antarctica would experience surface and ocean warming of less than 1 °C (1.8 °F) by 2070, while less than 15% of sea ice would be lost and precipitation would increase by less than 10%.[61]
Ice loss and accumulation
Contrasting temperature trends across parts of Antarctica mean that some locations, particularly at the coasts, lose mass while locations further inland continue to gain mass. Those contrasting trends and the remoteness of the region make estimating an average trend difficult.[67]
In 2018, a systematic review of all previous studies and data by the Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE) estimated an increase in the West Antarctic ice sheet from 53 ± 29 Gt (gigatonnes) in 1992 to 159 ± 26 Gt in the final five years of the study. On the Antarctic Peninsula, the study estimated a loss of 20 ± 15 Gt per year with an increase in loss of roughly 15 Gt per year after 2000, a significant quantity of which was the loss of ice shelves.[68] The review's overall estimate was that Antarctica lost 2,720 ± 1,390 gigatons of ice from 1992 to 2017, averaging 109 ± 56 Gt per year. That would amount to 7.6 mm (0.30 in) of sea level rise.[68]
A 2021 analysis of data from four research satellite systems (Envisat, European Remote-Sensing Satellite, GRACE and GRACE-FO, and ICESat) indicated an annual mass loss of about 12 Gt from 2012 to 2016 because of much greater ice gain in East Antarctica than was earlier estimated, which offset most of the losses from West Antarctica.[69]
The East Antarctic ice sheet can still gain mass despite warming because effects of climate change on the water cycle increase precipitation over its surface, which then freezes and helps to accrete more ice.[70]:1262 According to a study in 2023, the total area of Antarctic ice shelves increased by approximately 5,305 km² (about 0.4%) between 2009 and 2019, as the growth of the largest ice shelves in East Antarctica outweighed concurrent losses from ice shelves in West Antarctica and the Antarctic Peninsula.[71] Slight net increases in some isolated years or increases in ice shelves are sometimes reported, but that does not contradict the net decrease that the Antarctic sea ice has undergone for decades.[72][73][74][75]
Near-future sea level rise

By 2100, net ice loss from Antarctica is expected to add about 11 cm (4.3 in) to the global sea level rise.[70]:1270 Other processes may cause West Antarctica to contribute more to sea level rise. Marine ice sheet instability is the potential for warm water currents to enter between the seafloor and the base of the ice sheet, once the sheet is no longer heavy enough to displace such flows.[77] Marine ice cliff instability may cause ice cliffs that are taller than 100 m (330 ft) to collapse under their own weight once they are no longer buttressed by ice shelves. That process has never been observed and occurs only in some models.[78] By 2100, those processes may increase the sea level rise caused by Antarctica to 41 cm (16 in) under the low-emission scenario and by 57 cm (22 in) under the high-emission scenario.[70]:1270
Some scientists have given greater estimates, but all agree melting in Antarctica would have a greater impact and would be much more likely to occur under higher-warming scenarios under which it may double the overall 21st-century sea level rise to 2 m (7 ft) or more.[79][80][81] According to one study, if the Paris Agreement is followed and global warming is limited to 2 °C (3.6 °F), the loss of ice in Antarctica will continue at the 2020 rate for the rest of the 21st century, but if a trajectory leading to 3 °C (5.4 °F) is followed, Antarctica ice loss will accelerate after 2060 and start adding 0.5 cm (0.20 in) per year to global sea levels by 2100.[82]
Weakening Antarctic circulation


Ice loss from Antarctica also generates more fresh meltwater, at a rate of 1100–1500 billion tons (GT) per year.[84]:1240 This meltwater then mixes back into the Southern Ocean, which makes its water fresher.[85] This freshening of the Southern Ocean results in increased stratification and stabilization of its layers,[86][84]:1240 and this has the single largest impact on the long-term properties of Southern Ocean circulation.[87] These changes in the Southern Ocean cause the upper cell circulation to speed up, accelerating the flow of major currents,[88] while the lower cell circulation slows down, as it is dependent on the highly saline Antarctic bottom water, which already appears to have been observably weakened by the freshening, in spite of the limited recovery during 2010s.[89][90][91][92][84]:1240 Since the 1970s, the upper cell has strengthened by 3–4 sverdrup (Sv; represents a flow of 1 million cubic meters per second), or 50–60% of its flow, while the lower cell has weakened by a similar amount, but because of its larger volume, these changes represent a 10–20% weakening.[93][94]

على الرغم من أن هذه التأثيرات لم تكن ناجمة بالكامل عن تغير المناخ، إذ لعب التذبذب الطبيعي للمحيط الهادئ بين العقود دورًا فيها ، [ 95 ] [ 96 ] فمن المرجح أن تتفاقم في المستقبل. ففي أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تشير أفضل تقديرات نماذج المناخ ، ذات الثقة المحدودة، إلى أن الخلية السفلى ستستمر في الضعف، بينما قد تتقوى الخلية العليا بنحو 20% خلال القرن الحادي والعشرين. [ 84 ] ومن الأسباب الرئيسية لهذا الغموض محدودية اليقين بشأن فقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية مستقبلًا، وضعف تمثيل طبقات المحيط وعدم اتساقه حتى في نماذج CMIP6 - وهي أحدث جيل متاح في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. [ 97 ] وتشير إحدى الدراسات إلى أن الدوران سيفقد نصف قوته بحلول عام 2050 في ظل أسوأ سيناريو لتغير المناخ ، [ 87 ] مع حدوث خسائر أكبر بعد ذلك. [ 98 ]
من المحتمل ألا يقتصر ضعف دوران المحيط الجنوبي على مجرد استمراره في التدهور استجابةً لزيادة الاحترار وانخفاض الملوحة، بل قد ينهار تمامًا في نهاية المطاف، بطريقة يصعب عكسها، ما يشكل مثالًا على نقاط التحول في النظام المناخي . وهذا مشابه لبعض التوقعات لدوران المحيط الأطلسي المداري (AMOC)، الذي يتأثر أيضًا باحترار المحيط وتدفقات المياه الذائبة من الغطاء الجليدي المتراجع في جرينلاند . [ 99 ] مع ذلك، لا يسكن نصف الكرة الجنوبي سوى 10% من سكان العالم، وقد حظي دوران المحيط الجنوبي تاريخيًا باهتمام أقل بكثير من دوران المحيط الأطلسي المداري. تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن مثل هذا الانهيار قد يصبح مرجحًا بمجرد أن يصل الاحترار العالمي إلى مستويات تتراوح بين 1.7 درجة مئوية (3.1 درجة فهرنهايت) و 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) ، لكن اليقين في هذه الحالة أقل بكثير من تقديرات معظم نقاط التحول الأخرى في النظام المناخي . [ 100 ] حتى لو بدأ انهيار الدوران في المستقبل القريب، فمن غير المرجح أن يكتمل قبل عام 2300 تقريبًا، [ 101 ] وبالمثل، من المتوقع أن تتكشف آثار مثل انخفاض هطول الأمطار في نصف الكرة الجنوبي ، مع زيادة مقابلة في نصف الكرة الشمالي ، أو تراجع مصائد الأسماك في المحيط الجنوبي مع احتمال انهيار بعض النظم البيئية البحرية ، على مدى قرون عديدة. [ 98 ]
مستقبل طويل الأمد

Sea levels will continue to rise long after 2100 but potentially at very different rates. According to the most-recent reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (SROCC and the IPCC Sixth Assessment Report), there will be a median rise of 16 cm (6.3 in) and maximum rise of 37 cm (15 in) under the low-emission scenario. The highest-emission scenario results in a median rise of 1.46 m (5 ft) with a minimum of 60 cm (2 ft) and a maximum of 2.89 m (9+1⁄2 ft).[70]
