الغطاء الجليدي في جرينلاند
تُعدّ الصفيحة الجليدية في غرينلاند ثاني أكبر كتلة جليدية في العالم. يبلغ متوسط سمكها 1673 مترًا (5489 قدمًا) ، ويصل إلى أكثر من 3488 مترًا (11444 قدمًا) عند أقصى سماكة لها. [ 2 ] يبلغ طولها حوالي 2900 كيلومتر (1800 ميل) في اتجاه الشمال والجنوب، ويبلغ أقصى عرض لها 1100 كيلومتر (680 ميلًا) عند خط عرض 77° شمالًا ، بالقرب من حافتها الشمالية. [ 1 ] تغطي الصفيحة الجليدية مساحة 1,710,000 كيلومتر مربع (660,000 ميل مربع ) ، أي ما يقارب 80% من سطح غرينلاند ، أو حوالي 12% من مساحة الصفيحة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية . [ 2 ] غالبًا ما يُختصر مصطلح "الصفيحة الجليدية في غرينلاند" إلى GIS أو GrIS في الأدبيات العلمية . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
شهدت غرينلاند وجود أنهار جليدية وأغطية جليدية كبيرة لما لا يقل عن 18 مليون سنة، [ 7 ] إلا أن صفيحة جليدية واحدة غطت معظم الجزيرة لأول مرة قبل حوالي 2.6 مليون سنة. [ 8 ] ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه الصفيحة نموًا [ 9 ] [ 10 ] وانكماشًا ملحوظًا. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] ويبلغ عمر أقدم جليد معروف في غرينلاند حوالي مليون سنة. [ 14 ] وبسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية ، أصبحت الصفيحة الجليدية الآن في أدفأ حالاتها خلال الألف سنة الماضية، [ 15 ] وتفقد الجليد بأسرع معدل لها على الأقل خلال الـ 12,000 سنة الماضية. [ 16 ]
في كل صيف، تذوب أجزاء من سطح الجليد وتنهار منحدرات جليدية في البحر. عادةً ما يُعاد ملء الغطاء الجليدي بتساقط الثلوج في الشتاء، [ 4 ] ولكن بسبب الاحتباس الحراري، يذوب الغطاء الجليدي بمعدل أسرع من مرتين إلى خمس مرات مما كان عليه قبل عام 1850، [ 17 ] ولم يواكب تساقط الثلوج هذا المعدل منذ عام 1996. [ 18 ] إذا تحقق هدف اتفاقية باريس المتمثل في البقاء دون درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) ، فإن ذوبان جليد غرينلاند وحده سيضيف حوالي 6 سم ( 2.5 بوصة ) إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بحلول نهاية القرن. وإذا لم تُخفض الانبعاثات، فسيضيف الذوبان حوالي 13 سم ( 5 بوصات) بحلول عام 2100، [ 19 ] مع أسوأ سيناريو يبلغ حوالي 33 سم (13 بوصة) . [ 20 ] للمقارنة، ساهم ذوبان الجليد حتى الآن بارتفاع قدره 1.4 سم ( نصف بوصة ) منذ عام 1972، [ 21 ] بينما بلغ ارتفاع مستوى سطح البحر من جميع المصادر 15-25 سم (6-10 بوصات) بين عامي 1901 و2018. [ 22 ] : 5
إذا ذابت جميع طبقات الجليد البالغ حجمها 2,900,000 كيلومتر مكعب (696,000 ميل مكعب ) ، سيرتفع مستوى سطح البحر عالميًا بنحو 7.4 متر (24 قدمًا) . [ 2 ] ومن المرجح أن يؤدي الاحترار العالمي بين 1.7 درجة مئوية (3.1 درجة فهرنهايت) و 2.3 درجة مئوية (4.1 درجة فهرنهايت) إلى جعل هذا الذوبان حتميًا. [ 6 ] ومع ذلك، فإن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) سيؤدي إلى فقدان الجليد بما يعادل ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1.4 متر ( 4 أقدام ونصف ) ، [ 23 ] وسيزداد فقدان الجليد إذا تجاوزت درجات الحرارة هذا المستوى قبل أن تنخفض. [ 6 ] إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، فمن المرجح أن تختفي طبقة الجليد في غضون 10,000 عام. [ 24 ] [ 25 ] وفي حالة الاحترار الشديد، ينخفض عمرها المستقبلي إلى حوالي 1,000 عام. [ 20 ] تحت الغطاء الجليدي في جرينلاند توجد الجبال وأحواض البحيرات.
وصف

تتشكل الصفائح الجليدية من خلال عملية التجلد ، عندما يكون المناخ المحلي باردًا بدرجة كافية تسمح بتراكم الثلوج عامًا بعد عام. ومع تراكم طبقات الثلج السنوية، يضغط وزنها تدريجيًا على الطبقات الأعمق من الثلج لتكوين طبقة جليدية ناعمة ، ثم تتحول إلى جليد نهري صلب على مدى مئات السنين. [ 13 ] بمجرد تشكل الصفيحة الجليدية في جرينلاند، ظل حجمها مشابهًا لحجمها الحالي. [ 26 ] ومع ذلك، شهدت جرينلاند 11 فترة امتدت فيها الصفيحة الجليدية لمسافة تصل إلى 120 كيلومترًا (75 ميلًا) خارج حدودها الحالية؛ وكان آخرها قبل حوالي مليون عام. [ 9 ] [ 10 ]
يتسبب وزن الجليد في "تدفقه" ببطء، ما لم يعترضه عائق كبير بما يكفي، كالجبل مثلاً . [ 13 ] تزخر غرينلاند بالعديد من الجبال قرب سواحلها ، والتي عادةً ما تمنع الغطاء الجليدي من التدفق أكثر نحو المحيط المتجمد الشمالي . وتُعدّ فترات التجلد الإحدى عشرة السابقة جديرة بالذكر لأن الغطاء الجليدي نما بشكل كافٍ ليتدفق فوق تلك الجبال. [ 9 ] [ 10 ] في الوقت الحاضر، تُعتبر الحواف الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية للغطاء الجليدي المناطق الرئيسية التي توجد فيها فجوات كافية في الجبال تسمح للغطاء الجليدي بالتدفق إلى المحيط عبر الأنهار الجليدية . وتتساقط من هذه الأنهار الجليدية بانتظام صخور جليدية فيما يُعرف بانفصال الجليد . [ 27 ] وتتراكم الرواسب المنطلقة من أحواض الجليد المنفصلة والذائبة في قاع البحر، وتوفر عينات الرواسب من أماكن مثل مضيق فرام سجلات طويلة للتجلد في غرينلاند. [ 7 ]
التاريخ الجيولوجي
على الرغم من وجود أدلة على وجود أنهار جليدية ضخمة في غرينلاند خلال معظم السنوات الـ 18 مليون الماضية، [ 7 ] إلا أن هذه الكتل الجليدية كانت على الأرجح مشابهة لأمثلة حديثة أصغر حجماً، مثل مانيتسوك وفلاد إسبلينك ، والتي تغطي مساحة 76,000 و100,000 كيلومتر مربع (29,000 و39,000 ميل مربع ) على التوالي حول المحيط. لم تكن الظروف في غرينلاند في البداية مواتية لتكوّن صفيحة جليدية متماسكة واحدة، لكن هذا بدأ يتغير منذ حوالي 10 ملايين سنة ، خلال منتصف العصر الميوسيني ، عندما شهدت الهوامش القارية السلبية التي تُشكّل الآن مرتفعات غرب وشرق غرينلاند ارتفاعاً ، وشكّلت في نهاية المطاف سطحاً مستوياً علوياً على ارتفاع يتراوح بين 2000 و3000 متر فوق مستوى سطح البحر . [ 29 ] [ 30 ]
أدى ارتفاع لاحق، خلال العصر البليوسيني ، إلى تكوين سطح تسوية منخفض على ارتفاع يتراوح بين 500 و1000 متر فوق مستوى سطح البحر. ونتج عن مرحلة ثالثة من الارتفاع وديان ومضائق بحرية متعددة أسفل أسطح التسوية. وقد كثّف هذا الارتفاع التجلد نتيجةً لزيادة هطول الأمطار التضاريسية وانخفاض درجات حرارة السطح ، مما سمح بتراكم الجليد واستمراره. [ 29 ] [ 30 ] قبل 3 ملايين سنة فقط، خلال الفترة الدافئة من العصر البليوسيني، كان جليد غرينلاند محصورًا في أعلى القمم في الشرق والجنوب. [ 31 ] ومنذ ذلك الحين، توسع الغطاء الجليدي تدريجيًا، [ 8 ] حتى انخفضت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى ما بين 280 و320 جزءًا في المليون قبل 2.7 إلى 2.6 مليون سنة، وبحلول ذلك الوقت انخفضت درجات الحرارة بما يكفي لكي تتصل القمم الجليدية المتباينة وتغطي معظم الجزيرة. [ 3 ]
عينات من الجليد والرواسب

قد تكون قاعدة الغطاء الجليدي دافئة بدرجة كافية نتيجة للنشاط الحراري الأرضي لوجود مياه سائلة تحتها. [ 33 ] قد تتسبب هذه المياه السائلة، تحت ضغط وزن الجليد فوقها، في التعرية ، فلا يتبقى في النهاية سوى الصخور الأساسية أسفل الغطاء الجليدي. مع ذلك، توجد أجزاء من الغطاء الجليدي في غرينلاند، بالقرب من القمة، حيث ينزلق الغطاء الجليدي فوق طبقة جليدية قاعدية كانت متجمدة تمامًا على الأرض، مما يحافظ على تربة قديمة ، يمكن استخراجها عن طريق الحفر. وقد غُطيت أقدم هذه التربة بالجليد بشكل مستمر لحوالي 2.7 مليون سنة، [ 13 ] بينما كشف لب جليدي آخر بعمق 3 كيلومترات (1.9 ميل) من القمة عن جليد يبلغ عمره حوالي مليون سنة. [ 14 ]
تُشير عينات الرواسب من بحر لابرادور إلى أن معظم جليد جنوب غرينلاند قد ذاب قبل حوالي 400 ألف عام، خلال المرحلة النظيرية البحرية 11. [ 11 ] [ 34 ] كما تُظهر عينات أخرى من لباب الجليد من معسكر سنتشري في شمال غرب غرينلاند أن الجليد هناك ذاب مرة واحدة على الأقل خلال الـ 1.4 مليون سنة الماضية، خلال العصر البليستوسيني ، ولم يعد لمدة 280 ألف عام على الأقل. [ 12 ] تُشير هذه النتائج إلى أن أقل من 10% من حجم الغطاء الجليدي الحالي قد بقي خلال تلك الفترات الجيولوجية الحديثة، عندما كانت درجات الحرارة أعلى من 2.5 درجة مئوية (4.5 درجة فهرنهايت) من ظروف ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يُناقض الطريقة التي تُحاكي بها نماذج المناخ عادةً وجود الجليد الصلب بشكل مستمر في ظل تلك الظروف. [ 35 ] [ 13 ] قدم تحليل السجلات التي تمتد لحوالي 100,000 عام، والمستقاة من عينات جليدية بطول 3 كيلومترات (1.9 ميل) تم حفرها بين عامي 1989 و1993 في قمة الغطاء الجليدي في جرينلاند، أدلة على تغيرات مناخية سريعة جيولوجيًا، وأسهم في البحث عن نقاط التحول، مثل تلك الموجودة في دوران الانقلاب المداري الأطلسي (AMOC). [ 36 ]

توفر عينات الجليد معلومات قيّمة حول حالة الغطاء الجليدي في الماضي، بالإضافة إلى بيانات مناخية قديمة أخرى . إذ تكشف الاختلافات الطفيفة في تركيب نظائر الأكسجين لجزيئات الماء في عينات الجليد عن معلومات مهمة حول دورة الماء في ذلك الوقت، [ 37 ] بينما توفر فقاعات الهواء المتجمدة داخل عينة الجليد لمحة عن تركيب الغازات والجسيمات في الغلاف الجوي عبر الزمن. [ 38 ] [ 39 ] وعند تحليلها بشكل صحيح، توفر عينات الجليد مجموعة واسعة من المؤشرات المناسبة لإعادة بناء سجل درجات الحرارة في الماضي ، [ 37 ] وأنماط هطول الأمطار ، [ 40 ] والانفجارات البركانية ، [ 41 ] والتغيرات الشمسية ، [ 38 ] والإنتاج الأولي للمحيطات ، [ 39 ] وحتى التغيرات في الغطاء النباتي للتربة وتواتر حرائق الغابات المرتبطة بها . [ 42 ] كما تسجل عينات الجليد من جرينلاند التأثيرات البشرية، مثل إنتاج الرصاص خلال فترة اليونان القديمة [ 43 ] والإمبراطورية الرومانية . [ 44 ]
ذوبان حديث

خلال الفترة من ستينيات القرن العشرين إلى ثمانينياته، كانت منطقة في شمال المحيط الأطلسي ، تشمل جنوب غرينلاند، من بين المواقع القليلة في العالم التي شهدت انخفاضًا في درجات الحرارة بدلًا من ارتفاعها. [ 46 ] [ 47 ] وكانت هذه المنطقة أكثر دفئًا نسبيًا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين مقارنةً بالعقود التي سبقتها أو تلتها مباشرةً. [ 48 ] وقد رصدت مجموعات بيانات أكثر شمولًا اتجاهات ارتفاع درجات الحرارة وفقدان الجليد بدءًا من عام 1900 [ 49 ] (بعد فترة طويلة من بدء الثورة الصناعية وتأثيرها على مستويات ثاني أكسيد الكربون العالمية [ 50 ] )، واتجاهًا نحو ارتفاع حاد في درجات الحرارة بدءًا من عام 1979 تقريبًا، بما يتماشى مع الانخفاض الملحوظ في جليد بحر القطب الشمالي . [ 51 ] وفي الفترة 1995-1999، كانت غرينلاند الوسطى أكثر دفئًا بمقدار درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) مما كانت عليه في خمسينيات القرن العشرين. بين عامي 1991 و 2004، ارتفع متوسط درجة الحرارة الشتوية في موقع واحد، وهو المخيم السويسري، بما يقرب من 6 درجات مئوية (11 درجة فهرنهايت) . [ 52 ]
تماشياً مع هذا الاحترار، كانت سبعينيات القرن الماضي آخر عقد شهد نمواً في الغطاء الجليدي في غرينلاند، حيث زاد بنحو 47 جيجا طن سنوياً. وبين عامي 1980 و1990، بلغ متوسط الخسارة السنوية من الكتلة الجليدية حوالي 51 جيجا طن سنوياً. [ 21 ] وشهدت الفترة من 1990 إلى 2000 خسارة سنوية متوسطة قدرها 41 جيجا طن سنوياً، [ 21 ] وكان عام 1996 آخر عام شهد فيه الغطاء الجليدي في غرينلاند زيادة صافية في الكتلة. وبحلول عام 2022، كان الغطاء الجليدي في غرينلاند يفقد الجليد لمدة 26 عاماً متتالية، [ 18 ] وسجلت درجات الحرارة هناك أعلى مستوياتها في الألفية الماضية بأكملها، حيث كانت أعلى بنحو 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) من متوسط القرن العشرين. [ 15 ]