Over longer timescales, the West Antarctic ice sheet, which is much smaller than the East Antarctic ice sheet and is grounded deep below sea level, is considered highly vulnerable. The melting of all of the ice in West Antarctica would increase the global sea level rise to 4.3 m (14 ft 1 in).[103] Mountain ice caps that are not in contact with water are less vulnerable than the majority of the ice sheet, which is located below sea level. The collapse of the West Antarctic ice sheet would cause around 3.3 m (10 ft 10 in) of sea-level rise.[104] That kind of collapse is now considered almost inevitable because it appears to have occurred during the Eemian period 125,000 years ago, when temperatures were similar to those in the early 21st century.[105][106][107] The Amundsen Sea also appears to be warming at rates that, if continued, make the ice sheet's collapse inevitable.[108][109]
إن السبيل الوحيد لعكس ذوبان الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية، بمجرد حدوثه، هو خفض درجة الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة (1.8 درجة فهرنهايت) أقل من مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وإلى درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) أقل من درجة حرارة عام 2020. [ 110 ] وقال باحثون آخرون إن التدخل الهندسي المناخي لتثبيت الأنهار الجليدية في الغطاء الجليدي قد يؤخر ذوبانه لقرون، ويمنح البيئة مزيدًا من الوقت للتكيف. إلا أن هذا الاقتراح غير مؤكد، وسيكون من أغلى المشاريع التي ستُنفذ على الإطلاق. [ 111 ] [ 112 ] وإلا، فإن اختفاء الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية سيستغرق ما يُقدر بنحو 2000 عام. وسيستغرق ذوبان جليد غرب القارة القطبية الجنوبية 500 عام على الأقل، وربما يصل إلى 13000 عام. [ 113 ] [ 114 ] بمجرد ذوبان الغطاء الجليدي، سيؤدي الارتداد المتساوي للأرض التي كان يغطيها إلى ارتفاع إضافي في مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد (3 أقدام و3 بوصات) على مدى الألف سنة التالية. [ 115 ]

إذا بلغ الاحتباس الحراري مستويات أعلى، فسيلعب الغطاء الجليدي لشرق القارة القطبية الجنوبية دورًا متزايدًا في ارتفاع مستوى سطح البحر بعد عام 2100. ووفقًا لأحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقرير SROCC )، فإن سيناريو تغير المناخ الأكثر حدة ، حيث تزداد الانبعاثات البشرية المنشأ باستمرار ( RCP8.5 )، سيؤدي إلى فقدان القارة القطبية الجنوبية وحدها ما متوسطه 1.46 متر (4 أقدام و9 بوصات) ( بفاصل ثقة يتراوح بين 60 سم (2.0 قدم) و2.89 متر (9 أقدام و6 بوصات )) بحلول عام 2300، وهو ما سيشمل فقدانًا من الغطاء الجليدي لشرق القارة القطبية الجنوبية بالإضافة إلى تآكل الغطاء الجليدي لغرب القارة القطبية الجنوبية. وسيُضاف هذا الارتفاع في مستوى سطح البحر في القارة القطبية الجنوبية فقط إلى فقدان الجليد من الغطاء الجليدي في جرينلاند والأنهار الجليدية الجبلية ، فضلًا عن التمدد الحراري لمياه المحيط. [ 117 ] إذا استمر الاحترار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فإن الغطاء الجليدي لشرق القارة القطبية الجنوبية سيصبح في نهاية المطاف المساهم الرئيسي في ارتفاع مستوى سطح البحر، ببساطة لأنه يحتوي على أكبر كمية من الجليد. [ 117 ] [ 118 ]
سيبدأ فقدان الجليد المستمر من الغطاء الجليدي لشرق القارة القطبية الجنوبية بتآكل كبير لما يُسمى بالأحواض الجليدية، مثل نهر توتن الجليدي وحوض ويلكس ، الواقعة في مواقع معرضة للخطر تحت مستوى سطح البحر. وتشير الأدلة من العصر البليستوسيني إلى أن حوض ويلكس قد فقد على الأرجح كمية كافية من الجليد لإضافة 0.5 متر ( قدم و8 بوصات) إلى مستويات سطح البحر بين 115,000 و129,000 سنة مضت، خلال العصر الإيمي ، ونحو 0.9 متر ( قدمان و11 بوصة) بين 318,000 و339,000 سنة مضت، خلال المرحلة النظيرية البحرية التاسعة . [ 119 ] لم يختفِ حوض ويلكس الجليدي، ولا الأحواض الجليدية الأخرى، تمامًا، لكن تشير التقديرات إلى أنها ستختفي حتمًا بمجرد أن يصل الاحترار العالمي إلى 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) - ويتراوح النطاق المحتمل لدرجة الحرارة بين درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) و6 درجات مئوية (11 درجة فهرنهايت). [ 118 ] [ 120 ] بعد ذلك، ستنهار الأحواض الجليدية تدريجيًا على مدى حوالي 2000 عام، على الرغم من أن هذه العملية قد تكون سريعة تصل إلى 500 عام أو بطيئة تصل إلى 10000 عام. [ 118 ] [ 120 ] وسيؤدي فقدانها في نهاية المطاف إلى إضافة ما بين 1.4 متر (4 أقدام و7 بوصات) و6.4 متر (21 قدمًا ) إلى مستويات سطح البحر، اعتمادًا على نموذج الغطاء الجليدي المستخدم. كما سيضيف الارتداد المتساوي للأرض الخالية من الجليد حديثًا 8 سنتيمترات (3.1 بوصة) و57 سنتيمترًا ( قدمًا واحدًا و10 بوصات)، على التوالي. [ 121 ]
تحتوي صفيحة الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية بأكملها على كمية من الجليد تكفي لرفع مستوى سطح البحر عالميًا بمقدار 53.3 مترًا (175 قدمًا). [ 122 ] كما أن ذوبانها الكامل ممكن، ولكنه يتطلب ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ووقتًا طويلًا: ففي عام 2022، خلص تقييم شامل لنقاط التحول في النظام المناخي، نُشر في مجلة ساينس ، إلى أن صفيحة الجليد ستستغرق 10000 عام على الأقل لتذوب تمامًا. ومن المرجح أن تختفي تمامًا فقط عندما يصل الاحترار العالمي إلى حوالي 7.5 درجة مئوية (13.5 درجة فهرنهايت)، مع نطاق يتراوح بين 5 درجات مئوية (9.0 درجة فهرنهايت) و10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت). [ 118 ] [ 120 ] وأشارت تقديرات أخرى إلى أن 6 درجات مئوية (11 درجة فهرنهايت) على الأقل ستكون ضرورية لإذابة ثلثي حجمها. [ 123 ]
إذا اختفى الغطاء الجليدي بالكامل، فإن التغير في تأثير الجليد على البياض سيرفع درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.6 درجة مئوية (1.1 درجة فهرنهايت)، بينما سترتفع درجات الحرارة الإقليمية بنحو درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت). أما فقدان الأحواض الجليدية وحدها فلن يضيف سوى حوالي 0.05 درجة مئوية (0.090 درجة فهرنهايت) إلى درجات الحرارة العالمية نظرًا لمساحتها المحدودة نسبيًا، وبالتالي تأثيرها المنخفض على البياض العالمي. [ 118 ] [ 120 ]
الوضع خلال فترات زمنية جيولوجية

بدأ تجمد القارة القطبية الجنوبية في أواخر العصر الباليوسيني أو منتصف العصر الإيوسيني ، بين 60 [ 124 ] و45.5 مليون سنة مضت [ 125 ] ، وتصاعد خلال حدث انقراض الإيوسين-الأوليغوسين قبل حوالي 34 مليون سنة. كانت مستويات ثاني أكسيد الكربون آنذاك حوالي 760 جزءًا في المليون [ 126 ] ، وكانت في انخفاض مستمر من مستويات سابقة بلغت آلاف الأجزاء في المليون. وكان انخفاض ثاني أكسيد الكربون، مع نقطة تحول عند 600 جزء في المليون، العامل الرئيسي وراء تجلد القارة القطبية الجنوبية. [ 127 ] وقد ساهم في هذا التجلد فترةٌ كان فيها مدار الأرض مواتياً لفصول صيف باردة، إلا أن التغيرات في مؤشرات دورة نسبة نظائر الأكسجين كانت كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تفسيرها بنمو الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية وحده، مما يشير إلى عصر جليدي كبير. [ 128 ] ربما لعب فتح ممر دريك دورًا أيضًا [ 129 ] على الرغم من أن نماذج التغيرات تشير إلى أن انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون كان أكثر أهمية. [ 130 ]
انخفض الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية قليلاً خلال العصر البليوسيني الدافئ المبكر ، قبل حوالي خمسة إلى ثلاثة ملايين سنة؛ وخلال هذه الفترة انفتح بحر روس . [ 131 ] لكن لم يكن هناك انخفاض ملحوظ في الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية. [ 132 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 12Starr, Cindy (4 June 2013). "Antarctic Bedrock: Bedmap2 Surface Elevation". Scientific Visualization Studio. NASA.
Since 2009, NASA's mission Operation IceBridge (OIB) has flown aircraft over the Antarctic Ice Sheet carrying laser and ice-penetrating radar instruments to collect data about the surface height, bedrock topography and ice thickness.
- 12Fretwell, P.; Pritchard, H. D.; Vaughan, D. G.; Bamber, J. L.; Barrand, N. E.; Bell, R.; Bianchi, C.; Bingham, R. G.; Blankenship, D. D. (2013-02-28). "Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica". The Cryosphere. 7 (1): 375–393. Bibcode:2013TCry....7..375F. doi:10.5194/tc-7-375-2013. hdl:1808/18763. ISSN 1994-0424.
- 123"Ice Sheets". National Science Foundation.
- ↑IMBIE team (13 June 2018). "Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017". Nature. 558 (7709): 219–222. Bibcode:2018Natur.558..219I. doi:10.1038/s41586-018-0179-y. hdl:1874/367877. PMID 29899482.
- 12Rignot, Eric; Mouginot, Jérémie; Scheuchl, Bernd; van den Broeke, Michiel; van Wessem, Melchior J.; Morlighem, Mathieu (22 January 2019). "Four decades of Antarctic Ice Sheet mass balance from 1979–2017". Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (4): 1095–1103. Bibcode:2019PNAS..116.1095R. doi:10.1073/pnas.1812883116. PMC 6347714. PMID 30642972.
- ↑Amos, Jonathan (2013-03-08). "Antarctic ice volume measured". BBC News. Retrieved 2014-01-28.
- 12Fretwell, P.; et al. (28 February 2013). "Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica"(PDF). The Cryosphere. 7 (1): 390. Bibcode:2013TCry....7..375F. doi:10.5194/tc-7-375-2013. S2CID 13129041. Archived(PDF) from the original on 16 February 2020. Retrieved 6 January 2014.
- ↑Robinson, Ben (15 April 2019). "Scientists chart history of Greenland Ice Sheet for first time". The University of Manchester. Archived from the original on 7 December 2023. Retrieved 7 December 2023.
- ↑Shepherd, Andrew (18 January 2024). "Antarctica and Greenland Ice Sheet Drainage Basins". imbie.org. Retrieved 31 January 2024.
Antarctica is divided into the West Antarctic Ice Sheet, East Antarctic Ice Sheet and Antarctic Peninsula based on historical definitions plus information from modern-day DEM and ice velocity data.
- ↑IPCC, 2021: Annex VII: Glossary [Matthews, J.B.R., V. Möller, R. van Diemen, J.S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 2215–2256, doi:10.1017/9781009157896.022.
- ↑Swithinbank, Charles (1988). Williams Jr., Richard S.; Ferrigno, Jane G. (eds.). "Glaciers of Antarctica"(PDF). Satellite Image Atlas of Glaciers of the World. U.S. Geological Survey Professional Paper (1386-B). Bibcode:1988usgs.rept...12W. doi:10.3133/pp1386B.
- ↑ برنتيس، مايكل ل.؛ كليمان، يوهان ل.؛ ستروفن، أرجين ب. (1998). "المشهد الجليدي المركب للتآكل في وديان ماكموردو الجافة الشمالية: دلالات على تاريخ العصر الجليدي الثالثي في القارة القطبية الجنوبية". ديناميات النظام البيئي في صحراء قطبية: وديان ماكموردو الجافة، القارة القطبية الجنوبية . الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. ص 1-38 . doi : 10.1029/AR072p0001 . ISBN 978-1-118-66831-3.
- ↑ أندرو ن. ماكنتوش؛ إيلي فيرلين؛ فيليب إي. أوبراين؛ دوان أ. وايت؛ ر. سيلوين جونز؛ روبرت مكاي؛ روبرت دنبار؛ داميان ب. غور؛ ديفيد فينك؛ ألكسندرا ل. بوست؛ هيديكي ميورا؛ إيمي ليفنتر؛ إيان غودوين؛ دومينيك أ. هودجسون؛ كاثرين ليلي؛ خافيير كروستا؛ نيكولاس ر. غوليدج؛ بيرند فاغنر؛ سونيا بيرغ؛ تاس فان أومن؛ دان زوارتز؛ ستيفن ج. روبرتس؛ ويم فيفرمان؛ غيوم ماس (2014). "تاريخ انحسار الغطاء الجليدي لشرق القارة القطبية الجنوبية منذ ذروة العصر الجليدي الأخير". مراجعات علوم العصر الرباعي . 100 : 10-30 . Bibcode : 2014QSRv..100...10M . دوى : 10.1016/j.quascirev.2013.07.024 . اتش دي ال : 1854/LU-5767317 . ردمك 0277-3791 .
- ↑ هيل، جورج (19 نوفمبر 2014). "الشرق والغرب: جغرافية القارة القطبية الجنوبية" . عملية آيس بريدج . الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء . تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2024 .
- ↑ "أنظمة تصريف المياه في أنتاركتيكا وغرينلاند" . علوم الأرض التابعة لوكالة ناسا . مشاريع قسم علوم الأرض في مركز غودارد: علوم الغلاف الجليدي. 19 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2024.
تُصنّف تعريفاتنا للغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا (الأنظمة 18-23 و1)، والغطاء الجليدي في شرق أنتاركتيكا (الأنظمة 2-17)، وشبه جزيرة أنتاركتيكا (الأنظمة 24-27) أنظمة تصريف المياه وفقًا لمصدر الجليد، مع فصل شرق وغرب أنتاركتيكا تقريبًا على طول جبال ترانس أنتاركتيكا.
- ↑ "الغطاء الجليدي "غير المستقر" في غرب القارة القطبية الجنوبية: مقدمة" . ناسا . 12 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يوليو 2023 .
- ↑ "حقائق / مؤشرات حيوية / الصفائح الجليدية / تغير كتلة القارة القطبية الجنوبية منذ عام 2002" . climate.NASA.gov . ناسا. يناير 2025. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2025.(تسببت الفترة الزمنية بين مشروعي ناسا للأقمار الصناعية GRACE و GRACE Follow-On في فجوة في البيانات. ويتأخر النشر عن أحدث البيانات الموضحة ببضعة أشهر.)
- 1234Sejas, Sergio A.; Taylor, Patrick C.; Cai, Ming (11 July 2018). "Unmasking the negative greenhouse effect over the Antarctic Plateau". npj Climate and Atmospheric Science. 1 (1): 17. Bibcode:2018npCAS...1...17S. doi:10.1038/s41612-018-0031-y. PMC 7580794. PMID 33102742.
- 1234Singh, Hansi A.; Polvani, Lorenzo M. (10 January 2020). "Low Antarctic continental climate sensitivity due to high ice sheet orography". npj Climate and Atmospheric Science. 3 (1): 39. Bibcode:2020npCAS...3...39S. doi:10.1038/s41612-020-00143-w. S2CID 222179485.
- ↑Stewart, K. D.; Hogg, A. McC.; England, M. H.; Waugh, D. W. (2 November 2020). "Response of the Southern Ocean Overturning Circulation to Extreme Southern Annular Mode Conditions". Geophysical Research Letters. 47 (22) e2020GL091103. Bibcode:2020GeoRL..4791103S. doi:10.1029/2020GL091103. hdl:1885/274441. S2CID 229063736.
- ↑John Theodore, Houghton, ed. (2001). "Figure 9.8: Multi-model annual mean zonal temperature change (top), zonal mean temperature change range (middle) and the zonal mean change divided by the multi-model standard deviation of the mean change (bottom) for the CMIP2 simulations". Climate change 2001: the scientific basis: contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-80767-8. Archived from the original on 2016-03-30. Retrieved 2019-12-18.
- ↑ جيه إتش كريستنسن؛ بي هيويتسون؛ إيه بوسويوك؛ إيه تشين؛ إكس غاو؛ آي هيلد؛ آر جونز؛ آر كيه كولي؛ دبليو تي كوون؛ آر لابريس؛ في ماغانا رويدا؛ إل ميرنز؛ سي جي مينينديز؛ جيه رايسانين؛ إيه رينكه؛ إيه سار؛ بي ويتون (2007). التوقعات المناخية الإقليمية (في: تغير المناخ 2007: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) (ملف PDF) (تقرير). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 15 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2007 .
- ↑ تشابمان، ويليام ل.؛ والش، جون إي. (2007). "توليف درجات الحرارة في القطب الجنوبي" . مجلة المناخ . 20 (16): 4096-4117 . Bibcode : 2007JCli...20.4096C . doi : 10.1175/JCLI4236.1 .
- ↑ "آثار تغير المناخ" . اكتشاف القارة القطبية الجنوبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2022 .
- ↑ كوميسو، جوزفينو سي. (2000). "التقلبات والاتجاهات في درجات حرارة سطح القطب الجنوبي من القياسات الموقعية والقياسات بالأشعة تحت الحمراء عبر الأقمار الصناعية" . مجلة المناخ . 13 (10): 1674-1696 . Bibcode : 2000JCli...13.1674C . doi : 10.1175/1520-0442(2000)013 < 1674:vatias > 2.0.co ; 2 .ملف PDF متاح على موقع AMS الإلكتروني
- ↑ تومسون، ديفيد دبليو جيه؛ سولومون، سوزان (2002). "تفسير التغيرات المناخية الأخيرة في نصف الكرة الجنوبي" (ملف PDF) . مجلة ساينس . 296 (5569): 895-899 . رمز Bibcode : 2002Sci...296..895T . doi : 10.1126/science.1069270 . PMID 11988571. S2CID 7732719. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 11 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2008 . ملف PDF متاح على موقع Annular Modes الإلكتروني
- 12Doran, Peter T.; Priscu, JC; Lyons, WB; et al. (January 2002). "Antarctic climate cooling and terrestrial ecosystem response"(PDF). Nature. 415 (6871): 517–20. doi:10.1038/nature710. PMID 11793010. S2CID 387284. Archived from the original(PDF) on 11 December 2004.