تتحدد عدة عوامل بمعدل نمو أو انحسار الغطاء الجليدي. وهذه العوامل هي:
- معدلات تراكم وذوبان الثلوج في المركز وحوله
- ذوبان الجليد على طول حواف الغطاء الجليدي
- تتساقط كتل الجليد في البحر من الأنهار الجليدية المتدفقة على طول حواف الغطاء الجليدي أيضًا
عندما نُشر التقرير التقييمي الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2001، أظهر تحليل الملاحظات حتى ذلك الحين أن تراكم الجليد بمقدار 520 ± 26 جيجا طن سنويًا قد تم تعويضه بالجريان السطحي وذوبان القاع بما يعادل خسائر جليدية قدرها 297 ± 32 جيجا طن/سنة و32 ± 3 جيجا طن/سنة، وإنتاج جبال جليدية قدره 235 ± 33 جيجا طن/سنة، مع خسارة صافية قدرها -44 ± 53 جيجا طن سنويًا. [ 53 ]
تسارعت وتيرة فقدان الجليد السنوي من الغطاء الجليدي في غرينلاند خلال العقد الأول من الألفية الثانية، حيث بلغت حوالي 187 جيجا طن سنويًا في الفترة 2000-2010، وبلغ متوسط فقدان الكتلة خلال الفترة 2010-2018 نحو 286 جيجا طن سنويًا. وقد حدث نصف صافي الفقدان الملحوظ للغطاء الجليدي (3902 جيجا طن من الجليد بين عامي 1992 و2018، أو ما يقارب 0.13% من كتلته الإجمالية [ 54 ] ) خلال تلك السنوات الثماني. عند تحويل هذه البيانات إلى ما يعادل ارتفاع مستوى سطح البحر، ساهمت الصفيحة الجليدية في غرينلاند بحوالي 13.7 ملم منذ عام 1972. [ 21 ] وبين عامي 2012 و2017، بلغت مساهمتها 0.68 ملم سنويًا، مقارنةً بـ 0.07 ملم سنويًا بين عامي 1992 و1997. [ 54 ] وكانت مساهمة غرينلاند الصافية للفترة 2012-2016 تعادل 37% من ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن مصادر الجليد الأرضي (باستثناء التمدد الحراري). [ 55 ] وتُقارن معدلات الذوبان هذه بأكبر معدلات الذوبان التي شهدتها الصفيحة الجليدية على مدى الـ 12000 سنة الماضية. [ 16 ]
تفقد الصفيحة الجليدية في غرينلاند حاليًا كتلة أكبر سنويًا من الصفيحة الجليدية في أنتاركتيكا ، نظرًا لموقعها في القطب الشمالي ، حيث تتعرض لتضخيم إقليمي مكثف للاحترار . [ 46 ] [ 56 ] [ 57 ] وقد تسارعت وتيرة فقدان الجليد من الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا بسبب هشاشة نهري ثويتس وباين آيلاند الجليديين ، ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمة أنتاركتيكا في ارتفاع مستوى سطح البحر مساهمة غرينلاند في وقت لاحق من هذا القرن. [ 17 ] [ 19 ]
لوحظ تراجع الأنهار الجليدية

يُعدّ انحسار الأنهار الجليدية المتدفقة إلى القطب الشمالي، نتيجةً لذوبان الجليد فيها، عاملاً رئيسياً في تراجع الغطاء الجليدي في غرينلاند. وتشير التقديرات إلى أن فقدان الجليد من الأنهار الجليدية يُفسّر ما بين 49% و66.8% من إجمالي فقدان الجليد المُلاحَظ منذ ثمانينيات القرن الماضي. [ 21 ] [ 54 ] وقد لوحظ بالفعل فقدان صافٍ للجليد على 70% من هوامش الغطاء الجليدي بحلول تسعينيات القرن الماضي، مع رصد ترقق الجليد مع بدء الأنهار الجليدية بفقدان ارتفاعها. [ 59 ] وبين عامي 1998 و2006، حدث ترقق الجليد في الأنهار الجليدية الساحلية بمعدل أسرع بأربع مرات مقارنةً ببداية تسعينيات القرن الماضي، [ 60 ] حيث انخفض بمعدلات تتراوح بين متر واحد ( 3.5 قدم ) و 10 أمتار (33 قدمًا ) سنويًا، [ 61 ] بينما لم تشهد الأنهار الجليدية الداخلية أي تسارع يُذكر. [ 60 ]
كان أحد أبرز الأمثلة على ترقق الجليد في الجنوب الشرقي، عند نهر كانجيرلوسواك الجليدي . يبلغ طوله أكثر من 32 كيلومترًا، وعرضه 7 كيلومترات ، وسمكه حوالي كيلومتر ونصف ، مما يجعله ثالث أكبر نهر جليدي في جرينلاند. [ 62 ] بين عامي 1993 و 1998 ، فقدت أجزاء من النهر الجليدي، الواقعة على بعد 5 كيلومترات من الساحل، 50 مترًا من ارتفاعها. [ 63 ] ارتفعت سرعة تدفق الجليد المرصودة من 5 إلى 6 كيلومترات سنويًا في الفترة 1988-1995 إلى 14 كيلومترًا سنويًا في عام 2005، وهو ما كان آنذاك أسرع تدفق معروف لأي نهر جليدي. [ 62 ] تباطأ انحسار جليد كانجيرلوسواك بحلول عام 2008، [ 64 ] وأظهر بعض التعافي حتى الفترة 2016-2018، عندما حدث فقدان أسرع للجليد. [ 65 ]
شهدت الأنهار الجليدية الرئيسية الأخرى في غرينلاند تغيرات سريعة في العقود الأخيرة. يُعدّ نهر جاكوبشافن الجليدي ( بالغرينلاندية : Sermeq Kujalleq ) في غرب غرينلاند أكبر نهر جليدي منفرد، وقد رصده علماء الجليد لعقود طويلة. [ 66 ] تاريخيًا، يفقد هذا النهر الجليد من 6.5% من الغطاء الجليدي [ 67 ] (مقارنةً بـ 4% لنهر كانجيرلوسواك [ 62 ] )، بسرعة تصل إلى حوالي 20 مترًا (66 قدمًا) يوميًا. [ 68 ] على الرغم من فقدانها كمية كافية من الجليد للتراجع حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلًا) بين عامي 1850 و1964، إلا أن اكتسابها للكتلة ازداد بشكل كافٍ للحفاظ على توازنها خلال السنوات الخمس والثلاثين التالية، [ 68 ] لتتحول بعدها إلى فقدان سريع للكتلة بعد عام 1997. [ 69 ] [ 67 ] وبحلول عام 2003، تضاعف متوسط سرعة تدفق الجليد السنوية تقريبًا منذ عام 1997، مع تفكك اللسان الجليدي أمام النهر الجليدي، [ 69 ] وفقد النهر الجليدي 94 كيلومترًا مربعًا (36 ميلًا مربعًا ) من الجليد بين عامي 2001 و2005. [ 70 ] وبلغ تدفق الجليد 45 مترًا (148 قدمًا) يوميًا في عام 2012، [ 71 ] لكنه تباطأ بشكل كبير بعد ذلك، وشهد اكتسابًا للكتلة بين عامي 2016 و2019. [ 72 ] [ 73 ]
يُعدّ نهر بيترمان الجليدي في شمال غرينلاند أصغر حجماً من حيث المساحة المطلقة، ولكنه شهد بعضاً من أسرع عمليات التدهور في العقود الأخيرة. فقد فقد 85 كيلومتراً مربعاً (33 ميلاً مربعاً ) من الجليد الطافي في الفترة 2000-2001، تلاها انفصال جبل جليدي مساحته 28 كيلومتراً مربعاً (11 ميلاً مربعاً ) في عام 2008، ثم انفصال جبل جليدي آخر مساحته 260 كيلومتراً مربعاً (100 ميل مربع ) عن الجرف الجليدي في أغسطس 2010. وأصبح هذا أكبر جبل جليدي في القطب الشمالي منذ عام 1962، وبلغ ربع مساحة الجرف. [ 74 ] وفي يوليو 2012، فقد نهر بيترمان الجليدي جبلاً جليدياً ضخماً آخر، بلغت مساحته 120 كيلومتراً مربعاً (46 ميلاً مربعاً ) ، أي ضعف مساحة مانهاتن . [ 75 ] اعتبارًا من عام 2023، فقد الجرف الجليدي للنهر الجليدي حوالي 40% من حالته قبل عام 2010، ويُعتبر من غير المرجح أن يتعافى من المزيد من فقدان الجليد. [ 76 ]
في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أشارت بعض التقديرات إلى أن تتبع أكبر الأنهار الجليدية يكفي لتفسير معظم فقدان الجليد. [ 77 ] ومع ذلك، يصعب التنبؤ بديناميكيات الأنهار الجليدية، كما يتضح من حالة ثاني أكبر نهر جليدي في الغطاء الجليدي، وهو نهر هيلهايم الجليدي . بلغ فقدان الجليد فيه ذروته في تراجع سريع عام 2005، [ 78 ] بالتزامن مع زيادة ملحوظة في الزلازل الجليدية بين عامي 1993 و2005. [ 79 ] ومنذ ذلك الحين، ظل مستقرًا نسبيًا بالقرب من موقعه عام 2005، حيث فقد كتلة قليلة نسبيًا مقارنةً بنهري جاكوبشافن وكانجيرلوسواك، [ 80 ] على الرغم من أنه قد يكون قد تآكل بدرجة كافية ليشهد تراجعًا سريعًا آخر في المستقبل القريب. [ 81 ] في غضون ذلك، تفقد الأنهار الجليدية الأصغر حجمًا كتلتها باستمرار وبمعدل متسارع، [ 82 ] وقد خلصت أبحاث لاحقة إلى أن إجمالي تراجع الأنهار الجليدية يُقلل من شأنه ما لم تُؤخذ الأنهار الجليدية الأصغر حجمًا في الحسبان. [ 21 ] وبحلول عام 2023، تضاعف معدل فقدان الجليد على طول سواحل جرينلاند خلال العقدين الماضيين منذ عام 2000، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى التسارع في فقدان الجليد من الأنهار الجليدية الأصغر حجمًا. [ 83 ] [ 84 ]
العمليات التي تُسرّع انحسار الأنهار الجليدية

منذ أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، خلص علماء الجليد إلى أن انحسار الأنهار الجليدية في جرينلاند يتسارع بوتيرة أسرع من أن يُعزى إلى زيادة خطية في الذوبان استجابةً لارتفاع درجات حرارة السطح وحدها، وأن هناك آليات أخرى مؤثرة. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] تتوافق أحداث الانفصال الجليدي السريع في أكبر الأنهار الجليدية مع ما وُصف لأول مرة باسم "تأثير جاكوبشافن" عام 1986: [ 89 ] حيث يؤدي ترقق الجليد إلى زيادة طفو النهر الجليدي، مما يقلل الاحتكاك الذي كان سيعيق انحساره، وينتج عنه اختلال في توازن القوى عند جبهة الانفصال ، مع زيادة في السرعة موزعة على كتلة النهر الجليدي. [ 90 ] [ 91 ] [ 67 ] وقد نُسب التسارع الكلي لنهر جاكوبشافن الجليدي وغيره من الأنهار الجليدية منذ عام 1997 فصاعدًا إلى ارتفاع درجة حرارة مياه شمال المحيط الأطلسي التي تُذيب جبهات الأنهار الجليدية من الأسفل. بينما استمر هذا الاحترار منذ خمسينيات القرن الماضي، [ 92 ] شهد عام 1997 أيضًا تحولًا في الدوران أدى إلى تقارب تيارات أكثر دفئًا نسبيًا من بحر إيرمينجر مع الأنهار الجليدية في غرب جرينلاند. [ 93 ] وبحلول عام 2016، ارتفعت درجة حرارة المياه على امتداد معظم سواحل غرب جرينلاند بمقدار 1.6 درجة مئوية (2.9 درجة فهرنهايت) مقارنةً بتسعينيات القرن الماضي، وفقدت بعض الأنهار الجليدية الصغيرة كميات من الجليد نتيجةً لهذا الذوبان تفوق معدلات التكسر الجليدي الطبيعية، مما أدى إلى تراجعها السريع. [ 94 ]
على النقيض من ذلك، يُعدّ نهر جاكوبشافن الجليدي حساسًا لتغيرات درجة حرارة المحيط نظرًا لتعرضه المتزايد عبر خندق جليدي عميق. [ 95 ] [ 96 ] وقد أدّت هذه الحساسية إلى أن تدفق مياه المحيط الباردة إلى موقعه كان مسؤولًا عن تباطؤه بعد عام 2015، [ 73 ] ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى قدرة الجليد البحري والجبال الجليدية القريبة من الشاطئ على البقاء لفترة أطول، مما ساعد على استقرار النهر الجليدي. [ 97 ] وبالمثل، رُبط التراجع السريع ثم التباطؤ لنهرَي هيلهيم وكانجيردلوغسواك الجليديين بارتفاع وانخفاض درجة حرارة التيارات القريبة. [ 98 ] أما في نهر بيترمان الجليدي، فقد رُبط معدل التراجع السريع بتضاريس خط التماس، الذي يبدو أنه يتحرك ذهابًا وإيابًا بحوالي كيلومتر واحد مع المد والجزر. وقد اقتُرح أنه إذا حدثت عمليات مماثلة في الأنهار الجليدية الأخرى، فقد يتضاعف معدل فقدان كتلتها في نهاية المطاف. [ 99 ] [ 85 ]
توجد عدة طرق يمكن من خلالها أن يؤدي ازدياد ذوبان الجليد على سطح الغطاء الجليدي إلى تسريع التراجع الجانبي للأنهار الجليدية المتدفقة. أولًا، يؤدي ازدياد مياه الذوبان على السطح إلى تدفق كميات أكبر عبر الغطاء الجليدي وصولًا إلى الصخور الأساسية عبر الفوهات الجليدية . هناك، تعمل هذه المياه على تليين قاعدة الأنهار الجليدية وتوليد ضغط قاعدي أعلى، مما يقلل الاحتكاك ويسرع حركة الأنهار الجليدية ، بما في ذلك معدل انفصال الجليد . وقد لوحظت هذه الآلية في سيرميك كوجاليك عامي 1998 و1999، حيث ازداد التدفق بنسبة تصل إلى 20% لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر. [ 100 ] [ 101 ] ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه الآلية تنطبق فقط على بعض الأنهار الجليدية الصغيرة، وليس على أكبر الأنهار الجليدية المتدفقة، [ 102 ] وقد يكون لها تأثير طفيف فقط على اتجاهات فقدان الجليد. [ 103 ]

ثانيًا، بمجرد تدفق مياه الذوبان إلى المحيط، يمكنها التأثير على الأنهار الجليدية من خلال التفاعل مع مياه المحيط وتغيير دورانها المحلي، حتى في غياب أي ارتفاع في درجة حرارة المحيط. [ 104 ] في بعض المضائق البحرية ، قد تختلط تدفقات مياه الذوبان الكبيرة من أسفل الجليد بمياه المحيط لتكوين تيارات مضطربة قد تلحق الضرر بجبهة انفصال الجليد. [ 105 ] في حين أن النماذج تعتبر عمومًا تأثير جريان مياه الذوبان ثانويًا لارتفاع درجة حرارة المحيط، [ 106 ] فقد وجدت ملاحظات 13 نهرًا جليديًا أن تيارات مياه الذوبان تلعب دورًا أكبر بالنسبة للأنهار الجليدية ذات خطوط التماس الضحلة. [ 107 ] علاوة على ذلك، تشير أبحاث عام 2022 إلى أن الاحترار الناتج عن تيارات المياه كان له تأثير أكبر على الذوبان تحت الماء في شمال غرب جرينلاند. [ 104 ]
أخيرًا، تبيّن أن مياه الذوبان يمكن أن تتدفق أيضًا عبر شقوق دقيقة جدًا لا تستطيع معظم أدوات البحث رصدها، إذ لا يتجاوز عرضها 2 سم ( بوصة واحدة) . لا تتصل هذه الشقوق بالصخور الأساسية عبر كامل الغطاء الجليدي، لكنها قد تمتد لمئات الأمتار تحت السطح. [ 108 ] يُعدّ وجودها مهمًا، إذ يُضعف الغطاء الجليدي، ويُوصل المزيد من الحرارة مباشرةً عبر الجليد، ويُسرّع تدفقه. [ 109 ] لا تُجسّد النماذج الحالية هذه الأبحاث الحديثة. وصف أحد العلماء الذين ساهموا في هذه النتائج، ألون هوبارد، اكتشافه للطواحين الجليدية في أماكن "لا يُفسّرها الفهم العلمي الحالي"، لأنه يتجاهل كيفية تكوّنها من شقوق دقيقة في غياب الصدوع الكبيرة الموجودة ، والتي يُعتقد عادةً أنها ضرورية لتكوّنها. [ 110 ]
لوحظ ذوبان السطح
حالياً، يتجاوز إجمالي تراكم الجليد على سطح الغطاء الجليدي في جرينلاند كلاً من فقدان الجليد من الأنهار الجليدية المتدفقة أو ذوبان السطح خلال فصل الصيف، ويُعدّ الجمع بينهما السبب الرئيسي للخسارة السنوية الصافية. [ 4 ] فعلى سبيل المثال، ازداد سُمك الطبقة الداخلية للغطاء الجليدي بمعدل 6 سم (2.4 بوصة) سنوياً بين عامي 1994 و2005، ويعود ذلك جزئياً إلى مرحلة من تذبذب شمال المحيط الأطلسي التي زادت من تساقط الثلوج. [ 111 ] في كل صيف، يفصل ما يُسمى بخط الثلج سطح الغطاء الجليدي إلى مناطق فوقه، حيث يستمر تراكم الثلوج حتى بعد ذلك، ومناطق أسفل الخط حيث يحدث الذوبان الصيفي. [ 112 ] يتغير موقع خط الثلج كل صيف، وإذا ابتعد عن بعض المناطق التي غطاها في العام السابق، فإنها تميل إلى أن تشهد ذوباناً أكبر بكثير نتيجة انكشاف جليدها الداكن. ويُعدّ عدم اليقين بشأن خط الثلج أحد العوامل التي تجعل من الصعب التنبؤ بكل موسم ذوبان مسبقاً. [ 113 ]