- 12Peter Doran (2006-07-27). "Cold, Hard Facts". The New York Times. Archived from the original on April 11, 2009. Retrieved 2008-08-14.
- 12Steig, Eric; Schneider, David; Rutherford, Scott; Mann, Michael E.; Comiso, Josefino; Shindell, Drew (1 January 2009). "Warming of the Antarctic ice-sheet surface since the 1957 International Geophysical Year". Arts & Sciences Faculty Publications.
- ↑Chang, Kenneth (2002-04-02). "The Melting (Freezing) of Antarctica; Deciphering Contradictory Climate Patterns Is Largely a Matter of Ice". The New York Times. Retrieved 2013-04-13.
- ↑Peter N. Spotts (2002-01-18). "Guess what? Antarctica's getting colder, not warmer". The Christian Science Monitor. Retrieved 2013-04-13.
- ↑Bijal P. Trivedi (25 January 2002). "Antarctica Gives Mixed Signals on Warming". National Geographic. Archived from the original on January 28, 2002. Retrieved 13 April 2013.
- ↑Davidson, Keay (2002-02-04). "Media goofed on Antarctic data / Global warming interpretation irks scientists". San Francisco Chronicle. Archived from the original on 6 April 2002. Retrieved 2013-04-13.
- ↑Eric Steig; Gavin Schmidt (2004-12-03). "Antarctic cooling, global warming?". Real Climate. Retrieved 2008-08-14.
At first glance this seems to contradict the idea of 'global' warming, but one needs to be careful before jumping to this conclusion. A rise in the global mean temperature does not imply universal warming. Dynamical effects (changes in the winds and ocean circulation) can have just as large an impact, locally as the radiative forcing from greenhouse gases. The temperature change in any particular region will in fact be a combination of radiation-related changes (through greenhouse gases, aerosols, ozone and the like) and dynamical effects. Since the winds tend to only move heat from one place to another, their impact will tend to cancel out in the global mean.
- ↑Crichton, Michael (2004). State of Fear. HarperCollins, New York. p. 109. ISBN 978-0-06-621413-9.
The data show that one relatively small area called the Antarctic Peninsula is melting and calving huge icebergs. That's what gets reported year after year. But the continent as a whole is getting colder, and the ice is getting thicker.
First Edition - ↑"America Reacts To Speech Debunking Media Global Warming Alarmism". U.S. Senate Committee on Environment and Public Works. 2006-09-28. Archived from the original on 2013-03-05. Retrieved 2013-04-13.
- ↑"Climate Change—Our Research". British Antarctic Survey. Archived from the original on 2006-02-07.
- ↑NASA (2007). "Two Decades of Temperature Change in Antarctica". Earth Observatory Newsroom. Archived from the original on 20 September 2008. Retrieved 2008-08-14. NASA image by Robert Simmon, based on data from Joey Comiso, GSFC.
- ↑Gavin Schmidt (2004-12-03). "Antarctic cooling, global warming?". Real Climate. Retrieved 2008-08-14.
At first glance this seems to contradict the idea of 'global' warming, but one needs to be careful before jumping to this conclusion. A rise in the global mean temperature does not imply universal warming. Dynamical effects (changes in the winds and ocean circulation) can have just as large an impact, locally as the radiative forcing from greenhouse gases. The temperature change in any particular region will in fact be a combination of radiation-related changes (through greenhouse gases, aerosols, ozone and the like) and dynamical effects. Since the winds tend to only move heat from one place to another, their impact will tend to cancel out in the global mean.
- ↑Kenneth Chang (21 January 2009). "Warming in Antarctica Looks Certain". The New York Times. Archived from the original on 13 November 2014. Retrieved 13 April 2013.
- ↑Ding, Qinghua; Eric J. Steig; David S. Battisti; Marcel Küttel (10 April 2011). "Winter warming in West Antarctica caused by central tropical Pacific warming". Nature Geoscience. 4 (6): 398–403. Bibcode:2011NatGe...4..398D. CiteSeerX 10.1.1.459.8689. doi:10.1038/ngeo1129.
- ↑A. Orsi; Bruce D. Cornuelle; J. Severinghaus (2012). "Little Ice Age cold interval in West Antarctica: Evidence from borehole temperature at the West Antarctic Ice Sheet (WAIS) Divide". Geophysical Research Letters. 39 (9): L09710. Bibcode:2012GeoRL..39.9710O. doi:10.1029/2012GL051260.
- ↑Bromwich, D. H.; Nicolas, J. P.; Monaghan, A. J.; Lazzara, M. A.; Keller, L. M.; Weidner, G. A.; Wilson, A. B. (2012). "Central West Antarctica among the most rapidly warming regions on Earth". Nature Geoscience. 6 (2): 139. Bibcode:2013NatGe...6..139B. CiteSeerX 10.1.1.394.1974. doi:10.1038/ngeo1671.Steig, Eric (23 December 2012). "The heat is on in West Antarctica". RealClimate. Retrieved 20 January 2013.
- ↑ جيه بي نيكولاس؛ جيه بي؛ دي إتش برومويتش (2014). "إعادة بناء جديدة لدرجات حرارة سطح الأرض في القطب الجنوبي: اتجاهات متعددة العقود وموثوقية عمليات إعادة التحليل العالمية". مجلة المناخ . 27 (21): 8070-8093 . Bibcode : 2014JCli...27.8070N . CiteSeerX 10.1.1.668.6627 . doi : 10.1175/JCLI-D-13-00733.1 . S2CID 21537289 .
- ↑ ماكغراث، مات (23 ديسمبر 2012). "ارتفاع درجة حرارة الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية ضعف التقدير السابق" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2013 .
- ↑ لوديشر، جوزيف؛ بوند، أرمين؛ فرانزكه، كريستيان ل. إي؛ شيلنهوبر، هانز يواكيم (16 أبريل 2015). "الاستمرار طويل الأمد يعزز عدم اليقين بشأن الاحترار البشري المنشأ في القارة القطبية الجنوبية". ديناميات المناخ . 46 ( 1-2 ): 263-271 . Bibcode : 2016ClDy...46..263L . doi : 10.1007/s00382-015-2582-5 . S2CID 131723421 .
- ↑ دالايدن، كوينتين؛ شورر، أندرو ب.؛ كيرشماير-يونغ، ميغان س.؛ غوس، هيوز؛ هيغيرل، غابرييل س. (24 أغسطس 2022). "تغيرات مناخ سطح غرب القارة القطبية الجنوبية منذ منتصف القرن العشرين مدفوعة بالتأثيرات البشرية" (ملف PDF) . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 49 (16) e2022GL099543. Bibcode : 2022GeoRL..4999543D . doi : 10.1029/2022GL099543 . hdl : 20.500.11820/64ecd5a1-af19-43e8-9d34-da7274cc4ae0 . S2CID 251854055 .
- ↑ أوبريك، إم كيه؛ دوران، بي تي؛ فاونتين، إيه جي؛ مايرز، إم؛ مكاي، سي بي (16 يوليو 2020). "مناخ وديان ماكموردو الجافة، أنتاركتيكا، 1986-2017: اتجاهات درجة حرارة الهواء السطحي وإعادة تعريف فصل الصيف" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الغلاف الجوي . 125 (13) e2019JD032180. Bibcode : 2020JGRD..12532180O . doi : 10.1029/2019JD032180 . ISSN 2169-897X . S2CID 219738421 .
- 1 2 شين، ميجياو؛ كليم، كايل ر؛ تيرنر، جون؛ ستامرجون، شارون إي؛ وآخرون . (2 يونيو 2023). "انعكاس اتجاه الاحترار غربًا والتبريد شرقًا فوق القارة القطبية الجنوبية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين مدفوعًا بتغيرات واسعة النطاق في الدوران الجوي" . رسائل البحوث البيئية . 18 (6): 064034. doi : 10.1088/1748-9326/acd8d4 .
- ↑ لارسون، كريستينا (8 فبراير 2020). "يبدو أن القارة القطبية الجنوبية قد حطمت رقماً قياسياً في درجات الحرارة" . phys.org .
- ↑ شين، ميجياو؛ لي، شيشن؛ ستامرجون، شارون إي؛ كاي، وينجو؛ وآخرون . (17 مايو 2023). "تحول واسع النطاق في اتجاهات درجات الحرارة في القطب الجنوبي". ديناميات المناخ . 61 ( 9-10 ): 4623-4641 . Bibcode : 2023ClDy...61.4623X . doi : 10.1007/s00382-023-06825-4 . S2CID 258777741 .
- ↑ كليم، كايل ر.؛ فوغت، رايان ل.؛ تيرنر، جون؛ لينتنر، بنجامين ر.؛ وآخرون . (أغسطس 2020). "ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في القطب الجنوبي خلال العقود الثلاثة الماضية" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 10 (8): 762-770 . رمز Bibcode : 2020NatCC..10..762C . doi : 10.1038/s41558-020-0815-z . ISSN 1758-6798 . S2CID 220261150 .
- ↑ ستامرجون، شارون إي؛ سكامبوس، تيد أ. (أغسطس 2020). "الاحترار يصل إلى القطب الجنوبي" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 10 (8): 710-711 . Bibcode : 2020NatCC..10..710S . doi : 10.1038/s41558-020-0827-8 . ISSN 1758-6798 . S2CID 220260051 .
- ↑ تيرنر، جون؛ لو، هوا؛ وايت، إيان؛ كينغ، جون سي.؛ فيليبس، توني؛ هوسكينغ، جيه. سكوت؛ بريسغيردل، توماس جيه.؛ مارشال، غاريث جيه.؛ مولفاني، روبرت؛ ديب، براناب (2016). "غياب الاحترار في القرن الحادي والعشرين في شبه جزيرة أنتاركتيكا يتوافق مع التباين الطبيعي" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 535 (7612): 411-415 . Bibcode : 2016Natur.535..411T . doi : 10.1038/nature18645 . PMID: 27443743. S2CID : 205249862 .
- ↑ ستيج، إريك ج. (2016). "التبريد في القطب الجنوبي" . مجلة نيتشر . 535 (7612): 358-359 . doi : 10.1038/535358a . PMID 27443735 .
- ↑ ترينبيرث، كيفن إي.؛ فاسولو، جون تي.؛ برانستاتور، غرانت؛ فيليبس، آدم إس. (2014). "الجوانب الموسمية للتوقف الأخير في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 4 (10): 911-916 . Bibcode : 2014NatCC...4..911T . doi : 10.1038/NCLIMATE2341 .
- ↑ تشانغ، كينيث (2002-05-03). "يُنظر الآن إلى ثقب الأوزون على أنه سبب لتبريد القطب الجنوبي" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2013-04-13 .
- ↑ شينديل، درو ت.؛ شميدت، جافين أ. (2004). "استجابة مناخ نصف الكرة الجنوبي لتغيرات الأوزون وزيادة غازات الاحتباس الحراري" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 31 (18): L18209. Bibcode : 2004GeoRL..3118209S . doi : 10.1029/2004GL020724 .
- ↑ تومسون، ديفيد دبليو جيه؛ سولومون، سوزان؛ كوشنر، بول جيه؛ إنجلاند، ماثيو إتش؛ غريس، كيفن إم؛ كارولي، ديفيد جيه (23 أكتوبر 2011). "مؤشرات ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي في تغير مناخ سطح نصف الكرة الجنوبي" . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 4 (11): 741-749 . Bibcode : 2011NatGe...4..741T . doi : 10.1038/ngeo1296 . S2CID 40243634 .
- ↑ ميريديث، م.؛ سومركورن، م.؛ كاسوتا، س.؛ ديركسن، س.؛ وآخرون. (2019). "الفصل 3: المناطق القطبية" (ملف PDF). التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول المحيط والغلاف الجليدي في ظل تغير المناخ . ص 212.
- رينتول ، إس آر؛ تشاون، إس إل؛ ديكانتو، آر إم؛ إنجلاند، إم إتش؛ فريكر، إتش إيه؛ ماسون-ديلموت، في؛ نايش، تي آر؛ سيجرت، إم جيه؛ خافيير، جيه سي (13 يونيو 2018). " اختيار مستقبل القارة القطبية الجنوبية" . مجلة نيتشر . 558 (7709): 233-241 . Bibcode : 2018Natur.558..233R . doi : 10.1038/s41586-018-0173-4 . PMID 29899481 .
- ↑Hughes, Kevin A.; Convey, Peter; Turner, John (1 October 2021). "Developing resilience to climate change impacts in Antarctica: An evaluation of Antarctic Treaty System protected area policy". Environmental Science & Policy. 124: 12–22. Bibcode:2021ESPol.124...12H. doi:10.1016/j.envsci.2021.05.023. ISSN 1462-9011. S2CID 236282417.
- ↑Hausfather, Zeke; Peters, Glen (29 January 2020). "Emissions – the 'business as usual' story is misleading". Nature. 577 (7792): 618–20. Bibcode:2020Natur.577..618H. doi:10.1038/d41586-020-00177-3. PMID 31996825.
- ↑Schuur, Edward A.G.; Abbott, Benjamin W.; Commane, Roisin; Ernakovich, Jessica; Euskirchen, Eugenie; Hugelius, Gustaf; Grosse, Guido; Jones, Miriam; Koven, Charlie; Leshyk, Victor; Lawrence, David; Loranty, Michael M.; Mauritz, Marguerite; Olefeldt, David; Natali, Susan; Rodenhizer, Heidi; Salmon, Verity; Schädel, Christina; Strauss, Jens; Treat, Claire; Turetsky, Merritt (2022). "Permafrost and Climate Change: Carbon Cycle Feedbacks From the Warming Arctic". Annual Review of Environment and Resources. 47: 343–371. Bibcode:2022ARER...47..343S. doi:10.1146/annurev-environ-012220-011847.
Medium-range estimates of Arctic carbon emissions could result from moderate climate emission mitigation policies that keep global warming below 3 °C (e.g., RCP4.5). This global warming level most closely matches country emissions reduction pledges made for the Paris Climate Agreement...
- ↑ فيديان، إيلين (5 أبريل 2022). "شرح: سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" . مجلة كوزموس . تاريخ الاطلاع: 30 سبتمبر 2023.
لا تُصدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توقعات بشأن أي من هذه السيناريوهات هو الأرجح، ولكن بإمكان باحثين وخبراء نمذجة آخرين القيام بذلك. فعلى سبيل المثال، أصدرت
الأكاديمية الأسترالية للعلوم
تقريرًا العام الماضي يفيد بأن مسار انبعاثاتنا الحالي يُنبئ
بعالم أكثر دفئًا بمقدار 3 درجات مئوية، وهو ما يتماشى تقريبًا مع السيناريو الأوسط. ويتوقع
مؤشر تتبع العمل المناخي
ارتفاعًا في درجة الحرارة يتراوح بين 2.5 و2.9
درجة مئوية بناءً على السياسات والإجراءات الحالية، مع توقعات بأن تصل إلى 2.13
درجة مئوية نتيجة للتعهدات والاتفاقيات الحكومية.
- ↑ "رسم بياني تفاعلي مميز للجليد البحري / أداة الجليد البحري اليوم / مدى الجليد البحري في القطب الجنوبي" . nsidc.org . المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)، وهو جزء من CIRES في جامعة كولورادو بولدر. أبريل 2025. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2026.(مرر مؤشر الماوس فوق مسارات البيانات لعرض قيم البيانات الفردية.)
- ↑ كينغ، إم إيه؛ بينغهام، آر جيه؛ مور، بي؛ وايت هاوس، بي إل؛ بنتلي، إم جيه؛ ميلن، جي إيه (2012). " تقديرات أقل لمساهمة قياس الجاذبية عبر الأقمار الصناعية في مستوى سطح البحر في القطب الجنوبي" . مجلة نيتشر . 491 (7425): 586-589 . Bibcode : 2012Natur.491..586K . doi : 10.1038/nature11621 . PMID 23086145. S2CID 4414976 .
- فريق IMBIE ( 13 يونيو 2018). "موازنة كتلة الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي من عام 1992 إلى عام 2017". مجلة Nature . 558 (7709): 219-222 . Bibcode : 2018Natur.558..219I . doi : 10.1038/s41586-018-0179-y . hdl : 2268/225208 . PMID: 29899482. S2CID : 49188002 .
- ↑Zwally, H. Jay; Robbins, John W.; Luthcke, Scott B.; Loomis, Bryant D.; Rémy, Frédérique (29 March 2021). "Mass balance of the Antarctic ice sheet 1992–2016: reconciling results from GRACE gravimetry with ICESat, ERS1/2 and Envisat altimetry". Journal of Glaciology. 67 (263): 533–559. Bibcode:2021JGlac..67..533Z. doi:10.1017/jog.2021.8.
Although their methods of interpolation or extrapolation for areas with unobserved output velocities have an insufficient description for the evaluation of associated errors, such errors in previous results (Rignot and others, 2008) caused large overestimates of the mass losses as detailed in Zwally and Giovinetto (Zwally and Giovinetto, 2011).
- 1234Fox-Kemper, B.; Hewitt, H.T.; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; et al. (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, S.L.; et al. (eds.). "Chapter 9: Ocean, Cryosphere and Sea Level Change"(PDF). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA: 1270–1272.
- ↑Andreasen, Julia R.; Hogg, Anna E.; Selley, Heather L. (2023-05-16). "Change in Antarctic ice shelf area from 2009 to 2019". The Cryosphere. 17 (5): 2059–2072. Bibcode:2023TCry...17.2059A. doi:10.5194/tc-17-2059-2023. ISSN 1994-0424.