من الأمثلة البارزة على معدلات تراكم الجليد فوق خط الثلج ، طائرة "غلاسير غيرل" المقاتلة من طراز لوكهيد بي-38 لايتنينغ ، التي تحطمت في بداية الحرب العالمية الثانية ، وتم انتشالها عام 1992، حين كانت مدفونة تحت طبقة من الجليد سمكها 81.5 متر. [ 114 ] ومثال آخر حدث عام 2017، عندما اضطرت طائرة إيرباص إيه 380 للهبوط اضطرارياً في كندا بعد انفجار أحد محركاتها النفاثة أثناء تحليقها فوق غرينلاند؛ وقد تم انتشال مروحة سحب الهواء الضخمة للمحرك من الغطاء الجليدي بعد عامين، حين كانت مدفونة بالفعل تحت طبقة من الجليد والثلج سمكها متر واحد . [ 115 ]
على الرغم من تزايد ذوبان الجليد السطحي في فصل الصيف، فإنه لا يزال من المتوقع أن يستغرق الأمر عقودًا قبل أن يتجاوز الذوبان تراكم الثلوج بشكل مستمر. [ 4 ] ويُفترض أيضًا أن الزيادة في هطول الأمطار العالمي المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ على دورة المياه قد تزيد من تساقط الثلوج فوق جرينلاند، وبالتالي تؤخر هذا التحول. [ 116 ] [ 117 ] وقد كان من الصعب اختبار هذه الفرضية في العقد الأول من الألفية الثانية بسبب ضعف سجلات هطول الأمطار طويلة الأجل فوق الغطاء الجليدي. [ 118 ] وبحلول عام 2019، وُجد أنه على الرغم من زيادة تساقط الثلوج فوق جنوب غرب جرينلاند، [ 119 ] فقد حدث انخفاض كبير في هطول الأمطار فوق غرب جرينلاند ككل. [ 117 ] علاوة على ذلك، هطلت كميات أكبر من الأمطار في الشمال الغربي بدلاً من الثلوج، مع زيادة في كمية الأمطار بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 1980. [ 120 ] المطر أكثر دفئًا من الثلج، ويُشكّل طبقة جليدية داكنة اللون وأقل عزلًا حراريًا بمجرد تجمده على الغطاء الجليدي. وهو مُدمّر بشكل خاص عندما يهطل بسبب الأعاصير التي تحدث في أواخر الصيف، والتي أغفلت النماذج السابقة تزايد حدوثها. [ 121 ] كما لوحظت زيادة في بخار الماء ، مما يزيد من ذوبان الجليد بشكل مُفارِق، وذلك بتسهيل انتقال الحرارة إلى الأسفل عبر الهواء الرطب، بدلاً من الهواء الجاف. [ 122 ]

بشكل عام، تتوسع منطقة الذوبان أسفل خط الثلج، حيث يحول دفء الصيف الثلج والجليد إلى طين وبرك ذوبان ، بمعدل متسارع منذ بدء القياسات التفصيلية عام 1979. وبحلول عام 2002، تبين أن مساحتها قد زادت بنسبة 16% منذ عام 1979، وحطم موسم الذوبان السنوي جميع الأرقام القياسية السابقة. [ 46 ] وسُجل رقم قياسي آخر في يوليو 2012، عندما امتدت منطقة الذوبان إلى 97% من غطاء الصفيحة الجليدية، [ 123 ] وفقد الغطاء الجليدي ما يقرب من 0.1% من كتلته الإجمالية (2900 جيجا طن) خلال موسم الذوبان في ذلك العام، مع صافي خسارة (464 جيجا طن) سجلت رقماً قياسياً آخر. [ 124 ] وأصبح هذا أول مثال يُرصد مباشرة لـ "حدث ذوبان هائل"، حيث حدث الذوبان عبر سطح الصفيحة الجليدية بأكمله تقريباً، بدلاً من مناطق محددة. [ 125 ] أدى هذا الحدث إلى اكتشاف غير متوقع، وهو أن الغطاء السحابي ، الذي ينتج عنه عادةً انخفاض في درجة الحرارة بسبب بياضه ، يعيق في الواقع إعادة تجمد مياه الذوبان في طبقة الثلج المتراكم ليلاً، مما قد يزيد من إجمالي جريان مياه الذوبان بأكثر من 30%. [ 126 ] [ 127 ] وتُعدّ السحب الرقيقة الغنية بالماء هي الأكثر تأثيراً، وقد كانت الأكثر بروزاً في يوليو 2012. [ 128 ]

أظهرت عينات الجليد أن آخر مرة حدث فيها ذوبانٌ بنفس حجم حدث عام 2012 كانت في عام 1889، وقد أعرب بعض علماء الجليد عن أملهم في أن يكون عام 2012 جزءًا من دورة مدتها 150 عامًا. [ 129 ] [ 130 ] إلا أن هذا التوقع دُحض في صيف عام 2019، عندما أدى مزيج من ارتفاع درجات الحرارة وغطاء سحابي غير مناسب إلى حدث ذوبان جماعي أكبر، غطى في نهاية المطاف مساحة تزيد عن 300,000 ميل مربع (776,996.4 كيلومتر مربع ) في أقصى امتداد له. وكما كان متوقعًا، سجل عام 2019 رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 586 جيجا طن من صافي فقدان الكتلة. [ 131 ] [ 132 ] وفي يوليو 2021، حدث ذوبان جماعي قياسي آخر. في ذروتها، غطت مساحة 340,000 ميل مربع (880,596.0 كيلومتر مربع ) ، وأدت إلى فقدان 88 جيجا طن من الجليد يوميًا على مدى عدة أيام. [ 133 ] [ 134 ] استمرت درجات الحرارة المرتفعة في أغسطس 2021، مع بقاء مساحة الذوبان عند 337,000 ميل مربع (872,826.0 كيلومتر مربع ) . في ذلك الوقت، هطلت الأمطار لمدة 13 ساعة في محطة قمة جرينلاند، الواقعة على ارتفاع 10,551 قدمًا (3,215.9 مترًا) . [ 135 ] لم يكن لدى الباحثين مقاييس للمطر لقياس كمية الأمطار، لأن درجات الحرارة على القمة لم ترتفع فوق درجة التجمد إلا ثلاث مرات منذ عام 1989، ولم يسبق أن هطلت الأمطار هناك من قبل. [ 136 ]
نظراً للسمك الهائل للغطاء الجليدي المركزي في غرينلاند، فإن حتى أوسع حالات الذوبان لا تؤثر إلا على جزء صغير منه قبل بداية موسم التجمد، ولذا تُعتبر هذه الظواهر "تقلبات قصيرة الأجل" في الأدبيات العلمية. ومع ذلك، فإن وجودها مهم: إذ يُعدّ التقليل من شأن مدى وتواتر هذه الظواهر في النماذج الحالية أحد الأسباب الرئيسية وراء توافق انخفاض الغطاء الجليدي الملحوظ في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية مع أسوأ السيناريوهات بدلاً من السيناريوهات المعتدلة الواردة في توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] تتضمن بعض أحدث التوقعات العلمية لذوبان غرينلاند سيناريو متطرفاً يتمثل في حدوث ذوبان هائل سنوياً خلال الفترة المدروسة (أي سنوياً بين الآن وعام 2100 أو بين الآن وعام 2300)، لتوضيح أن مثل هذا المستقبل الافتراضي سيزيد بشكل كبير من فقدان الجليد، ولكنه لن يؤدي مع ذلك إلى ذوبان الغطاء الجليدي بالكامل خلال فترة الدراسة. [ 140 ] [ 141 ]
تغيرات في البياض

على الغطاء الجليدي، تكون درجات الحرارة السنوية عمومًا أقل بكثير من أي مكان آخر في جرينلاند: حوالي -20 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت) في القبة الجنوبية (خط عرض 63° - 65° شمالًا ) و -31 درجة مئوية (-24 درجة فهرنهايت) بالقرب من مركز القبة الشمالية (خط عرض 72° شمالًا ، رابع أعلى قمة في جرينلاند ). [ 1 ] في 22 ديسمبر 1991، سُجّلت درجة حرارة -69.6 درجة مئوية (-93.3 درجة فهرنهايت) في محطة أرصاد جوية آلية بالقرب من القمة الطبوغرافية للغطاء الجليدي في جرينلاند، مما يجعلها أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في نصف الكرة الشمالي . لم يُلتفت إلى هذا الرقم القياسي لأكثر من 28 عامًا، وتم الاعتراف به أخيرًا في عام 2020. [ 142 ] تُعزى هذه الدرجات المنخفضة جزئيًا إلى البياض العالي للغطاء الجليدي، حيث أن سطحه الأبيض الساطع يعكس ضوء الشمس بكفاءة عالية. تأثير البياض الجليدي يعني هذا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، يذوب المزيد من الجليد، مما يؤدي إما إلى كشف الأرض العارية أو حتى إلى تكوين برك ذوبان داكنة، وكلاهما يقلل من البياض، مما يسرع الاحترار ويساهم في المزيد من الذوبان. وتأخذ نماذج المناخ هذا في الحسبان ، حيث تُقدّر أن الفقدان الكامل للغطاء الجليدي سيرفع درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.13 درجة مئوية (0.23 درجة فهرنهايت) ، بينما سترتفع درجات الحرارة المحلية في جرينلاند بما يتراوح بين 0.5 درجة مئوية (0.90 درجة فهرنهايت) و 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) . [ 143 ] [ 24 ] [ 25 ]
حتى الذوبان غير الكامل له تأثير على آلية التغذية الراجعة بين الجليد والبياض. فإلى جانب تكوّن برك ذوبان داكنة اللون، تُتيح درجات الحرارة الأكثر دفئًا نموًا متزايدًا للطحالب على سطح الغطاء الجليدي. وتكون طبقات الطحالب أغمق لونًا من سطح الجليد، لذا فهي تمتص المزيد من الإشعاع الحراري ، مما يزيد من معدل ذوبان الجليد. [ 144 ] وفي عام 2018، وُجد أن المناطق المغطاة بالغبار والسخام والكائنات الحية الدقيقة والطحالب قد زادت مجتمعة بنسبة 12% بين عامي 2000 و2012. [ 145 ] وفي عام 2020، تبيّن أن وجود الطحالب، الذي لا تأخذه نماذج الغطاء الجليدي في الحسبان على عكس السخام والغبار، كان يزيد بالفعل من الذوبان السنوي بنسبة 10-13%. [ 146 ] إضافةً إلى ذلك، ومع انخفاض الغطاء الجليدي تدريجيًا نتيجة الذوبان، تبدأ درجات حرارة السطح بالارتفاع، ويصبح من الصعب تراكم الثلج وتحوّله إلى جليد، فيما يُعرف بتأثير التغذية الراجعة بين ارتفاع السطح. [ 147 ] [ 148 ]

الدور الجيوفيزيائي والكيميائي الحيوي لمياه ذوبان الجليد في جرينلاند
حتى في عام 1993، أدى ذوبان الجليد في غرينلاند إلى دخول 300 كيلومتر مكعب من المياه العذبة الذائبة إلى البحار سنويًا، وهو ما يفوق بكثير كمية المياه الذائبة السائلة المتدفقة من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ، ويعادل 0.7% من المياه العذبة التي تصب في المحيطات من جميع أنهار العالم . [ 150 ] هذه المياه الذائبة ليست نقية، وتحتوي على مجموعة من العناصر، أبرزها الحديد ، الذي يُعدّ نصفه تقريبًا (حوالي 0.3 مليون طن سنويًا) متاحًا بيولوجيًا كمغذٍّ للعوالق النباتية . [ 151 ] وبالتالي، تُعزز المياه الذائبة من غرينلاند الإنتاج الأولي للمحيطات ، سواء في المضائق البحرية المحلية ، [ 152 ] أو في بحر لابرادور ، حيث نُسب 40% من إجمالي الإنتاج الأولي إلى المغذيات الموجودة في المياه الذائبة. [ 153 ]
منذ خمسينيات القرن الماضي، أدى تسارع ذوبان الجليد في غرينلاند، الناتج عن تغير المناخ، إلى زيادة الإنتاجية في المياه قبالة الجرف القاري لشمال أيسلندا، [ 154 ] كما أن إنتاجية المضايق البحرية في غرينلاند أعلى من أي وقت مضى في السجل التاريخي، الذي يمتد من أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن. [ 155 ] تشير بعض الأبحاث إلى أن مياه ذوبان الجليد في غرينلاند تفيد الإنتاجية البحرية بشكل أساسي ليس عن طريق إضافة الكربون والحديد، بل من خلال تحريك طبقات المياه السفلى الغنية بالنترات ، وبالتالي جلب المزيد من هذه العناصر الغذائية إلى العوالق النباتية على السطح. ومع انحسار الأنهار الجليدية المتدفقة نحو الداخل، سيقل تأثير مياه الذوبان على الطبقات السفلى، مما يعني أن فائدة مياه الذوبان ستتضاءل حتى مع ازدياد حجمها. [ 149 ]

لا يقتصر تأثير مياه ذوبان الجليد في غرينلاند على نقل المغذيات فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكربون العضوي المذاب ، الناتج عن النشاط الميكروبي على سطح الغطاء الجليدي، وبدرجة أقل، عن بقايا التربة والنباتات القديمة تحت الجليد. [ 157 ] يوجد ما بين 0.5 و27 مليار طن من الكربون النقي تحت الغطاء الجليدي بأكمله، وكمية أقل بكثير داخله. [ 158 ] هذه الكمية أقل بكثير من 1400 إلى 1650 مليار طن الموجودة في التربة الصقيعية في القطب الشمالي ، [ 159 ] أو الانبعاثات البشرية السنوية التي تبلغ حوالي 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون . [ 19 ] : 1237 ) ومع ذلك، فإن إطلاق هذا الكربون عبر مياه الذوبان قد يُسهم في تفاقم تغير المناخ إذا أدى إلى زيادة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . [ 160 ]
توجد منطقة معروفة واحدة، في نهر راسل الجليدي ، حيث يُطلق الكربون الناتج عن ذوبان الجليد في الغلاف الجوي على شكل غاز الميثان (انظر انبعاثات الميثان في القطب الشمالي )، والذي يتمتع بقدرة أكبر بكثير على إحداث الاحتباس الحراري مقارنةً بثاني أكسيد الكربون. [ 156 ] ومع ذلك، تضم المنطقة أيضًا أعدادًا كبيرة من البكتيريا المُستهلكة للميثان ، والتي تحدّ من انبعاثات الميثان هذه. [ 161 ] [ 162 ]
في عام 2021، أشارت دراسة إلى وجود رواسب معدنية من الزئبق (معدن ثقيل شديد السمية ) تحت الغطاء الجليدي الجنوبي الغربي، نظرًا لتركيزاته الاستثنائية في مياه الذوبان التي تصب في المضايق البحرية المحلية . ولو تأكدت هذه النتائج، لكانت هذه التركيزات قد بلغت 10% من إجمالي تركيز الزئبق في جميع أنهار العالم. [ 163 ] [ 164 ] وفي عام 2024، وجدت دراسة لاحقة تركيزات "منخفضة جدًا" فقط في مياه الذوبان من 21 موقعًا. وخلصت إلى أن نتائج عام 2021 تُعزى على الأرجح إلى تلوث عرضي للعينات بكلوريد الزئبق (II) ، الذي استخدمه الفريق الأول من الباحثين ككاشف . [ 165 ] ومع ذلك، لا يزال هناك خطر تسرب نفايات سامة من معسكر سنتشري ، وهو موقع عسكري أمريكي سابق بُني لحمل أسلحة نووية ضمن مشروع آيس وورم . أُلغي المشروع، لكن الموقع لم يُنظف قط، وهو الآن يُهدد بتلويث مياه الذوبان بالنفايات النووية ، و20 ألف لتر من النفايات الكيميائية ، و24 مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة مع تقدم عملية الذوبان. [ 166 ] [ 167 ]