- ↑"Fact Check: Short-term ice shelf gains do not negate Antarctic ice mass declines". Reuters. 2024-07-26. Retrieved 2025-06-20.
- ↑"Antarctica's brief gain in ice mass fuels climate denial". Fact Check.
- ↑Yandell, Kate (2024-06-06). "Antarctic Ice Loss Is Significant, Contrary to Claims". FactCheck.org. Retrieved 2025-06-20.
- ↑"Fact Check: Cherry-picked Antarctic ice data does not disprove climate change". Reuters. 2025-02-11. Retrieved 2025-06-20.
- ↑Pattyn, Frank (16 July 2018). "The paradigm shift in Antarctic ice sheet modelling". Nature Communications. 9 (1) 2728. Bibcode:2018NatCo...9.2728P. doi:10.1038/s41467-018-05003-z. PMC 6048022. PMID 30013142.
- ↑Robel, Alexander A.; Seroussi, Hélène; Roe, Gerard H. (23 July 2019). "Marine ice sheet instability amplifies and skews uncertainty in projections of future sea-level rise". Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (30): 14887–14892. Bibcode:2019PNAS..11614887R. doi:10.1073/pnas.1904822116. PMC 6660720. PMID 31285345.
- ↑Perkins, Sid (June 17, 2021). "Collapse may not always be inevitable for marine ice cliffs". Science News. Retrieved 9 January 2023.
- ↑Nauels, Alexander; Rogelj, Joeri; Schleussner, Carl-Friedrich; Meinshausen, Malte; et al. (1 November 2017). "Linking sea level rise and socioeconomic indicators under the Shared Socioeconomic Pathways". Environmental Research Letters. 12 (11): 114002. Bibcode:2017ERL....12k4002N. doi:10.1088/1748-9326/aa92b6. hdl:20.500.11850/230713.
- ↑L. Bamber, Jonathan; Oppenheimer, Michael; E. Kopp, Robert; P. Aspinall, Willy; et al. (May 2019). "Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgment". Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (23): 11195–11200. Bibcode:2019PNAS..11611195B. doi:10.1073/pnas.1817205116. PMC 6561295. PMID 31110015.
- ↑Horton, Benjamin P.; Khan, Nicole S.; Cahill, Niamh; Lee, Janice S. H.; et al. (8 May 2020). "Estimating global mean sea-level rise and its uncertainties by 2100 and 2300 from an expert survey". npj Climate and Atmospheric Science. 3 (1): 18. Bibcode:2020npCAS...3...18H. doi:10.1038/s41612-020-0121-5. hdl:10356/143900. S2CID 218541055.
- ↑DeConto, Robert M.; Pollard, David; Alley, Richard B.; Velicogna, Isabella; et al. (May 2021). "The Paris Climate Agreement and future sea-level rise from Antarctica". Nature. 593 (7857): 83–89. Bibcode:2021Natur.593...83D. doi:10.1038/s41586-021-03427-0. hdl:10871/125843. ISSN 1476-4687. PMID 33953408. S2CID 233868268.
- ↑Pellichero, Violaine; Sallée, Jean-Baptiste; Chapman, Christopher C.; Downes, Stephanie M. (3 May 2018). "The southern ocean meridional overturning in the sea-ice sector is driven by freshwater fluxes". Nature Communications. 9 (1): 1789. Bibcode:2018NatCo...9.1789P. doi:10.1038/s41467-018-04101-2. PMC 5934442. PMID 29724994.
- 12345Fox-Kemper, B.; Hewitt, H.T.; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; Drijfhout, S.S.; Edwards, T.L.; Golledge, N.R.; Hemer, M.; Kopp, R.E.; Krinner, G.; Mix, A. (2021). "Ocean, Cryosphere and Sea Level Change". In Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, S.L.; Péan, C.; Berger, S.; Caud, N.; Chen, Y.; Goldfarb, L. (eds.). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I. Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Vol. 2021. Cambridge University Press. pp. 1239–1241. doi:10.1017/9781009157896.011. ISBN 978-1-009-15789-6.
- ↑ بان، شيانليانغ ل.؛ لي، بوفينغ ف.؛ واتانابي، يوتاكا و. (10 يناير 2022). "انخفاض حاد في ملوحة المحيط نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية حول القارة القطبية الجنوبية خلال أوائل القرن الحادي والعشرين" . التقارير العلمية . 12 (1): 383. Bibcode : 2022NatSR..12..383P . doi : 10.1038/s41598-021-04231-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 8748732. PMID 35013425 .
- ↑ هاومان، ف. ألكسندر؛ غروبر، نيكولاس؛ مونيش، ماتياس؛ فرينجر، آيفي؛ كيرن، ستيفان (سبتمبر 2016). "نقل الجليد البحري الذي يؤثر على ملوحة المحيط الجنوبي واتجاهاته الحديثة" . مجلة نيتشر . 537 (7618): 89-92 . Bibcode : 2016Natur.537...89H . doi : 10.1038/nature19101 . hdl : 20.500.11850 / 120143 . ISSN 1476-4687 . PMID 27582222. S2CID 205250191 .
- 1 2 لي، تشيان؛ إنجلاند، ماثيو هـ.؛ هوغ، أندرو مك.؛ رينتول، ستيفن ر.؛ موريسون، أديل ك. (29 مارس 2023). "تباطؤ دوران المحيطات السحيقة وارتفاع درجة حرارتها بفعل ذوبان الجليد في القطب الجنوبي". مجلة نيتشر . 615 (7954): 841-847 . Bibcode : 2023Natur.615..841L . doi : 10.1038/s41586-023-05762- w . PMID 36991191. S2CID 257807573 .
- ↑ شي، جيا-روي؛ تالي، لين د.؛ شي، شانغ-بينغ؛ بنغ، تشيهوا؛ ليو، وي (29-11-2021). "ارتفاع درجة حرارة المحيط وتسارع التدفق النطاقي للمحيط الجنوبي". مجلة نيتشر لتغير المناخ . 11 (12). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ذ.م.م: 1090-1097 . رمز Bibcode : 2021NatCC..11.1090S . doi : 10.1038/s41558-021-01212-5 . ISSN 1758-678X . S2CID 244726388 .
- ↑ سيلفانو، أليساندرو؛ رينتول، ستيفن ريتش؛ بينيا-مولينو، بياتريس؛ هوبز، ويليام ريتشارد؛ فان ويك، إسمي؛ آوكي، شيغيرو؛ تامورا، تاكيشي؛ ويليامز، غاي دارفال (18 أبريل 2018). "تعزيز ذوبان الجليد من خلال خفض ملوحة المياه يزيد من ذوبان الجروف الجليدية ويقلل من تكوّن المياه القاعية في القطب الجنوبي" . مجلة ساينس أدفانسز . 4 (4) eaap9467. doi : 10.1126/sciadv.aap9467 . PMC 5906079. PMID 29675467 .
- ↑ ريبيرو، ن.؛ هيرايز-بورغيرو، ل.؛ رينتول، س. ر.؛ ماكماهون، س. ر.؛ هيندل، م.؛ هاركورت، ر.؛ ويليامز، ج. (15 يوليو 2021). "تداخلات المياه العميقة القطبية الدافئة المعدلة تدفع ذوبان الجرف الجليدي وتمنع تكوين مياه الجرف الكثيفة في خليج فينسينس، شرق القارة القطبية الجنوبية". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: المحيطات . 126 (8). Bibcode : 2021JGRC..12616998R . doi : 10.1029/2020JC016998 . ISSN 2169-9275 . S2CID 237695196 .
- ^ أوكي، س. يامازاكي، ك. هيرانو، د.؛ كاتسوماتا، ك؛ شيمادا، ك. كيتادي، Y.؛ ساساكي، هـ؛ موراسي، هـ. (15 سبتمبر 2020). "عكس الاتجاه المنعش لمياه قاع القطب الجنوبي في حوض القطب الجنوبي الأسترالي خلال عام 2010" . التقارير العلمية . 10 (1): 14415. دوى : 10.1038/s41598-020-71290-6 . بمك 7492216 . بميد 32934273 .
- ↑ غان، كاثرين ل.؛ رينتول، ستيفن ر.؛ إنجلاند، ماثيو هـ.؛ بوين، ميليسا م. (25 مايو 2023). "انخفاض حديث في انقلاب المياه العميقة والتهوية في حوض أنتاركتيكا الأسترالي" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 13 (6): 537-544 . رمز Bibcode : 2023NatCC..13..537G . doi : 10.1038/s41558-023-01667-8 . ISSN 1758-6798 .