أخيرًا، يمكن أن تؤثر زيادة كميات المياه الذائبة العذبة على دوران المحيط . [ 46 ] وقد ربط بعض العلماء هذا التدفق المتزايد من جرينلاند بما يُسمى " الكتلة الباردة" في شمال المحيط الأطلسي ، والتي ترتبط بدورها بدوران المحيط الأطلسي المقلوب (AMOC) وتباطؤه الظاهر. [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] وفي عام 2016، سعت دراسة إلى تحسين التنبؤات بتغيرات دوران المحيط الأطلسي المقلوب المستقبلية من خلال دمج محاكاة أفضل لاتجاهات جرينلاند في التوقعات المستمدة من ثمانية نماذج مناخية متطورة . أظهرت تلك الدراسة أنه بحلول عامي 2090-2100، سيضعف تيار المحيط الأطلسي (AMOC) بنحو 18% (مع نطاق ضعف محتمل يتراوح بين 3% و34%) وفقًا لمسار التركيز التمثيلي 4.5، وهو الأقرب إلى المسار الحالي، [ 173 ] [ 174 ] بينما سيضعف بنسبة 37% (مع نطاق يتراوح بين 15% و65%) وفقًا لمسار التركيز التمثيلي 8.5، الذي يفترض استمرار زيادة الانبعاثات. إذا تم تمديد السيناريوهين لما بعد عام 2100، فإن تيار المحيط الأطلسي سيستقر في نهاية المطاف وفقًا لمسار التركيز التمثيلي 4.5، ولكنه سيستمر في الانخفاض وفقًا لمسار التركيز التمثيلي 8.5: يبلغ متوسط الانخفاض بحلول عامي 2290-2300 نسبة 74%، وهناك احتمال بنسبة 44% لحدوث انهيار تام في هذا السيناريو، مع مجموعة واسعة من الآثار السلبية. [ 175 ]
فقدان الجليد في المستقبل
على المدى القريب
في عام 2021، قدر التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه في ظل سيناريو SSP5-8.5 ، المرتبط بأعلى درجات الاحترار العالمي، فإن ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند سيضيف حوالي 13 سم (5 بوصات) إلى مستويات سطح البحر العالمية (مع نطاق محتمل (17٪ - 83٪) من 9-18 سم ( 3 + 1/2 - 7 بوصات) ونطاق محتمل جدًا ( مستوى ثقة 5-95٪ ) من 5-23 سم (2-9 بوصات) )، بينما يضيف سيناريو SSP2-4.5 "المعتدل" 8 سم (3 بوصات) مع نطاق محتمل ونطاق محتمل جدًا من 4-13 سم ( 1 + 1/2 - 5 بوصات ) و1-18 سم ( 1/2 - 7 بوصات ) على التوالي . يُضيف السيناريو المتفائل، الذي يفترض تحقيق أهداف اتفاقية باريس إلى حد كبير (SSP1-2.6) ، حوالي 6 سم ( 2.5 بوصة ) ولا يزيد عن 15 سم (6 بوصات) ، مع احتمال ضئيل لزيادة كتلة الغطاء الجليدي وبالتالي خفض مستوى سطح البحر بحوالي 2 سم ( بوصة واحدة) . [ 19 ] : 1260
زعم بعض العلماء، بقيادة جيمس هانسن ، أن الصفائح الجليدية قد تتفكك بوتيرة أسرع بكثير مما تشير إليه نماذجها ، [ 178 ] ولكن حتى توقعاتهم تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من غرينلاند، التي يبلغ حجمها الإجمالي 7.4 متر (24 قدمًا) من ارتفاع مستوى سطح البحر، [ 2 ] سيبقى صامدًا حتى القرن الحادي والعشرين. وذكرت ورقة بحثية لهانسن عام 2016 أن فقدان الجليد في غرينلاند قد يضيف حوالي 33 سم (13 بوصة) بحلول عام 2060، بالإضافة إلى ضعف هذا الرقم من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ، إذا تجاوز تركيز ثاني أكسيد الكربون 600 جزء في المليون ، [ 179 ] وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العلمية، [ 180 ] بينما أشارت أبحاث أخرى أجراها علماء مختلفون عام 2019 إلى حد أقصى قدره 33 سم (13 بوصة) بحلول عام 2100 في أسوأ سيناريو لتغير المناخ. [ 20 ]

كما هو الحال مع الخسائر الحالية، لن تُساهم جميع أجزاء الغطاء الجليدي فيها بالتساوي. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن تيار الجليد في شمال شرق غرينلاند وحده سيُساهم بمقدار 1.3-1.5 سم بحلول عام 2100 وفقًا لسيناريوهات RCP 4.5 وRCP 8.5 على التوالي. [ 181 ] من ناحية أخرى، تقع أكبر ثلاثة أنهار جليدية - جاكوبشافن، وهيلهيم، وكانجيرلوسواك - في النصف الجنوبي من الغطاء الجليدي، ومن المتوقع أن تُضيف هذه الأنهار الثلاثة وحدها ما بين 9.1 و14.9 ملم وفقًا لسيناريو RCP 8.5. [ 27 ] وبالمثل، أشارت تقديرات عام 2013 إلى أنه بحلول عام 2200، ستُضيف هذه الأنهار الجليدية، بالإضافة إلى نهر جليدي كبير آخر، ما بين 29 و49 ملم وفقًا لسيناريو RCP 8.5، أو ما بين 19 و30 ملم وفقًا لسيناريو RCP 4.5. [ 182 ] يُتوقع أن يكون المصدر الأكبر لفقدان الجليد في غرينلاند خلال القرن الحادي والعشرين هو تيارات الشمال الغربي والوسط الغربي (بما في ذلك نهر جاكوبشافن)، وسيكون انحسار الأنهار الجليدية مسؤولاً عن نصف إجمالي فقدان الجليد على الأقل، خلافًا للدراسات السابقة التي أشارت إلى أن ذوبان السطح سيصبح العامل المهيمن في وقت لاحق من هذا القرن. [ 58 ] مع ذلك، إذا فقدت غرينلاند جميع أنهارها الجليدية الساحلية، فإن استمرار انكماشها سيتوقف كليًا على ما إذا كان ذوبان سطحها في الصيف سيفوق تراكم الجليد خلال الشتاء بشكل مستمر. في ظل سيناريو الانبعاثات الأعلى، قد يحدث هذا في عام 2055 تقريبًا، أي قبل فقدان الأنهار الجليدية الساحلية بفترة طويلة. [ 4 ]
لا يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن غرينلاند على جميع سواحلها بالتساوي. فجنوب الغطاء الجليدي أكثر عرضةً للتأثر من باقي المناطق، كما أن كميات الجليد الهائلة تُؤثر على تشوه قشرة الأرض ودورانها . ورغم أن هذا التأثير طفيف، إلا أنه يتسبب بالفعل في ارتفاع مستوى سطح البحر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي. [ 183 ] في الوقت نفسه، ستشهد غرينلاند نفسها ارتدادًا متساويًا مع تقلص غطائها الجليدي وانخفاض ضغطها الأرضي. وبالمثل، فإن انخفاض كتلة الجليد سيُضعف جاذبيته على المياه الساحلية مقارنةً بالكتل الأرضية الأخرى. هاتان العمليتان ستؤديان إلى انخفاض مستوى سطح البحر حول سواحل غرينلاند، حتى مع ارتفاعه في مناطق أخرى. [ 184 ] حدث عكس هذه الظاهرة عندما ازدادت كتلة الغطاء الجليدي خلال العصر الجليدي الصغير : فقد اجتذب الوزن المتزايد المزيد من المياه وأغرق بعض مستوطنات الفايكنج ، مما لعب على الأرجح دورًا كبيرًا في هجر الفايكنج لها بعد ذلك بوقت قصير. [ 185 ] [ 186 ]
على المدى الطويل


Notably, the ice sheet's massive size simultaneously makes it insensitive to temperature changes in the short run, yet also commits it to enormous changes down the line, as demonstrated by paleoclimate evidence.[11][35][34]Polar amplification causes the Arctic, including Greenland, to warm three to four times more than the global average:[188][189][190] thus, while a period like the Eemianinterglacial 130,000–115,000 years ago was not much warmer than today globally, the ice sheet was 8 °C (14 °F) warmer, and its northwest part was 130 ± 300 meters lower than it is at present.[191][192] Some estimates suggest that the most vulnerable and fastest-receding parts of the ice sheet have already passed "a point of no return" around 1997, and will be committed to disappearance even if the temperature stops rising.[193][187][194]
A 2022 paper found that the 2000–2019 climate would already result in the loss of ~3.3% volume of the entire ice sheet in the future, committing it to an eventual 27 cm (10+1⁄2 in) of SLR, independent of any future temperature change. They have additionally estimated that if the then-record melting seen on the ice sheet in 2012 were to become its new normal, then the ice sheet would be committed to around 78 cm (30+1⁄2 in) SLR.[140] Another paper suggested that paleoclimate evidence from 400,000 years ago is consistent with ice losses from Greenland equivalent to at least 1.4 m (4+1⁄2 ft) of sea level rise in a climate with temperatures close to 1.5 °C (2.7 °F), which are now inevitable at least in the near future.[23]
من المعروف أيضاً أنه عند مستوى معين من الاحتباس الحراري، ستذوب كامل الصفيحة الجليدية في غرينلاند في نهاية المطاف. قُدِّر حجمها مبدئياً بنحو 2,850,000 كيلومتر مكعب (684,000 ميل مكعب ) ، مما كان سيرفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 7.2 متر (24 قدم) ، [ 53 ] لكن التقديرات اللاحقة رفعت حجمها إلى نحو 2,900,000 كيلومتر مكعب (696,000 ميل مكعب ) ، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 7.4 متر (24 قدم) . [ 2 ]
عتبات فقدان الغطاء الجليدي الكلي
في عام 2006، قُدِّر أن الغطاء الجليدي مُعرَّضٌ للاختفاء عند درجة حرارة 3.1 درجة مئوية (5.6 درجة فهرنهايت) ، مع نطاق محتمل يتراوح بين 1.9 درجة مئوية (3.4 درجة فهرنهايت) و 5.1 درجة مئوية (9.2 درجة فهرنهايت) . [ 195 ] إلا أن هذه التقديرات خُفِّضت بشكل كبير في عام 2012، حيث أشارت إلى أن العتبة قد تقع في أي مكان بين 0.8 درجة مئوية (1.4 درجة فهرنهايت) و 3.2 درجة مئوية (5.8 درجة فهرنهايت) ، مع اعتبار 1.6 درجة مئوية (2.9 درجة فهرنهايت) درجة الحرارة العالمية الأكثر ترجيحًا لاختفاء الغطاء الجليدي. [ 196 ] وقد استُخدم نطاق درجات الحرارة المنخفضة هذا على نطاق واسع في الدراسات اللاحقة، [ 34 ] [ 197 ] وفي عام 2015، ادعى عالم الجليد البارز في وكالة ناسا، إريك رينو، أن "حتى أكثر الناس تحفظًا في مجتمعنا" سيوافقون على أن "جليد جرينلاند قد اختفى" بعد ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) أو 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) . [ 147 ]
في عام 2022، لم تُجرِ مراجعة شاملة للأبحاث العلمية حول نقاط التحول في النظام المناخي سوى تعديلات طفيفة على هذه القيم: فقد أشارت إلى أن العتبة ستكون على الأرجح عند 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) ، مع مستوى أعلى عند 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) ، بينما بقيت عتبة أسوأ الحالات عند 0.8 درجة مئوية (1.4 درجة فهرنهايت) دون تغيير. [ 24 ] [ 25 ] وفي الوقت نفسه، أشارت المراجعة إلى أن أسرع إطار زمني معقول لتفكك الغطاء الجليدي هو 1000 عام، استنادًا إلى بحث يفترض أسوأ سيناريو لارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أكثر من 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت) بحلول عام 2500، [ 20 ] بينما يستمر فقدان الجليد في الأحوال العادية على مدى 10000 عام تقريبًا بعد تجاوز العتبة؛ أما أطول تقدير ممكن فهو 15000 عام. [ 24 ] [ 25 ]

أشارت التوقعات المستندة إلى النماذج، والمنشورة عام 2023، إلى أن الغطاء الجليدي في غرينلاند قد يكون أكثر استقرارًا بقليل مما أشارت إليه التقديرات السابقة. وخلصت إحدى الدراسات إلى أن عتبة تفكك الغطاء الجليدي تقع على الأرجح بين 1.7 درجة مئوية (3.1 درجة فهرنهايت) و 2.3 درجة مئوية (4.1 درجة فهرنهايت) . كما أشارت إلى إمكانية إنقاذ الغطاء الجليدي، وتجنب انهياره المستمر، إذا انخفض الاحترار إلى أقل من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) ، حتى بعد مرور بضعة قرون من تجاوز العتبة لأول مرة. ومع ذلك، فبينما سيؤدي ذلك إلى تجنب فقدان الغطاء الجليدي بالكامل، فإنه سيزيد من ارتفاع مستوى سطح البحر الإجمالي بما يصل إلى عدة أمتار، على عكس سيناريو عدم تجاوز عتبة الاحترار في المقام الأول. [ 6 ]
وجدت دراسة أخرى تستخدم نموذجًا أكثر تعقيدًا للغطاء الجليدي أنه منذ أن تجاوز الاحترار 0.6 درجة مئوية (1.1 درجة فهرنهايت) ، أصبح ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 26 سم (10 بوصات) أمرًا لا مفر منه، [ 5 ] وهو ما يتطابق بشكل كبير مع التقدير المستمد من الملاحظة المباشرة في عام 2022. [ 140 ] ومع ذلك، فقد وجدت أيضًا أن 1.6 درجة مئوية (2.9 درجة فهرنهايت) من المرجح أن تؤدي فقط إلى ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل بمقدار 2.4 متر (8 أقدام) ، بينما سيحدث ذوبان شبه كامل بمقدار 6.9 متر (23 قدمًا) من ارتفاع مستوى سطح البحر إذا ظلت درجات الحرارة باستمرار أعلى من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) . أشارت الورقة البحثية أيضًا إلى إمكانية عكس فقدان الجليد من غرينلاند عن طريق خفض درجة الحرارة إلى 0.6 درجة مئوية (1.1 درجة فهرنهايت) أو أقل، حتى يذوب جليد جنوب غرينلاند بالكامل، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1.8 متر (6 أقدام) ويمنع أي نمو جديد ما لم يتم خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى 300 جزء في المليون. وإذا ذاب الغطاء الجليدي بالكامل، فلن يبدأ بالنمو مجددًا إلا بعد انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون مستويات ما قبل الثورة الصناعية. [ 5 ]

انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 5 الغطاء الجليدي في غرينلاند . 24 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2022 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ "كيف ستبدو غرينلاند بدون غطائها الجليدي" . بي بي سي نيوز . ١٤ ديسمبر ٢٠١٧. مؤرشف من الأصل في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- تان ، نينغ؛ لادان، جان بابتيست؛ رامشتاين، جيل؛ دوماس، كريستوف؛ باشم، بول؛ جانسن، إيستين (12 نوفمبر 2018). "ديناميكية الغطاء الجليدي في غرينلاند مدفوعة بتغيرات ثاني أكسيد الكربون خلال الانتقال بين العصرين البليوسيني والبليستوسيني" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 9 (1): 4755. doi : 10.1038/s41467-018-07206-w . PMC 6232173. PMID 30420596 .
- 1 2 3 4 5 نويل، ب.؛ فان كامبنهاوت، إل؛ لينارتس، جي تي إم؛ فان دي بيرج، WJ؛ فان دن بروك، السيد (19 يناير 2021). “عتبة الاحترار في القرن الحادي والعشرين لخسارة الكتلة الجليدية المستدامة في جرينلاند”. رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 48 (5) هـ2020GL090471. بيب كود : 2021GeoRL..4890471N . دوى : 10.1029/2020GL090471 . اتش دي ال : 2268/301943 . S2CID 233632072 .
- ١ ٢ ٣ ٤ هونينغ، دينيس؛ ويليت، ماتيو؛ كالوف، راينهارد؛ كليمان، فولكر؛ باج، مايك؛ غانوبولسكي، أندريه (٢٧ مارس ٢٠٢٣). "تعدد الاستقرار والاستجابة العابرة للغطاء الجليدي في غرينلاند لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ " . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . ٥٠ (٦) e٢٠٢٢GL١٠١٨٢٧. doi : ١٠.١٠٢٩/٢٠٢٢GL١٠١٨٢٧ . S٢CID ٢٥٧٧٧٤٨٧٠ .
- 1 2 3 4 بوشو، نيلز؛ بولترونييري، آنا؛ روبنسون، ألكسندر؛ مونتويا، ماريسا؛ ريبدال، مارتن؛ بويرز، نيكلاس (18 أكتوبر 2023). "تجاوز العتبة الحرجة للغطاء الجليدي في جرينلاند" . مجلة نيتشر . 622 (7983): 528-536 . Bibcode : 2023Natur.622..528B . doi : 10.1038/ s41586-023-06503-9 . PMC 10584691. PMID 37853149 .
- 1 2 3 ثيد، يورن؛ جيسن، كاثرين. كنوتس، بول؛ كويجبرس، أنطون؛ ميكلسن، ناجا؛ نورغارد بيدرسن، نيلز؛ سبيلهاجن، روبرت ف (2011). “ملايين السنين من تاريخ الصفيحة الجليدية في جرينلاند المسجلة في رواسب المحيطات”. بولارفورشونج . 80 (3): 141- 159. HDL : 10013/epic.38391 .
- 1 2 كونتو، سي.؛ دوماس، سي.؛ رامشتاين، جي.؛ جوست، أ.؛ دولان، أ.م. (15 أغسطس 2015). "نمذجة نشأة واستدامة الغطاء الجليدي في جرينلاند خلال أواخر العصر البليوسيني" (ملف PDF) . رسائل علوم الأرض والكواكب . 424 : 295-305 . رمز Bibcode : 2015E و PSL.424..295C . doi : 10.1016/j.epsl.2015.05.018 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2023 .
- 1 2 3 كنوتز، بول سي؛ نيوتن، أندرو إم دبليو؛ هوبر، جون آر؛ هوس، مادز؛ جريجرسن، أولريك؛ شيلدون، إيما؛ ديبكير، كارين (15 أبريل 2019). "إحدى عشرة مرحلة من تقدم حافة الجرف الجليدي في جرينلاند على مدى 2.7 مليون سنة الماضية" ( ملف PDF) . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 12 (5): 361-368 . رمز Bibcode : 2019NatGe..12..361K . doi : 10.1038/s41561-019-0340-8 . S2CID 146504179. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2023 .
- ١ ٢ ٣ روبنسون، بن (١٥ أبريل ٢٠١٩). "علماء يرسمون تاريخ الغطاء الجليدي في جرينلاند لأول مرة" . جامعة مانشستر . مؤرشف من الأصل في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- 1 2 3 رييس، ألبرتو ف.؛ كارلسون، أندرس إي.؛ بيرد، برايان ل.؛ هاتفيلد، روبرت ج.؛ ستونر، جوزيف س.؛ وينسور، كيلسي؛ ويلك، بيثاني؛ أولمان، ديفيد ج. (25 يونيو 2014). "انهيار الغطاء الجليدي في جنوب جرينلاند خلال المرحلة النظيرية البحرية 11". مجلة نيتشر . 510 (7506): 525-528 . Bibcode : 2014Natur.510..525R . doi : 10.1038/nature13456 . PMID 24965655. S2CID 4468457 .
- كريست ، أندرو جيه؛ بيرمان، بول آر؛ شيفر، يورغ إم ؛ دال-جنسن، دورثي؛ ستيفنسن، يورغن بي؛ كوربيت، لي بي؛ بيتيت، دوروثي إم؛ توماس، إليزابيث كيه؛ ستيغ، إريك جيه؛ ريتينور، تامي إم؛ تيسون، جان لويس؛ بلارد، بيير هنري؛ بيردريال، نيكولاس؛ ديثير، ديفيد بي؛ ليني، أندريا؛ هيدي، آلان جيه؛ كافي، مارك دبليو؛ ساوثون، جون (30 مارس 2021). "سجلٌ يعود لملايين السنين لنباتات غرينلاند وتاريخها الجليدي محفوظٌ في الرواسب تحت 1.4 كيلومتر من الجليد في كامب سنتشري" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 118 (13) e2021442118. Bibcode : 2021PNAS..11821442C . doi : 10.1073/pnas.2021442118 . ISSN: 0027-8424 . PMC: 8020747. PMID : 33723012 .
- 1 2 3 4 5 غوتييه، أغنيشكا (29 مارس 2023). "كيف ومتى تشكل الغطاء الجليدي في غرينلاند؟" . المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد . مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2023. تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2023 .
- 1 2 ياو، أودري م.؛ بيندر، مايكل ل.؛ بلونييه، توماس؛ جوزيل، جان (15 يوليو 2016). "تحديد التسلسل الزمني للجليد القاعدي في داي-3 وجريب: الآثار المترتبة على الاستقرار طويل الأمد للغطاء الجليدي في جرينلاند" . رسائل علوم الأرض والكواكب . 451 : 1-9 . Bibcode : 2016E & PSL.451....1Y . doi : 10.1016/j.epsl.2016.06.053 .
- 1 2 هورهولد، م.؛ مونش، T.؛ فايسباخ، S .؛ كيبفستوهل، S .؛ فريتاج، J.؛ ساسجين، أنا. لومان، ج.؛ فينثر، ب. لابل، ت. (18 يناير 2023). “درجات الحرارة الحديثة في وسط وشمال جرينلاند هي الأكثر دفئًا في الألفية الماضية”. طبيعة . 613 (7506): 525–528 . بيب كود : 2014Natur.510..525R . دوى : 10.1038 / طبيعة 13456 . بميد 24965655 . S2CID 4468457 .
- 1 2 برينر، جيسون ب.؛ كوزون، جوشوا ك.؛ بادجلي، جيسيكا أ.؛ يونغ، نيكولاس إ.؛ ستيج، إريك ج.؛ مورليغيم، ماثيو؛ شليغل، نيكول-جين؛ حكيم، غريغوري ج.؛ شيفر، يورغ م.؛ جونسون، جيسي ف.؛ ليسنيك، علياء ج.؛ توماس، إليزابيث ك.؛ ألان، إستيل؛ بينيك، أولي؛ كلوت، أليسون أ.؛ تشاتو، بياتا؛ دي فيرنال، آن؛ داونز، جاكوب؛ لارور، إريك؛ نوفيكي، صوفي (30 سبتمبر 2020). "معدل فقدان الكتلة من الغطاء الجليدي في غرينلاند سيتجاوز قيم الهولوسين في هذا القرن". مجلة نيتشر . 586 (7827): 70-74 . Bibcode : 2020Natur.586...70B . doi : 10.1038/ s41586-020-2742-6 . PMID 32999481. S2CID 222147426 .
- 1 2 "تقرير خاص عن المحيط والغلاف الجليدي في ظل تغير المناخ: ملخص تنفيذي" . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2023 .
- 1 2 ستندل، مارتن؛ موترام، روث (22 سبتمبر 2022). "مقال ضيف: كيف كان حال الغطاء الجليدي في جرينلاند عام 2022" . كاربون بريف . مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2022. تم الاسترجاع في 22 أكتوبر 2022 .
- 1 2 3 4 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. تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 24 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2022 .
- 1 2 3 4 أشواندن، آندي؛ فاهنستوك، مارك أ.؛ تروفر، مارتن؛ برينكيرهوف، دوغلاس ج.؛ هوك، ريجين؛ خرووليف، قسطنطين؛ موترام، روث؛ خان، س. عباس (19 يونيو 2019). "مساهمة الغطاء الجليدي في غرينلاند في مستوى سطح البحر خلال الألفية القادمة" . مجلة ساينس أدفانسز . 5 (6): 218-222 . Bibcode : 2019SciA....5.9396A . doi : 10.1126/sciadv.aav9396 . PMC 6584365. PMID 31223652 .
- 1 2 3 4 5 6 موجينو، جيريمي؛ رينو، إريك؛ بيورك، أندرس أ.؛ فان دن بروك، ميشيل؛ ميلان، رومان؛ مورليغيم، ماثيو؛ نويل، بريس؛ شويشل، بيرند؛ وود، مايكل (20 مارس 2019). " ستة وأربعون عامًا من موازنة كتلة الغطاء الجليدي في جرينلاند من عام 1972 إلى عام 2018" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 116 (19): 9239-9244 . Bibcode : 2019PNAS..116.9239M . doi : 10.1073/pnas.1904242116 . PMC 6511040. PMID 31010924 .
- ↑ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2021: ملخص لصناع السياسات. مؤرشف في 11 أغسطس 2021 على موقع Wayback Machine . في: تغير المناخ 2021: الأساس العلمي الفيزيائي. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. مؤرشف في 26 مايو 2023 على موقع Wayback Machine [ماسون-ديلموت، ف.، ب. تشاي، أ. بيراني، س. إل. كونورز، س. بيان، س. بيرغر، ن. كود، ي. تشين، ل. غولدفراب، م. آي. غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إ. لونوي، ج. ب. ر. ماثيوز، ت. ك. مايكوك، ت. ووترفيلد، أ. يليكجي، ر. يو، وب. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، ص 3-32، doi:10.1017/9781009157896.001.
- 1 2 المسيح، أندرو ج.؛ ريتنور، تامي م.؛ بيرمان، بول ر. كيسلينج، بنيامين أ. كنوتس، بول سي؛ تومسن، توني ب. كولين، نينكي؛ فوسديك، جولي سي. هيمينغ، سيدني ر. تيسون، جان لويس؛ بلارد، بيير هنري؛ ستيفنسن، يورغن P .؛ كافي، مارك دبليو؛ كوربيت، لي ب. دال جنسن، دورث؛ ديثييه، ديفيد ب. هيدي، آلان J.؛ بيردريال، نيكولاس؛ بيتيت، دوروثي م. ستيج، اريك J .؛ توماس ، إليزابيث ك. (20 يوليو 2023). “ذوبان شمال غرب جرينلاند خلال مرحلة النظائر البحرية 11”. علوم . 381 (6655): 330– 335. Bibcode : 2023Sci ...381..330C . doi : 10.1126/ science.ade4248 . OSTI 1992577. PMID 37471537. S2CID 259985096 .
- 1 2 3 4 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) eabn7950. doi : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN 0036-8075 . PMID 36074831. S2CID 252161375. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2022 .
- 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 . مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 2 أكتوبر 2022 .
- ^ سترونك، أستريد؛ كنودسن، مادس فورشو؛ إيغولم ، ديفيد إل إي ؛ يانسن، جون د.؛ ليفي، لورا ب. جاكوبسن، بو ه. لارسن ، نيكولاي ك. (2017-01-18). “مليون سنة من تاريخ التجلد والتعرية في غرب جرينلاند” . اتصالات الطبيعة . 8 14199. بيب كود : 2017NatCo...814199S . دوى : 10.1038/ncomms14199 . بمك 5253681 . بميد 28098141 .
- 1 2 خان، شفقات أ؛ بيورك، أندرس A .؛ بامبر، جوناثان L.؛ مورليجيم، ماتيو؛ بيفيس، مايكل. كيرت هـ. موجينو، جيريمي. لوكيجارد، أنجا؛ هولاند، ديفيد م. أشفاندين، آندي؛ تشانغ، باو؛ هيلم، فيت؛ كورسجارد، نيلز J .؛ كولجان، وليام. لارسن، نيكولاج ك.؛ ليو، لين؛ هانسن، كارينا؛ بارليتا، فالنتينا؛ دال جنسن، ترين S .؛ سوندرجارد، آن صوفي؛ كساثو، بياتا م.؛ ساسجين، إنجو؛ بوكس ، جيسون. شينك ، توني (17 نوفمبر 2020). “الاستجابة المئوية لأكبر ثلاثة أنهار جليدية في جرينلاند” . اتصالات الطبيعة . 11 (1): 5718. Bibcode : 2020NatCo..11.5718K . doi : 10.1038/ s41467-020-19580-5 . PMC 7672108. PMID 33203883 .
- ↑ أشواندن، آندي؛ فاهنستوك، مارك أ.؛ تروفر، مارتن (1 فبراير 2016). "رصد تدفق نهر جليدي معقد في غرينلاند" . نيتشر كوميونيكيشنز . 7 10524. Bibcode : 2016NatCo...710524A . doi : 10.1038/ncomms10524 . PMC 4740423. PMID 26830316 .
- جابسن ، بيتر؛ غرين، بول ف.؛ بونو، يوهان م.؛ نيلسن، ترولز ف.د.؛ تشالمرز، جيمس أ. (5 فبراير 2014). "من السهول البركانية إلى القمم الجليدية: تاريخ الدفن والرفع والتعرية في جنوب شرق غرينلاند بعد انفتاح شمال شرق المحيط الأطلسي". التغير العالمي والكوكبي . 116 : 91-114 . Bibcode : 2014GPC...116...91J . doi : 10.1016/j.gloplacha.2014.01.012 .
- 1 2 سولغارد، آن م.؛ بونو، يوهان م.؛ لانجن، بيتر ل.؛ جابسن، بيتر؛ هفيدبيرغ، كريستين (27 سبتمبر 2013). "تكوين الجبال وبداية الغطاء الجليدي في غرينلاند". علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 392 : 161-176 . Bibcode : 2013PPP...392..161S . doi : 10.1016/j.palaeo.2013.09.019 .
- ↑ كونيغ، إس. جيه.؛ دولان، إيه. إم.؛ دي بوير، بي.؛ ستون، إي. جيه.؛ هيل، دي. جيه.؛ ديكانتو، آر. إم.؛ آبي-أوتشي، إيه.؛ لونت، دي. جيه.؛ بولارد، دي.؛ كويكيه، إيه.؛ سايتو، إف.؛ سافاج، جيه.؛ فان دي وال، آر. (5 مارس 2015). "اعتماد نموذج الغطاء الجليدي على محاكاة الغطاء الجليدي في غرينلاند في منتصف العصر البليوسيني" . مناخ الماضي . 11 (3): 369-381 . Bibcode : 2015CliPa..11..369K . doi : 10.5194/cp-11-369-2015 . hdl : 1871.1/422a6b4f-8e29-4b61-acd5-67bb9c300756 .
- ↑ يانغ، هو؛ كريبس-كانزو، أوتا؛ كلاينر، توماس؛ سيدورينكو، ديمتري؛ رودهاكي، كريستيان بيرند؛ شي، شياوكسو؛ جيرز، بول؛ نيو، لو جيه؛ غوان، إيفان جيه؛ هينك، سيباستيان؛ ليو، شينغشينغ؛ ستاب، لينرت بي؛ لومان، جيريت (20 يناير 2022). "تأثير المناخ القديم على التطور الحالي والمستقبلي للغطاء الجليدي في غرينلاند" . PLOS ONE . 17 (1) e0259816. Bibcode : 2022PLoSO..1759816Y . doi : 10.1371/journal.pone.0259816 . PMC 8776332. PMID 35051173 .
- ↑ فيناس، ماريا خوسيه (3 أغسطس 2016). "وكالة ناسا ترسم خرائط للمناطق الذائبة تحت الغطاء الجليدي في جرينلاند" . وكالة ناسا. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر 2023 .
- إيرفالي ، نيل؛ غلااسين، إيريك ف.؛ نينمان، يوليسيس س.؛ روزنتال، يائير؛ بورن، أندرياس؛ كليفن، هيلغا (كيكي) ف. (18 ديسمبر 2019). " عتبة مناخية منخفضة لزوال الغطاء الجليدي في جنوب غرينلاند خلال العصر البليستوسيني المتأخر" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 117 (1): 190-195 . doi : 10.1073/pnas.1911902116 . ISSN 0027-8424 . PMC 6955352. PMID 31871153 .
- 1 2 شيفر، يورغ م.؛ فينكل، روبرت س.؛ بالكو، غريغ؛ آلي، ريتشارد ب.؛ كافي، مارك و.؛ برينر، جيسون ب.؛ يونغ، نيكولاس إ.؛ غاو، أنتوني ج.؛ شوارتز، روزان (7 ديسمبر 2016). "كانت غرينلاند خالية من الجليد تقريبًا لفترات طويلة خلال العصر البليستوسيني". مجلة نيتشر . 540 (7632): 252-255 . Bibcode : 2016Natur.540..252S . doi : 10.1038/ nature20146 . PMID 27929018. S2CID 4471742 .
- ↑ آلي، ريتشارد ب. (2000). آلة الزمن ذات الميلين: لباب الجليد، والتغير المناخي المفاجئ، ومستقبلنا . مطبعة جامعة برينستون . ISBN 0-691-00493-5.
- 1 2 جكينيس، ف.؛ سيمونسن، س.ب.؛ بوخاردت، س.ل.؛ وايت، ج.و.س.؛ فينثر، ب.م. (1 نوفمبر 2014). "معدلات انتشار نظائر الماء من لب الجليد NorthGRIP خلال الـ 16000 سنة الماضية - الآثار الجليدية والمناخية القديمة". رسائل علوم الأرض والكواكب . 405 : 132-141 . arXiv : 1404.4201 . Bibcode : 2014E & PSL.405..132G . doi : 10.1016/j.epsl.2014.08.022 .
- 1 2 أدولفي، فلوريان؛ موشيلر، رايموند. سفينسون، أندرس. الدهان، علاء؛ بوسنرت، جوران؛ البيرة، يورغ؛ جولتي، يسبر؛ بيورك، سفانتي؛ ماتيس، كاتيا. تيبلمونت ، ريمي (17 أغسطس 2014). “الارتباط المستمر بين النشاط الشمسي ومناخ جرينلاند خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير”. علوم الأرض الطبيعية . 7 (9): 662–666 . بيب كود : 2014NatGe...7..662A . دوى : 10.1038/ngeo2225 .
- 1 2 كوروساكي، يوتاكا؛ ماتوبا، سوميتو؛ إيزوكا، يوشينوري؛ فوجيتا، كوجي؛ شيمادا ، ريجن (26 ديسمبر 2022). “زيادة انبعاثات كبريتيد ثنائي ميثيل المحيطات في مناطق تراجع الجليد البحري المستنتجة من قلب الجليد في جرينلاند” . اتصالات الأرض والبيئة . 3 (1): 327. بيب كود : 2022ComEE...3..327K . دوى : 10.1038/s43247-022-00661-ث . اتش دي ال : 2115/87619 . ISSN 2662-4435 .
النصوص والصور متاحة بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License. تمت أرشفة هذا المحتوى في 16 أكتوبر 2017 على موقع Wayback Machine . - ↑ ماسون-ديلموت، ف.؛ جوزيل، ج.؛ لانديس، أ.؛ ستيفينارد، م.؛ جونسن، س. ج.؛ وايت، ج. و. س.؛ فيرنر، م.؛ سفينبيورنسدوتير، أ.؛ فوهرر، ك. (1 يوليو 2005). " زيادة الديوتيريوم في تجربة GRIP تكشف عن تغيرات سريعة وعلى نطاق مداري في أصل رطوبة جرينلاند" ( ملف PDF) . مجلة ساينس . 309 (5731): 118-121 . Bibcode : 2005Sci...309..118M . doi : 10.1126/science.1108575 . PMID 15994553. S2CID 10566001. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 19 مايو 2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ زيلينسكي، جي إيه؛ مايوسكي، بي إيه؛ ميكر، إل دي؛ ويتلو، إس؛ تويكلر، إم إس؛ موريسون، إم؛ ميس، دي إيه؛ جو، إيه جيه؛ آلي، آر بي (13 مايو 1994). "سجل النشاط البركاني منذ 7000 قبل الميلاد من لب الجليد في جرينلاند GISP2 وآثاره على نظام المناخ البركاني". مجلة ساينس . 264 (5161): 948-952 . Bibcode : 1994Sci...264..948Z . doi : 10.1126/science.264.5161.948 . PMID 17830082. S2CID 21695750 .
- ↑ فيشر، هوبرتوس؛ شوباخ، سيمون؛ جفيلر، جيديون؛ بيجلر، ماتياس؛ روثليسبيرجر، ريجين؛ إرهاردت، توبياس؛ ستوكر، توماس ف.؛ مولفاني، روبرت؛ وولف، إريك و. (10 أغسطس 2015). "التغيرات الألفية في حرائق الغابات ونشاط التربة في أمريكا الشمالية خلال دورة العصر الجليدي الأخير" (ملف PDF) . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 8 (9): 723-727 . رمز Bibcode : 2015NatGe...8..723F . doi : 10.1038/ngeo2495 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ وود، جيه آر (21 أكتوبر 2022). "طرق أخرى لدراسة الجوانب المالية وراء نشأة اليونان الكلاسيكية" . علم الآثار . 65 (3): 570-586 . doi : 10.1111/arcm.12839 .
- ↑ ماكونيل، جوزيف ر.؛ ويلسون، أندرو آي.؛ ستول، أندرياس؛ أريينزو، مونيكا م.؛ تشيلمان، ناثان ج.؛ إيكهارت، سابين؛ طومسون، إليزابيث م.؛ بولارد، أ. مارك؛ ستيفنسن، يورغن بيدر (29 مايو 2018). "تلوث الرصاص المسجل في جليد غرينلاند يشير إلى أن الانبعاثات الأوروبية تتبعت الأوبئة والحروب والتوسع الإمبراطوري خلال العصور القديمة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 115 (22): 5726-5731 . Bibcode : 2018PNAS..115.5726M . doi : 10.1073 / pnas.1721818115 . PMC 5984509. PMID 29760088 .
- ↑ "الصفائح الجليدية - مؤشر الأرض" . الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا). 2026. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2026. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2026 .
- 1 2 3 4 "تقييم تأثير تغير المناخ في القطب الشمالي" . مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2006 .
- ↑ «تقييم تأثير تغير المناخ على القطب الشمالي» . اتحاد العلماء المعنيين . 16 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2023 .
- ↑ فينثر، ب.م.؛ أندرسن، ك.ك.؛ جونز، ب.د.؛ بريفا، ك.ر.؛ كابيلين، ج. (6 يونيو 2006). "توسيع سجلات درجات الحرارة في جرينلاند حتى أواخر القرن الثامن عشر" (ملف PDF) . مجلة البحوث الجيوفيزيائية . 111 (D11): D11105. رمز Bibcode : 2006JGRD..11111105V . doi : 10.1029/2005JD006810 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 23 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2007 .
- ^ كيلدسن، كريستيان ك.؛ كورسجارد، نيلز J .؛ بيورك، أندرس A .؛ خان، شفقت أ؛ بوكس ، جايسون إي. الممول سفيند؛ لارسن، نيكولاج ك.؛ بامبر، جوناثان L.؛ كولجان، وليام. فان دن بروك، ميشيل؛ سيجارد أندرسن، ماري لويز؛ نوث، كريستوفر. شوماكر، أندرس. أندرسن، كاميلا S.؛ ويلرسليف، إسكي؛ كيرت هـ. (2015-12-16). “التوزيع المكاني والزماني لخسارة الكتلة من الغطاء الجليدي في جرينلاند منذ عام 1900 بعد الميلاد”. طبيعة . 528 (7582): 396–400 . بيب كود : 2015Natur.528..396K . doi : 10.1038/ nature16183 . hdl : 1874/329934 . PMID 26672555. S2CID 4468824 .
- ↑ فريدريكس، توماس؛ لاندرير، فيليكس؛ كارون، لامبرت؛ أدهيكاري، سوريندرا؛ باركس، ديفيد؛ همفري، فنسنت دبليو؛ دانغندورف، سونكه؛ هوغارث، بيتر؛ زانا، لور؛ تشينغ، ليجينغ؛ وو، يون هاو (19 أغسطس 2020). "أسباب ارتفاع مستوى سطح البحر منذ عام 1900". مجلة نيتشر . 584 (7821): 393-397 . doi : 10.1038/s41586-020-2591-3 . hdl : 2078.1/232904 . PMID: 32814886. S2CID : 221182575 .
- ↑ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2007. ترينبيرث، ك. إي.، جونز، ب. د.، أمبينجي، ب.، بوجاريو، ر.، إيسترلينغ، د.، كلاين تانك، أ.، باركر، د.، رحيم زاده، ف.، رينويك، ج. أ.، روستيكوتشي، م.، سودين، ب.، وزاي، ب.، 2007: ملاحظات: تغير المناخ السطحي والجوي. في: تغير المناخ 2007: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [سولومون، س.، تشين، د.، مانينغ، م.، تشين، ز.، ماركيز، م.، أفريت، ك. ب.، تيغنور، م.، وميلر، هـ. ل. (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة، ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.أُرشف بتاريخ 23 أكتوبر 2017 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ ستيفن، كونراد؛ كولين، نيكلواس؛ هاف، راسل (13 يناير 2005). تقلبات المناخ واتجاهاته على طول المنحدر الغربي للغطاء الجليدي في جرينلاند خلال الفترة 1991-2004 (ملف PDF) . الاجتماع السنوي الخامس والثمانون للاتحاد الأمريكي للأرصاد الجوية. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 14 يونيو 2007.
- 1 2 تغير المناخ 2001: الأساس العلمي. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) [هوتون، جيه تي، واي دينغ، دي جيه غريغز، إم نوغير، بي جيه فان دير ليندن، إكس داي، كيه ماسكيل، وسي إيه جونسون (محررون)] مطبعة جامعة كامبريدج ، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 881 صفحة.أُرشف بتاريخ 16 ديسمبر 2007 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) ، بعنوان "تغير المناخ 2001: الأساس العلمي" . أُرشف من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2006 .، وتمت أرشفة هذه الصفحة في 19 يناير 2017 على موقع Wayback Machine .
- 1 2 3 الراعي، أندرو؛ ايفينز، إريك. رينوت، إريك؛ سميث بن. فان دن بروك، ميشيل؛ الأماكن القريبة : وايتهاوس، بيبا؛ بريجز، كيت؛ جوجين، إيان؛ كرينر، غيرهارد. نوفيكي ، صوفي (12 مارس 2020). "التوازن الشامل للطبقة الجليدية في جرينلاند من عام 1992 إلى عام 2018" . طبيعة . 579 (7798): 233-239 . دوى : 10.1038 / s41586-019-1855-2 . اتش دي ال : 2268/242139 . ردمك 1476-4687 . بميد 31822019 . S2CID 219146922 . أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 23 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2022 .
- ↑ بامبر، جوناثان ل؛ ويستاواي، ريتشارد م؛ مارزيون، بن؛ ووترز، بيرت (1 يونيو 2018). "مساهمة الجليد الأرضي في مستوى سطح البحر خلال عصر الأقمار الصناعية" . رسائل البحوث البيئية . 13 (6): 063008. Bibcode : 2018ERL....13f3008B . doi : 10.1088/1748-9326/aac2f0 .
- ↑ شي، أيهونغ؛ تشو، جيانغ بينغ؛ كانغ، شي تشانغ؛ تشين، شيانغ؛ شو، بينغ؛ وانغ، يي تشنغ (3 أكتوبر 2022). "مقارنة التضخيم القطبي بين أقطاب الأرض الثلاثة في ظل سيناريوهات اجتماعية واقتصادية مختلفة من درجة حرارة الهواء السطحي CMIP6" . التقارير العلمية . 12 (1): 16548. Bibcode : 2022NatSR..1216548X . doi : 10.1038/s41598-022-21060-3 . PMC 9529914. PMID 36192431 .
- ↑ مون، تويلا ؛ أهلسروم، أندرياس؛ غولزر، هايكو؛ ليبسكومب، ويليام؛ نوفيكي، صوفي (2018). "ارتفاع منسوب المحيطات أمرٌ حتمي: فقدان الجليد الأرضي في القطب الشمالي وارتفاع مستوى سطح البحر" . تقارير تغير المناخ الحالية . 4 (3): 211-222 . Bibcode : 2018CCCR....4..211M . doi : 10.1007/s40641-018-0107-0 . ISSN 2198-6061 . PMC 6428231. PMID 30956936 .
- 1 2 3 تشوي، يونغمين؛ مورليغيم، ماثيو؛ رينو، إريك؛ وود، مايكل (4 فبراير 2021). "ستظل ديناميكيات الجليد محركًا رئيسيًا لفقدان كتلة الغطاء الجليدي في غرينلاند على مدى القرن القادم" . مجلة اتصالات الأرض والبيئة . 2 (1): 26. رمز Bibcode : 2021ComEE...2...26C . doi : 10.1038/s43247-021-00092-z .
النصوص والصور متاحة بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License. تمت أرشفة هذا المحتوى في 16 أكتوبر 2017 على موقع Wayback Machine . - ↑ مون، تويلا؛ جوغين، إيان (7 يونيو 2008). "تغيرات في موقع جبهة الجليد على الأنهار الجليدية المتدفقة من غرينلاند من عام 1992 إلى عام 2007". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: سطح الأرض . 113 (F2). Bibcode : 2008JGRF..113.2022M . doi : 10.1029/2007JF000927 .
- سول ، أ.؛ باين، ت.؛ بامبر، ج.؛ نينو، ب.؛ كرابيل، و. (16 ديسمبر 2008). "اختبار فرضيات سبب ترقق أطراف الغطاء الجليدي في جرينلاند: هل يترقق الجليد المنتهي باليابسة بمعدلات عالية بشكل غير طبيعي؟" . الغلاف الجليدي . 2 (2): 205-218 . Bibcode : 2008TCry....2..205S . doi : 10.5194/tc-2-205-2008 . ISSN 1994-0424 . S2CID 16539240 .
- ↑ شوكمان، ديفيد (28 يوليو 2004). "ذوبان الجليد في جرينلاند يتسارع"" . هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2023 .
- 1 2 3 كونور، ستيف (25 يوليو 2005). "ذوبان نهر جليدي في جرينلاند قد يُسرّع ارتفاع مستوى سطح البحر" . صحيفة الإندبندنت . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2005. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2010 .
- ↑ توماس، روبرت هـ.؛ عبد العاطي، وليد؛ أكينز، توري ل.؛ تشاثو، بياتا م.؛ فريدريك، إيرل ب.؛ جوجينيني، سيفا ب.؛ كرابيل، ويليام ب.؛ مانيزاده، سردار س.؛ رينو، إريك ج. (1 مايو 2000). "ترقق كبير في نهر جليدي رئيسي في شرق جرينلاند". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 27 (9): 1291-1294 . Bibcode : 2000GeoRL..27.1291T . doi : 10.1029/1999GL008473 .
- ^ هوات ، إيان م. اهن، يوشين. جوجين، إيان؛ فان دن بروك، ميشيل ر.؛ لينارتس ، جان تي إم ؛ سميث بن (18 يونيو 2011). “التوازن الشامل لأكبر ثلاثة أنهار جليدية في جرينلاند، 2000-2010”. رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 27 (9). بيب كود : 2000GeoRL..27.1291T . دوى : 10.1029/1999GL008473 .
- ↑ بارنيت، جيمي؛ هولمز، فيليسيتي أ.؛ كيرشنر، نينا (23 أغسطس 2022). "نمذجة التراجع الديناميكي لنهر كانجيرلوسواك الجليدي، شرق جرينلاند، المتأثر بشدة بالغياب المتتالي لمزيج جليدي في مضيق كانجيرلوسواك" . مجلة علم الجليد . 59 (275): 433-444 . doi : 10.1017/jog.2022.70 .
- ↑ "مضيق إيلوليسات الجليدي" . مركز التراث العالمي لليونسكو . منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 19 يونيو 2021 .
- 1 2 3 جوجين، إيان؛ العبدلاتي، وليد؛ مارك فانستوك (ديسمبر 2004). “تقلبات كبيرة في السرعة على نهر جاكوبشافن إسبراي الجليدي في جرينلاند”. طبيعة . 432 (7017): 608–610 . بيب كود : 2004Natur.432..608J . دوى : 10.1038 / طبيعة03130 . بميد 15577906 . S2CID 4406447 .
- 1 2 بيلتو، م.، هيوز، ت.، فاستوك، ج.، بريشر، هـ. (1989). "حالة التوازن لجبل ياكوبشافن، غرب جرينلاند" . حوليات علم الجليد . 12 : 781-783 . Bibcode : 1989AnGla..12..127P . doi : 10.3189/S0260305500007084 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - 1 2 "أسرع نهر جليدي يتضاعف سرعته" . ناسا. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2009 .
- ↑ «صور تُظهر تفكك اثنين من أكبر الأنهار الجليدية في جرينلاند، وتتوقع تفككهما في المستقبل القريب» . مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا. 20 أغسطس 2008. مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2008. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2008 .
- ↑ هيكي، هانا؛ فيريرا، باربرا (3 فبراير 2014). "أسرع نهر جليدي في جرينلاند يسجل رقماً قياسياً جديداً في السرعة" . جامعة واشنطن . مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
- ↑ راسموسن، كارول (25 مارس 2019). "المياه الباردة تُبطئ حاليًا أسرع نهر جليدي في جرينلاند" . ناسا/مختبر الدفع النفاث . مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
- 1 2 خزندار، علاء؛ فنتي، إيان ج. كارول، داستن؛ جاردنر، اليكس. لي، كريج م. فوكوموري، إيشيرو؛ وانغ، أوي. تشانغ، هونغ؛ سيروسي، هيلين؛ مولر، ديلوين. نويل، برايس بي. فان دن بروك، ميشيل ر.؛ ديناردو، ستيفن. ويليس، جوش (25 مارس 2019). “انقطاع عقدين من تسارع جاكوبشافن إسبري وتخفيفه مع تبريد المحيط الإقليمي”. علوم الأرض الطبيعية . 12 (4): 277– 283. بيب كود : 2019NatGe..12..277K . دوى : 10.1038/s41561-019-0329-3 . اتش دي ال : 1874/379731 . S2CID 135428855 .
- ↑ «انفصال جزيرة جليدية ضخمة عن نهر جليدي في جرينلاند» . بي بي سي نيوز . 7 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2018 .
- ↑ «انفصال جبل جليدي بحجم ضعف مساحة مانهاتن عن نهر جليدي في جرينلاند» . هيئة الإذاعة الكندية . وكالة أسوشيتد برس. ١٨ يوليو ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل في ٣١ يوليو ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .
- ↑ أكيسون، هينينغ؛ مورليغيم، ماثيو؛ نيلسون، يوهان؛ ستران، كريستيان؛ جاكوبسون، مارتن (9 مايو 2022). "قد لا يتعافى جرف بيترمان الجليدي بعد تفككه في المستقبل" . نيتشر كوميونيكيشنز . 13 (1): 2519. Bibcode : 2022NatCo..13.2519A . doi : 10.1038/ s41467-022-29529-5 . PMC 9085824. PMID 35534467 .
- ↑ إندرلن، إيلين م.؛ هاوت، إيان م.؛ جيونغ، سيونغسو؛ نوه، ميونغ جونغ؛ فان أنجيلين، يان هـ.؛ فان دن بروك، ميشيل (16 يناير 2014). "ميزانية كتلة محسّنة للغطاء الجليدي في غرينلاند". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 41 (3): 866-872 . Bibcode : 2014GeoRL..41..866E . doi : 10.1002/2013GL059010 .
- ↑ هاوت، آي إم؛ جوغين، آي؛ تولاتشيك، إس؛ غوغينيني، إس (22 نوفمبر 2005). "التراجع السريع وتسارع نهر هيلهيم الجليدي، شرق غرينلاند". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 32 (22). Bibcode : 2005GeoRL..3222502H . doi : 10.1029/2005GL024737 .
- ↑ نيتلز، ميريديث؛ إكستروم، غوران (1 أبريل 2010). "الزلازل الجليدية في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية". المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 38 (1): 467-491 . Bibcode : 2010AREPS..38..467N . doi : 10.1146/annurev-earth-040809-152414 . ISSN 0084-6597 .
- ↑ كيرل، إل إم؛ جوفين، آي؛ شين، دي إي؛ فلوريسيو، دي؛ كريجر، إل. (17 أغسطس 2017). "التغيرات الموسمية والسنوية في موقع نهاية نهري هيلهيم وكانجيرلوسواك الجليديين، وسرعة النهر الجليدي، وارتفاع سطح الأرض من عام 2008 إلى عام 2016" ( ملف PDF) . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: سطح الأرض . 122 (9): 1635-1652 . رمز Bibcode : 2017JGRF..122.1635K . doi : 10.1002/2016JF004133 . S2CID 52086165. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 17 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2023 .
- ↑ ويليامز، جوشوا جيه؛ جورميلين، نويل؛ نينو، بيتر؛ بانس، تشارلي؛ سلاتر، دونالد (24 نوفمبر 2021). "نهر هيلهيم الجليدي على وشك التراجع بشكل كبير" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 35 (17). Bibcode : 2021GeoRL..4894546W . doi : 10.1029/2021GL094546 .
- ↑ هاوت، إيان م.؛ سميث، بن إي.؛ جوفين، إيان؛ سكامبوس، تيد أ. (9 سبتمبر 2008). "معدلات فقدان حجم الجليد في جنوب شرق جرينلاند من خلال عمليات الرصد المشتركة لـ ICESat و ASTER" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 35 (17). Bibcode : 2008GeoRL..3517505H . doi : 10.1029/2008gl034496 . ISSN 0094-8276 . S2CID 3468378 .
- ↑ لاروكا، إل جيه؛ توينينغ-وارد، إم؛ أكسفورد، واي؛ شفينسبيرغ، إيه دي؛ لارسن، إس إتش؛ ويسترغارد-نيلسن، إيه؛ لوتزنبرغ، جي؛ برينر، جيه بي؛ كيلدسن، كيه كيه؛ بيورك، إيه إيه (9 نوفمبر 2023). "التراجع المتسارع للأنهار الجليدية الطرفية على مستوى غرينلاند في القرن الحادي والعشرين". مجلة نيتشر لتغير المناخ . 13 (12): 1324-1328 . رمز Bibcode : 2023NatCC..13.1324L . doi : 10.1038/s41558-023-01855-6 .
- ↑ موريس، أماندا (9 نوفمبر 2023). "تضاعف معدل انحسار الأنهار الجليدية في غرينلاند خلال العقدين الماضيين" . جامعة نورث وسترن . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2023 .
- 1 2 سيراسي، إنريكو؛ رينو، إريك؛ شويشل، بيرند (8 مايو 2023). "معدلات الذوبان في منطقة الترسيب التي يبلغ طولها كيلومترًا واحدًا لنهر بيترمان الجليدي، غرينلاند، قبل وأثناء التراجع" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 120 ( 20) e2220924120. رمز Bibcode : 2023PNAS..12020924C . doi : 10.1073/pnas.2220924120 . PMC 10193949. PMID 37155853 .
- ^ ريجنو، اريك. جوجينيني، سيفابراساد؛ جوجين، إيان؛ كرابيل ، ويليام (1 ديسمبر 2001). “المساهمة في علم الجليد في شمال جرينلاند من قياس التداخل الراداري عبر الأقمار الصناعية”. مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأجواء . 106 (D24): 34007–34019 . بيب كود : 2001JGR...10634007R . دوى : 10.1029/2001JD900071 .
- ↑ رينو، إي.؛ براتن، د.؛ جوجينيني، س.؛ كرابيل، و.؛ ماكونيل، جيه آر (25 مايو 2004). "التدفق الجليدي السريع من الأنهار الجليدية في جنوب شرق جرينلاند". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 31 (10). Bibcode : 2004GeoRL..3110401R . doi : 10.1029/2004GL019474 . hdl : 1808/15753 .
- ↑ لوكمان، أدريان؛ موراي، تافي؛ دي لانج، ريمكو؛ حنا، إدوارد (3 فبراير 2006). "التغيرات الديناميكية الجليدية السريعة والمتزامنة في شرق جرينلاند" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 33 (3). Bibcode : 2006GeoRL..33.3503L . doi : 10.1029/2005gl025428 . ISSN 0094-8276 . S2CID 55517773 .
- ↑ هيوز، ت. (1986). "تأثير ياكوبشافن". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 13 (1): 46-48 . Bibcode : 1986GeoRL..13...46H . doi : 10.1029/GL013i001p00046 .
- ↑ توماس، روبرت هـ. (2004). "تحليل اضطراب القوة للترقق والتسارع الحديثين لجليد ياكوبشافن، غرينلاند" . مجلة علم الجليد . 50 (168): 57-66 . Bibcode : 2004JGlac..50...57T . doi : 10.3189/172756504781830321 . ISSN 0022-1430 . S2CID 128911716 .
- ↑ توماس، روبرت هـ.؛ عبد العاطي، وليد؛ فريدريك، إيرل؛ كرابيل، ويليام؛ مانيزاده، سردار؛ ستيفن، كونراد (2003). "دراسة ذوبان السطح والترقق الديناميكي على نهر ياكوبشافن الجليدي، غرينلاند" . مجلة علم الجليد . 49 (165): 231-239 . Bibcode : 2003JGlac..49..231T . doi : 10.3189/172756503781830764 .
- ↑ سترانيو، فياميتا؛ هايمباخ، باتريك (4 ديسمبر 2013). "احترار شمال المحيط الأطلسي وانحسار الأنهار الجليدية المتدفقة من جرينلاند". مجلة نيتشر . 504 (7478): 36-43 . Bibcode : 2013Natur.504...36S . doi : 10.1038/nature12854 . PMID 24305146. S2CID 205236826 .
- ↑ هولاند، د. م.؛ يون، ب. د.؛ ريبيرغارد، م. هـ.؛ ليبرث، ب. (28 سبتمبر 2008). "تسارع نهر ياكوبشافن الجليدي بفعل مياه المحيط الدافئة". مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 1 (10): 659-664 . رمز Bibcode : 2008NatGe...1..659H . doi : 10.1038/ngeo316 . S2CID 131559096 .
- ↑ رينو، إي.؛ شو، واي.؛ مينمينليس، دي.؛ موجينو، جيه.؛ شويشل، بي.؛ لي، إكس.؛ مورليغيم، إم.؛ سيروسي، إتش.؛ فان دن بروك، إم.؛ فنتي، آي.؛ كاي، سي.؛ آن، إل.؛ دي فلوريان، بي. (30 مايو 2016). "نمذجة معدلات ذوبان الجليد الناجم عن المحيط لخمسة أنهار جليدية في غرب جرينلاند على مدى العقدين الماضيين". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (12): 6374-6382 . Bibcode : 2016GeoRL..43.6374R . doi : 10.1002/2016GL068784 . hdl : 1874/350987 . S2CID 102341541 .
- ↑ كلارك، تيد س.؛ إيشلمير، كيث (1996). "أدلة الانعكاس الزلزالي على وجود خندق جليدي عميق تحت نهر ياكوبشافن الجليدي، غرب جرينلاند". مجلة علم الجليد . 43 (141): 219-232 . doi : 10.3189/S0022143000004081 .
- ↑ فان دير فين، سي جيه؛ ليفتويتش، تي؛ فون فريز، آر؛ تشاثو، بي إم؛ لي، جيه. (21 يونيو 2007). "التضاريس تحت الجليدية وتدفق الحرارة الجوفية: التفاعلات المحتملة مع تصريف الغطاء الجليدي في جرينلاند" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . L12501. 34 (12): 5 صفحات. Bibcode : 2007GeoRL..3412501V . doi : 10.1029/2007GL030046 . hdl : 1808/17298 . S2CID 54213033. مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2011. تم الاسترجاع في 16 يناير 2011 .
- ↑ جوغين، إيان؛ شين، ديفيد إي؛ سميث، بنجامين إي؛ فلوريسيو، دانا (24 يناير 2020). "عقد من التقلبات في ياكوبشافن إيسبري: سرعة وتيرة درجات حرارة المحيط من خلال تأثيرها على صلابة المزيج" . الغلاف الجليدي . 14 (1): 211-227 . Bibcode : 2020TCry...14..211J . doi : 10.5194 / tc-14-211-2020 . PMC 7192015. PMID 32355554 .
- ^ جوجين ، إيان. هوات، إيان؛ زقاق ريتشارد ب. إيكستروم، جوران؛ فانستوك، مارك؛ مون، تويلا؛ نبات القراص، ميريديث؛ تروفر، مارتن؛ تساي ، فيكتور سي. (26 يناير 2008). “تباين الواجهة الجليدية وسلوك مياه المد والجزر في أنهار هيلهايم وكانجيردلوغسواك الجليدية في جرينلاند”. مجلة البحوث الجيوفيزيائية: سطح الأرض . 113 (ف1). بيب كود : 2008JGRF..113.1004J . دوى : 10.1029/2007JF000837 .
- ↑ ميلر، براندون (8 مايو 2023). "دراسة تكشف أن أحد الأنهار الجليدية الرئيسية في غرينلاند يذوب مع المد، مما قد ينذر بتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 16 يونيو 2023 .
- ↑ زوالي، إتش. جاي؛ عبد العاطي، وليد؛ هيرينغ، توم؛ لارسون، كريستين؛ سابا، جاك؛ ستيفن، كونراد (12 يوليو 2002). "تسارع تدفق الغطاء الجليدي في غرينلاند الناتج عن ذوبان السطح" . مجلة ساينس . 297 (5579): 218-222 . Bibcode : 2002Sci...297..218Z . doi : 10.1126/science.1072708 . PMID 12052902. S2CID 37381126 .
- ↑ بيلتو، م. (2008). "المطاحن الجليدية، وجبهات الانفصال الجليدي، وتسارع الأنهار الجليدية في جرينلاند" . RealClimate . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2009. تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2008 .
- ↑ داس، سارة ب.؛ جوفين، إيان؛ بين، مارك د.؛ هاوت، إيان م.؛ كينغ، مات أ.؛ ليزارالدي، دان؛ بهاتيا، مايا ب. (9 مايو 2008). "انتشار الكسور إلى قاعدة الغطاء الجليدي في غرينلاند أثناء تصريف مياه البحيرة فوق الجليدية" . مجلة ساينس . 320 (5877): 778-781 . Bibcode : 2008Sci...320..778D . doi : 10.1126/science.1153360 . hdl : 1912/2506 . PMID 18420900. S2CID 41582882. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2022. تم الاسترجاع في 7 مارس 2022 .
- ↑ توماس، ر.؛ فريدريك، إ.؛ كرابيل، و.؛ مانيزاده، س.؛ مارتن، س. (2009). "التغيرات الحديثة في الأنهار الجليدية المتدفقة من جرينلاند". مجلة علم الجليد . 55 (189): 147-162 . Bibcode : 2009JGlac..55..147T . doi : 10.3189/002214309788608958 .
- 1 2 سلاتر، د.أ.؛ سترانيو، ف. (3 أكتوبر 2022). "ذوبان الأنهار الجليدية تحت سطح البحر في جرينلاند يتفاقم بسبب الاحترار الجوي" . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 15 (10): 794-799 . Bibcode : 2022NatGe..15..794S . doi : 10.1038/s41561-022-01035-9 .
- ↑ شوشيه، ن.؛ هوبارد، أ.؛ غاسكارد، ج.-س.؛ بوكس، ج.إ.؛ بيتس، ر.؛ كوبس، م.؛ سول، أ.؛ كريستوفرسن، ب.؛ باتون، هـ. (8 أغسطس 2014). "تفاعل الجليد مع المحيط وشكل جبهة الانفصال في نهرين جليديين عند مخرج مياه المد والجزر في غرب غرينلاند" . الغلاف الجليدي . 8 (4): 1457-1468 . Bibcode : 2014TCry....8.1457C . doi : 10.5194/tc-8-1457-2014 .
- ↑ مورليغيم، ماثيو؛ وود، مايكل؛ سيروسي، هيلين؛ تشوي، يونغمين؛ رينو، إريك (1 مارس 2019). "نمذجة استجابة شمال غرب غرينلاند لزيادة التأثير الحراري للمحيط والتصريف تحت الجليدي" . الغلاف الجليدي . 13 (2): 723-734 . Bibcode : 2019TCry...13..723M . doi : 10.5194/tc-13-723-2019 .
- ↑ فريد، إم جيه؛ كاتانيا، جي إيه؛ ستيرنز، إل إيه؛ ساذرلاند، دي إيه؛ بارثولوموس، تي سي؛ شروير، إي؛ ناش، جيه. (10 يوليو 2018). "التوفيق بين عوامل تقدم وتراجع نهايات الأنهار الجليدية الموسمية في 13 نهرًا جليديًا ساحليًا في وسط غرب جرينلاند". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: سطح الأرض . 123 (7): 1590-1607 . Bibcode : 2018JGRF..123.1590F . doi : 10.1029/2018JF004628 .
- ↑ تشاندلر، ديفيد م.؛ هوبارد، ألون (19 يونيو 2023). "التشققات المائية الجزئية واسعة الانتشار في الصفائح الجليدية بفعل تيارات فوق جليدية". مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 37 (20): 605-611 . Bibcode : 2023NatGe..16..605C . doi : 10.1038/s41561-023-01208-0 . hdl : 10037/29617 .