- ↑ لي، سانغ كي؛ لامبكين، ريك؛ غوميز، فابيان؛ ييغر، ستيفن؛ لوبيز، هوسماي؛ تاكغليس، فيليبوس؛ دونغ، شينفو؛ أغيار، ويلتون؛ كيم، دونغمين؛ بارينغر، مولي (13 مارس 2023). "التغيرات التي يُحدثها الإنسان في الدوران الانقلابي المداري العالمي تظهر من المحيط الجنوبي" . مجلة اتصالات الأرض والبيئة . 4 (1): 69. رمز Bibcode : 2023ComEE...4...69L . doi : 10.1038/s43247-023-00727-3 .
- 12"NOAA Scientists Detect a Reshaping of the Meridional Overturning Circulation in the Southern Ocean". NOAA. 29 March 2023.
- ↑Zhou, Shenjie; Meijers, Andrew J. S.; Meredith, Michael P.; Abrahamsen, E. Povl; Holland, Paul R.; Silvano, Alessandro; Sallée, Jean-Baptiste; Østerhus, Svein (12 June 2023). "Slowdown of Antarctic Bottom Water export driven by climatic wind and sea-ice changes". Nature Climate Change. 13 (6): 701–709. Bibcode:2023NatCC..13..537G. doi:10.1038/s41558-023-01667-8.
- ↑Silvano, Alessandro; Meijers, Andrew J. S.; Zhou, Shenjie (17 June 2023). "Slowing deep Southern Ocean current may be linked to natural climate cycle—but melting Antarctic ice is still a concern". The Conversation.
- ↑Bourgeois, Timothée; Goris, Nadine; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry F. (17 January 2022). "Stratification constrains future heat and carbon uptake in the Southern Ocean between 30°S and 55°S". Nature Communications. 13 (1): 340. Bibcode:2022NatCo..13..340B. doi:10.1038/s41467-022-27979-5. PMC 8764023. PMID 35039511.
- 12Logan, Tyne (29 March 2023). "Landmark study projects 'dramatic' changes to Southern Ocean by 2050". ABC News.
- ↑Bakker, P; Schmittner, A; Lenaerts, JT; Abe-Ouchi, A; Bi, D; van den Broeke, MR; Chan, WL; Hu, A; Beadling, RL; Marsland, SJ; Mernild, SH; Saenko, OA; Swingedouw, D; Sullivan, A; Yin, J (11 November 2016). "Fate of the Atlantic Meridional Overturning Circulation: Strong decline under continued warming and Greenland melting". Geophysical Research Letters. 43 (23): 12, 252–12, 260. Bibcode:2016GeoRL..4312252B. doi:10.1002/2016GL070457. hdl:10150/622754. S2CID 133069692.
- ↑Lenton, T. M.; Armstrong McKay, D.I.; Loriani, S.; Abrams, J.F.; Lade, S.J.; Donges, J.F.; Milkoreit, M.; Powell, T.; Smith, S.R.; Zimm, C.; Buxton, J.E.; Daube, Bruce C.; Krummel, Paul B.; Loh, Zoë; Luijkx, Ingrid T. (2023). The Global Tipping Points Report 2023 (Report). University of Exeter.
- ↑ ليو، ي.؛ مور، جيه كيه؛ بريمو، إف.؛ وانغ، دبليو إل (22 ديسمبر 2022). "انخفاض امتصاص ثاني أكسيد الكربون وزيادة عزل المغذيات نتيجة تباطؤ الدوران الانقلابي". مجلة نيتشر لتغير المناخ . 13 : 83-90 . doi : 10.1038/s41558-022-01555-7 . OSTI 2242376. S2CID 255028552 .
- ١ ٢ "توقع مستويات سطح البحر المستقبلية" . EarthObservatory.NASA.gov . الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا). ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٧ يوليو ٢٠٢١.
- ↑ فريتويل، ب.؛ وآخرون . (28 فبراير 2013). "Bedmap2: مجموعات بيانات محسّنة لقاع الجليد وسطحه وسُمكه في القارة القطبية الجنوبية" ( ملف PDF) . الغلاف الجليدي . 7 (1): 390. Bibcode : 2013TCry....7..375F . doi : 10.5194/tc-7-375-2013 . S2CID 13129041. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 16 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2014 .
- ↑ بامبر، جيه إل؛ ريفا، آر إي إم؛ فيرميرسن، بي إل إيه؛ ليبروك، إيه إم (14 مايو 2009). " إعادة تقييم الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر نتيجة انهيار الغطاء الجليدي لغرب القارة القطبية الجنوبية" . مجلة ساينس . 324 (5929): 901-903 . رمز Bibcode : 2009Sci...324..901B . doi : 10.1126/science.1169335 . PMID 19443778. S2CID 11083712 .
- ↑ فوسن، بول (18 ديسمبر 2018). "اكتشاف انهيار حديث للغطاء الجليدي في القطب الجنوبي يثير مخاوف من فيضان عالمي جديد" . مجلة ساينس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2018 .
- ↑ تورني، كريس إس إم؛ فوجويل، كريستوفر جيه؛ غوليدج، نيكولاس آر؛ مكاي، نيكولاس بي؛ وآخرون . (11 فبراير 2020). "أدى ارتفاع درجة حرارة المحيط في بداية الفترة الجليدية الأخيرة إلى فقدان كبير في كتلة الجليد من القارة القطبية الجنوبية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 117 (8): 3996-4006 . Bibcode : 2020PNAS..117.3996T . doi : 10.1073/pnas.1902469117 . ISSN 0027-8424 . PMC 7049167. PMID 32047039 .
- ↑ لاو، سالي سي واي؛ ويلسون، نيريدا جي؛ غوليدج، نيكولاس آر؛ نايش، تيم آر؛ وآخرون . (21 ديسمبر 2023). "أدلة جينومية على انهيار الغطاء الجليدي لغرب القارة القطبية الجنوبية خلال الفترة الجليدية الأخيرة" (ملف PDF) . مجلة ساينس . 382 (6677): 1384-1389 . Bibcode : 2023Sci...382.1384L . doi : 10.1126/science.ade0664 . PMID: 38127761. S2CID : 266436146 .
- ↑ أ. نوتن، كايتلين؛ ر. هولاند، بول؛ دي ريدت، جان (23 أكتوبر 2023). "زيادة حتمية في ذوبان الجرف الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية خلال القرن الحادي والعشرين" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 13 (11): 1222-1228 . Bibcode : 2023NatCC..13.1222N . doi : 10.1038/s41558-023-01818-x . S2CID 264476246 .
- ↑ بوينتينغ، مارك (24 أكتوبر 2023). "ارتفاع مستوى سطح البحر: ذوبان الجرف الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية أمر لا مفر منه"" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2023 .
- ↑ غاربي، يوليوس؛ ألبريشت، تورستن؛ ليفرمان، أندرس؛ دونغيس، جوناثان ف.؛ وآخرون . (2020). "التخلف الهستيري للغطاء الجليدي في القطب الجنوبي" . مجلة نيتشر . 585 (7826): 538-544 . Bibcode : 2020Natur.585..538G . doi : 10.1038/ s41586-020-2727-5 . PMID 32968257. S2CID 221885420 .
- ↑ وولوفيك، مايكل؛ مور، جون؛ كيفر، بوي (27 مارس 2023). "جدوى الحفاظ على الغطاء الجليدي باستخدام ستائر مثبتة في قاع البحر" . PNAS Nexus . 2 (3) pgad053. doi : 10.1093/pnasnexus/pgad053 . PMC 10062297. PMID 37007716 .
- ↑ وولوفيك، مايكل؛ مور، جون؛ كيفر، بوي (27 مارس 2023). "إمكانية تثبيت الأنهار الجليدية في بحر أموندسن عبر الستائر تحت الماء" . PNAS Nexus . 2 (4) pgad103. doi : 10.1093/pnasnexus/pgad103 . PMC 10118300. PMID 37091546 .
- ↑ أرمسترونغ مكاي، ديفيد؛ أبرامز، جيسي؛ وينكلمان، ريكاردا؛ ساكشيفسكي، بوريس؛ وآخرون . (9 سبتمبر 2022). " تجاوز الاحتباس الحراري العالمي 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى نقاط تحول مناخية متعددة" . مجلة ساينس . 377 (6611) eabn7950. doi : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN 0036-8075 . PMID 36074831. S2CID 252161375 .
- ↑ أرمسترونغ مكاي، ديفيد (9 سبتمبر 2022). "تجاوز الاحتباس الحراري العالمي 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى نقاط تحول مناخية متعددة - شرح الورقة البحثية" . climatetippingpoints.info . تاريخ الاطلاع: 2 أكتوبر 2022 .
- ↑ بان، ليندا؛ باول، إيفلين م.؛ لاتيشيف، كونستانتين؛ ميتروفيتسا، جيري إكس.؛ وآخرون . (30 أبريل 2021). "الارتداد السريع بعد العصر الجليدي يُضخّم ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي عقب انهيار الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية" . مجلة ساينس أدفانسز . 7 (18) eabf7787. Bibcode : 2021SciA....7.7787P . doi : 10.1126/sciadv.abf7787 . PMC 8087405. PMID 33931453 .