- ↑ فيليبس، توماس؛ راجارام، هاريهار؛ ستيفن، كونراد (23 أكتوبر 2010). "التسخين الهيدرولوجي الجليدي: آلية محتملة للاستجابة الحرارية السريعة للصفائح الجليدية". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 48 (15): e2021GL092942. Bibcode : 2010GeoRL..3720503P . doi : 10.1029/2010GL044397 . S2CID 129678617 .
- ↑ هوبارد، ألون (29 يونيو 2023). "تتسرب مياه الذوبان إلى الغطاء الجليدي في جرينلاند عبر ملايين الشقوق الدقيقة، مما يزعزع استقرار بنيته" . ذا كونفرسيشن . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2023 .
- ↑ "صورة فضائية تُظهر ازدياد سُمك الصفائح الجليدية في غرينلاند" . صحيفة ذا ريجستر . 7 نوفمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2017.
- ↑ موني، كريس (29 أغسطس 2022). "دراسة : الغطاء الجليدي في غرينلاند سيرفع مستوى سطح البحر بنحو قدم" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 29 أغسطس 2022.
يعتقد العلماء أنه مع ذوبان الجليد، سيظهر هذا التغير في منطقة تُسمى خط الثلج. وهو الخط الفاصل بين الأجزاء البيضاء الساطعة من الغطاء الجليدي، الواقعة على ارتفاعات عالية، والتي تتراكم فيها الثلوج والكتلة حتى خلال فصل الصيف، والأجزاء الداكنة المنخفضة التي تذوب وتساهم في تغذية البحر. يتحرك هذا الخط سنويًا، تبعًا لدرجة حرارة الصيف، متتبعًا كمية الجليد الذائب في غرينلاند خلال فترة زمنية محددة.
- ↑ رايان، جيه سي؛ سميث، إل سي؛ فان آس، دي؛ كولي، إس دبليو؛ كوبر، إم جي؛ بيتشير، إل إتش؛ هوبارد، إيه. (6 مارس 2019). "ذوبان سطح الغطاء الجليدي في جرينلاند يتفاقم بفعل هجرة خط الثلج وانكشاف الجليد" . مجلة ساينس أدفانسز . 5 (3): 218-222 . Bibcode : 2019SciA....5.3738R . doi : 10.1126/sciadv.aav3738 . PMC 6402853. PMID 30854432 .
- ↑ "فتاة الجليد: القصة الكاملة" . مجلة الطيران والفضاء . مؤسسة سميثسونيان. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2020 .
- ↑ واتلز، جاكي (14 أكتوبر 2020). "كيف عثر المحققون على محرك طائرة نفاثة تحت الغطاء الجليدي في جرينلاند" . سي إن إن بيزنس . مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2023.
- ↑ ماكفيرسون، ريبيكا آدم؛ ويكرلي، كلوديا؛ كانزو، تورستن؛ إيونيتا، مونيكا؛ هيوكامب، فين أولي؛ زايسينغ، أولي؛ همبرت، أنجليكا (20 سبتمبر 2024). "حجب الغلاف الجوي يبطئ ذوبان لسان جليدي كبير في غرينلاند بفعل المحيط" . مجلة ساينس . 385 (6715): 1360-1366 . Bibcode : 2024Sci...385.1360M . doi : 10.1126/science.ado5008 . PMID 39298599 .
- ١ ٢ لويس، غابرييل؛ أوستربيرغ، إريك؛ هاولي، روبرت؛ مارشال، هانز بيتر؛ ميهان، تيت؛ غريتر، كارينا؛ مكارثي، فورست؛ أوفيرلي، توماس؛ ثاندركلاود، زايتا؛ فيريس، ديفيد (٤ نوفمبر ٢٠١٩). "انخفاض هطول الأمطار مؤخرًا عبر منطقة تسرب الغطاء الجليدي في غرب غرينلاند" . الغلاف الجليدي . ١٣ (١١): ٢٧٩٧-٢٨١٥ . رمز Bibcode : 2019TCry...13.2797L . doi : 10.5194/tc-13-2797-2019 . مؤرشف من الأصل في ٢٢ يناير ٢٠٢٢. تم الاسترجاع في ٧ مارس ٢٠٢٢ .
- ↑ بالز، روجر سي؛ غو، تشينغوا؛ شين، دايونغ؛ ماكونيل، جوزيف آر؛ دو، غومينغ؛ بوركهارت، جون إف؛ سبايكس، فاندي بي؛ حنا، إدوارد؛ كابيلين، جون (27 مارس 2009). "تحديث التراكم السنوي لغرينلاند باستخدام بيانات اللب الجليدي التي جُمعت خلال الفترة 2000-2006 وتحليل البيانات المناخية الساحلية اليومية" (ملف PDF) . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الغلاف الجوي . 114 (D6). رمز Bibcode : 2009JGRD..114.6116B . doi : 10.1029/2008JD011208 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ أوجيه، جيفري د.؛ بيركل، شون د.؛ ماش، كيرك أ.؛ مايوسكي، بول أ.؛ شوينمان، كيا س. (6 يونيو 2017). "دراسة تباين الهطول في جنوب جرينلاند". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الغلاف الجوي . 122 (12): 6202-6216 . Bibcode : 2017JGRD..122.6202A . doi : 10.1002/2016JD026377 .
- ↑ نيوانو، م.؛ بوكس، ج. إ.؛ ويرلي، أ.؛ فانديكرو، ب.؛ كولجان، و. ت.؛ كابيلين، ج. (3 يوليو 2021). "هطول الأمطار على الغطاء الجليدي في جرينلاند: مناخ العصر الحالي من نموذج مناخي قطبي إقليمي غير هيدروستاتيكي عالي الدقة" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 48 (15) e2021GL092942. Bibcode : 2021GeoRL..4892942N . doi : 10.1029/2021GL092942 .
- ^ دويل ، صموئيل هـ. هوبارد، ألون. فان دي وال، رودريك إس دبليو؛ بوكس، جايسون إي؛ فان آس، ديرك؛ شارير، كيليان؛ مايرباكتول، توبي دبليو؛ سميتس، بول CJP. هاربر، جويل T.؛ جوهانسون، إيما؛ موترام، روث هـ؛ ميكلسن، أندرياس ب. فيلهلمز، فرانك؛ باتون، هنري. كريستوفرسن، بول؛ هوبارد ، برين (13 يوليو 2015). “تضخيم ذوبان وتدفق الغطاء الجليدي في جرينلاند مدفوعًا بهطول الأمطار الإعصارية في أواخر الصيف”. علوم الأرض الطبيعية . 8 (8): 647–653 . بيب كود : 2015NatGe...8..647D . دوى : 10.1038 / ngeo2482 . اتش دي ال : 1874/321802 . S2CID 130094002 .
- ↑ ماتينجلي، كايل س.؛ رامسير، كريج أ.؛ روزين، جوشوا ج.؛ موت، توماس ل.؛ موثيالا، روهي (22 أغسطس 2016). "زيادة نقل بخار الماء إلى الغطاء الجليدي في جرينلاند باستخدام الخرائط ذاتية التنظيم". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (17): 9250-9258 . Bibcode : 2016GeoRL..43.9250M . doi : 10.1002/2016GL070424 . S2CID 132714399 .
- ↑ "غرينلاند تدخل مرحلة الذوبان" . أخبار العلوم . 23 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2012. تم الاطلاع عليه في 14 أغسطس 2012 .
- ↑ "تقرير حالة القطب الشمالي: تحديث لعام 2012؛ الغطاء الجليدي في جرينلاند" (ملف PDF) . 2012. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 19 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2022 .
- ↑ بارنز، آدم (9 أغسطس 2021). ""حدث ذوبان هائل يُدمر مليارات الأطنان من الجليد التي يعتمد عليها العالم بأسره" . صحيفة ذا هيل . مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2021.
تُظهر عينات الجليد أن أحداث الذوبان واسعة النطاق هذه كانت نادرة للغاية قبل القرن الحادي والعشرين، ولكن منذ ذلك الحين، شهدنا عدة مواسم ذوبان.
- ^ فان تريخت، ك. ليرميت، S .؛ لينارتس، جي تي إم؛ جوروديتسكايا، الرابع؛ لوكوير، تي إس؛ نويل، ب. فان دن بروك، السيد؛ تيرنر ، د. فان ليبزيج، NPM (12 يناير 2016). “الغيوم تعزز جريان المياه الذائبة للصفائح الجليدية في جرينلاند” . اتصالات الطبيعة . 7 10266. بيب كود : 2016NatCo...710266V . دوى : 10.1038/ncomms10266 . بمك 4729937 . بميد 26756470 .
- ↑ ميكلسن، أندرياس بيش؛ هوبارد، ألون؛ ماكفيرين، مايك؛ بوكس، جيسون إريك؛ دويل، سام هـ.؛ فيتزباتريك، أندرو؛ هاشولت، بنت؛ بيلي، هانا ل.؛ ليندباك، كاترين؛ بيترسون، ريكارد (30 مايو 2016). "تدفقات جريان استثنائية من الغطاء الجليدي في جرينلاند عام 2012 تضخمت بفعل قياسات الارتفاع وانخفاض احتباس الثلج المتراكم" . الغلاف الجليدي . 10 (3): 1147-1159 . Bibcode : 2016TCry...10.1147M . doi : 10.5194/tc-10-1147-2016 . hdl : 10037/10435 .
- ↑ بينارتز، ر.؛ شوب، م.د.؛ تيرنر، د.د.؛ والدن، ف.ب.؛ ستيفن، ك.؛ كوكس، س.ج.؛ كولي، م.س.؛ ميلر، ن.ب.؛ بيترسن، س. (3 أبريل 2013). "انتشار ذوبان الجليد في جرينلاند في يوليو 2012 تفاقم بفعل السحب السائلة المنخفضة". مجلة نيتشر . 496 (7443): 83-86 . Bibcode : 2013Natur.496...83B . doi : 10.1038/nature12002 . PMID: 23552947. S2CID : 4382849 .
- ↑ ريفكين، أندرو سي. (25 يوليو 2012). ""ذوبان سطحي غير مسبوق في غرينلاند - كل 150 عامًا؟" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
- ↑ ميس، د.أ.؛ غاو، أ.ج.؛ غروتيس، ب.؛ ستويفر، م.؛ مايوسكي، ب.أ.؛ زيلينسكي، ج.أ.؛ رام، م.؛ تايلور، ك.س.؛ وادينغتون، إ.د. (1994). "سجل التراكم من عينة GISP2 الأساسية كمؤشر على تغير المناخ خلال الهولوسين". مجلة ساينس . 266 (5191): 1680-1682 . رمز Bibcode : 1994Sci...266.1680M . doi : 10.1126/science.266.5191.1680 . PMID 17775628. S2CID 12059819 .
- ↑ "ذوبان قياسي: فقدت غرينلاند 586 مليار طن من الجليد في عام 2019" . phys.org . مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2020 .
- ↑ ساسجن، إنجو؛ ووترز، بيرت؛ غاردنر، أليكس س.؛ كينغ، ميكايلا د.؛ تيديسكو، ماركو؛ لاندرير، فيليكس و.؛ داهل، كريستوف؛ ساف، هيمانشو؛ فيتويس، خافيير (20 أغسطس 2020). "عودة فقدان الجليد السريع في غرينلاند وفقدان قياسي في عام 2019 تم رصده بواسطة أقمار GRACE-FO الصناعية" . مجلة اتصالات الأرض والبيئة . 1 (1): 8. Bibcode : 2020ComEE...1....8S . doi : 10.1038/s43247-020-0010-1 . ISSN 2662-4435 . S2CID 221200001 .
النصوص والصور متاحة بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License. تمت أرشفة هذا المحتوى في 16 أكتوبر 2017 على موقع Wayback Machine . - ↑ ميلمان، أوليفر (30 يوليو 2021). "غرينلاند: ذوبان كمية من الجليد في يوم واحد تكفي لتغطية فلوريدا ببوصتين من الماء" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2021. تشهد الصفيحة الجليدية الشاسعة في
غرينلاند ذوبانًا متسارعًا... وقد وصل هذا الذوبان الهائل إلى أعماق غرينلاند الجليدية، حيث تُظهر بيانات الحكومة الدنماركية أن الصفيحة الجليدية فقدت 8.5 مليار طن من كتلتها السطحية يوم الثلاثاء وحده.
- ^ تيرنر ، بن (2 أغسطس 2021). ""ذوبان هائل للجليد يضرب غرينلاند بعد موجة حر قياسية" . LiveScience.com . مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2021.
تسببت درجات الحرارة المرتفعة في 28 يوليو في ثالث أكبر خسارة للجليد في يوم واحد في غرينلاند منذ عام 1950؛ وحدثت ثاني أكبر خسارة في يوم واحد في عام 2012، والأولى في عام 2019. بدأ ذوبان الجليد السنوي في غرينلاند عام 1990. وفي السنوات الأخيرة، تسارع إلى ما يقرب من أربعة أضعاف المستويات التي كانت عليها قبل عام 2000.
- ↑ كارينغتون، داميان (20 أغسطس 2021). "هطول أمطار على قمة الغطاء الجليدي في غرينلاند لأول مرة في التاريخ المسجل" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2021. هطلت أمطار على قمة الغطاء الجليدي الضخم في غرينلاند لأول مرة في التاريخ المسجل .
عادةً ما تكون درجات الحرارة أقل بكثير من درجة التجمد على القمة التي يبلغ ارتفاعها 3216 مترًا (10551 قدمًا)... رصد العلماء في محطة القمة التابعة للمؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة هطول أمطار طوال يوم 14 أغسطس، لكن لم تكن لديهم أجهزة قياس لتحديد كمية الأمطار نظرًا لأنها كانت غير متوقعة.
- ↑ باتيل، كاشا (19 أغسطس 2021). "هطول الأمطار على قمة الغطاء الجليدي في جرينلاند لأول مرة في التاريخ المسجل" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2021. هطلت الأمطار بشكل متقطع لمدة 13 ساعة في المحطة ،
لكن الموظفين غير متأكدين من كمية الأمطار التي هطلت بالضبط... لا توجد مقاييس للأمطار على القمة لأنه لم يتوقع أحد هطول الأمطار على هذا الارتفاع.
- ↑ "ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الصفائح الجليدية يتماشى مع أسوأ سيناريو لتغير المناخ" . phys.org . مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2020 .
- ↑ "ذوبان الصفائح الجليدية يسير وفق "أسوأ سيناريو مناخي"" . www.esa.int . مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2020 .
- ↑ سلاتر، توماس؛ هوغ، آنا إي؛ موترام، روث (31 أغسطس/آب 2020). "فقدان الصفائح الجليدية يتماشى مع التوقعات المتفائلة لارتفاع مستوى سطح البحر" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 10 (10): 879-881 . Bibcode : 2020NatCC..10..879S . doi : 10.1038/s41558-020-0893-y . ISSN 1758-6798 . S2CID 221381924. مؤرشف من الأصل في 22 يناير/كانون الثاني 2021. تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر/ أيلول 2020 .
- بوكس ، جيسون إي.؛ هوبارد، ألون؛ باهر، ديفيد ب.؛ كولجان، ويليام ت.؛ فيتويس، خافيير؛ مانكوف، كينيث د.؛ ويرلي، أدريان؛ نويل، برايس؛ فان دن بروك، ميشيل ر.؛ ووترز، بيرت؛ بيورك، أندرس أ.؛ فاوستو، روبرت س. (29 أغسطس 2022). " اختلال التوازن المناخي للغطاء الجليدي في جرينلاند وارتفاع مستوى سطح البحر المؤكد" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 12 (9): 808-813 . Bibcode : 2022NatCC..12..808B . doi : 10.1038/s41558-022-01441-2 . hdl : 10037/26654 . S2CID 251912711 .
- 1 2 3 بيكمان، جوهانا؛ وينكلمان، ريكاردا (27 يوليو 2023). "تأثيرات أحداث الذوبان الشديدة على تدفق الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر في الغطاء الجليدي لغرينلاند" . الغلاف الجليدي . 17 (7): 3083-3099 . Bibcode : 2023TCry...17.3083B . doi : 10.5194/tc-17-3083-2023 .
- ↑ «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد تسجيل غرينلاند درجة حرارة بلغت -69.6 درجة مئوية، وهو رقم قياسي في نصف الكرة الشمالي» . المنظمة العالمية للأرصاد الجوية . 22 سبتمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2023.
- ↑ وندرلينغ، نيكو؛ ويليت، ماتيو؛ دونغيس، جوناثان ف.؛ وينكلمان، ريكاردا (27 أكتوبر 2020). "الاحتباس الحراري الناتج عن فقدان الكتل الجليدية الكبيرة والجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي" . نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 5177. Bibcode : 2020NatCo..11.5177W . doi : 10.1038/s41467-020-18934-3 . PMC 7591863. PMID 33110092 .
- ↑ شوكمان، ديفيد (7 أغسطس 2010). "مخاوف من ارتفاع مستوى سطح البحر مع ازدياد ظلمة غرينلاند" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2