- ^ كروتي، إلاريا. كويكيت، أوريليان؛ لانديس، أمايلي؛ ستيني، باربرا؛ وآخرون . (10 سبتمبر 2022). “استجابة الصفيحة الجليدية لحوض ويلكس تحت الجليدي لارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي خلال العصور الجليدية المتأخرة من عصر البليستوسين” . اتصالات الطبيعة . 13 (1): 5328. بيب كود : 2022NatCo..13.5328C . دوى : 10.1038/s41467-022-32847-3 . بمك 9464198 . بميد 36088458 .
- 1 2 فوكس-كيمبر، ب.؛ هيويت، هـ . ت.؛ شياو، س.؛ أدالغيرسدوتير، ج.؛ دريفهاوت، س. س.؛ إدواردز، ت. ل.؛ غوليدج، ن. ر.؛ هيمر، م.؛ كوب، ر. إ.؛ كرينر، ج.؛ ميكس، أ. (2021). ماسون-ديلموت، ف.؛ تشاي، ب.؛ بيراني، أ.؛ كونورز، س. ل.؛ بيان، س.؛ بيرغر، س.؛ كود، ن.؛ تشين، ي.؛ غولدفراب، ل. (محررون). "الفصل 9: المحيط، والغلاف الجليدي، وتغير مستوى سطح البحر" (ملف PDF) . تغير المناخ 2021: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: 1270-1272 .
- 1 2 3 4 5 أرمسترونغ مكاي، ديفيد؛ أبرامز، جيسي؛ وينكلمان، ريكاردا؛ ساكشيفسكي، بوريس؛ لورياني، سينا؛ فيتزر، إنجو؛ كورنيل، سارة؛ روكستروم، يوهان؛ ستال، آري؛ لينتون، تيموثي (9 سبتمبر 2022). "تجاوز الاحتباس الحراري العالمي 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى نقاط تحول مناخية متعددة" . مجلة ساينس . 377 (6611). doi : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN 0036-8075 . S2CID 252161375 .
- ^ كروتي، إلاريا. كويكيت، أوريليان؛ لانديس، أمايلي؛ ستيني، باربرا؛ ويلسون، ديفيد J.؛ سيفيري، ميركو؛ مولفاني، روبرت؛ فيلهلمز، فرانك؛ باربانتي، كارلو؛ فريزوتي ، ماسيمو (10 سبتمبر 2022). “استجابة الطبقة الجليدية لحوض ويلكس تحت الجليدي لارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي خلال العصور الجليدية المتأخرة من عصر البليستوسين”. اتصالات الطبيعة . 13 : 5328. دوى : 10.1038 / s41467-022-32847-3 . اتش دي ال : 10278/5003813 .
- 1 2 3 4 أرمسترونغ ماكاي، ديفيد (9 سبتمبر 2022). "تجاوز الاحتباس الحراري العالمي 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى نقاط تحول مناخية متعددة - شرح الورقة البحثية" . climatetippingpoints.info . تم الاطلاع عليه في 2 أكتوبر 2022 .
- ↑ بان، ليندا؛ باول، إيفلين م.؛ لاتيشيف، كونستانتين؛ ميتروفيتسا، جيري إكس.؛ كريفلينج، جيسيكا ر.؛ جوميز، ناتاليا؛ هوجارد، مارك ج.؛ كلارك، بيتر يو. (30 أبريل 2021). "الارتداد السريع بعد العصر الجليدي يُضخّم ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي عقب انهيار الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية". مجلة ساينس أدفانسز . 7 (18). doi : 10.1126/sciadv.abf7787 .
- ↑ فريتويل، ب.؛ بريتشارد، هـ. د.؛ فوغان، د. ج.؛ بامبر، ج. ل.؛ باراند، ن. إ.؛ بيل، ر.؛ بيانكي، س.؛ بينغهام، ر. ج.؛ بلانكنشيب، د. د. (28 فبراير 2013). "Bedmap2: مجموعات بيانات محسّنة لقاع الجليد وسطحه وسُمكه في القارة القطبية الجنوبية" . الغلاف الجليدي . 7 (1): 375-393 . Bibcode : 2013TCry....7..375F . doi : 10.5194/tc-7-375-2013 . hdl : 1808/18763 . ISSN 1994-0424 .
- ^ جاربي، يوليوس. ألبريشت، تورستن؛ ليفرمان، أندرس. دونجز، جوناثان ف. وينكلمان ، ريكاردا (2020). “تباطؤ الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي” . طبيعة . 585 (7826): 538– 544. بيب كود : 2020Natur.585..538G . دوى : 10.1038/s41586-020-2727-5 . بميد 32968257 . S2CID 221885420 .
- ↑ بار، إيستين د.؛ سبانيولو، ماتيو؛ ريا، برايس ر.؛ بينغهام، روبرت ج.؛ أويين، راشيل ب.؛ أدامسون، كاثرين؛ إيلي، جيريمي س.؛ مولان، دونال ج.؛ بيليتيرو، رامون؛ تومكينز، مات د. (21 سبتمبر 2022). "60 مليون سنة من التجلد في جبال ترانس أنتاركتيكا" . نيتشر كوميونيكيشنز . 13 (1): 5526. Bibcode : 2022NatCo..13.5526B . doi : 10.1038/s41467-022-33310- z . hdl : 2164/19437 . ISSN 2041-1723 . PMC 9492669. PMID 36130952 .
- ↑ أدلة رسوبية على تكوين صفيحة جليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية في العصر الإيوسيني/الأوليغوسيني. مؤرشف في 16-06-2012 على موقع Wayback Machine. علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، وعلم البيئة القديمة. ISSN 0031-0182، 1992، المجلد 93، العدد 1-2، الصفحات 85-112 (3 صفحات).
- ↑ "بيانات جديدة عن ثاني أكسيد الكربون تساعد في كشف أسرار تكوين القارة القطبية الجنوبية" . phys.org . 13 سبتمبر 2009. تاريخ الاطلاع: 6 يونيو 2023 .
- ↑ باجاني، م.؛ هوبر، م.؛ ليو، ز.؛ بوهاتي، س.م.؛ هندريكس، ج.؛ سيجب، و.؛ كريشنان، س.؛ ديكونتو، ر.م. (2011). "انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون أدى إلى تشكل الغطاء الجليدي القطبي، وفقًا لدراسة" . مجلة ساينس . 334 (6060): 1261-1264 . Bibcode : 2011Sci...334.1261P . doi : 10.1126/science.1203909 . PMID 22144622. S2CID 206533232. تاريخ الاسترجاع: 28 يناير 2014 .
- ↑ كوكسال، هيلين ك. (2005). "بداية سريعة ومتدرجة للتجلد في القطب الجنوبي وتعويض أعمق للكالسيت في المحيط الهادئ". مجلة نيتشر . 433 (7021): 53-57 . Bibcode : 2005Natur.433...53C . doi : 10.1038/nature03135 . PMID 15635407. S2CID 830008 .
- ↑ ديستر-هاس، ليزيلوت؛ زان، راينر (1996). "الانتقال من الإيوسين إلى الأوليغوسين في المحيط الجنوبي: تاريخ دوران الكتل المائية والإنتاجية البيولوجية". الجيولوجيا . 24 (2): 163. Bibcode : 1996Geo....24..163D . doi : 10.1130/0091-7613(1996)024 < 0163:EOTITS > 2.3.CO ; 2 .
- ↑ ديكانتو، روبرت م. (2003). "التجلد السريع في حقبة الحياة الحديثة في القارة القطبية الجنوبية نتيجة انخفاض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي " ( ملف PDF) . مجلة نيتشر . 421 (6920): 245-249 . Bibcode : 2003Natur.421..245D . doi : 10.1038/nature01290 . PMID 12529638. S2CID 4326971 .
- ↑ نايش، تيموثي؛ وآخرون (2009). "تذبذبات الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية خلال العصر البليوسيني ، والتي تتأثر بميل محور الأرض" . مجلة نيتشر . 458 (7236): 322-328 . Bibcode : 2009Natur.458..322N . doi : 10.1038/nature07867 . PMID 19295607. S2CID 15213187 .
- ↑ شاكون، جيريمي د. وآخرون (2018). "انحسار طفيف للغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية نحو اليابسة خلال الثمانية ملايين سنة الماضية" . مجلة نيتشر . 558 (7709): 284-287 . Bibcode : 2018Natur.558..284S . doi : 10.1038 / s41586-018-0155-6 . OSTI 1905199. PMID 29899483. S2CID 49185845 .
90 درجة جنوبًا 0 درجة شرقًا / 90 درجة جنوبًا 0 درجة شرقًا / -90؛ 0
- بيئة القارة القطبية الجنوبية
- علم الجليد
- الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية
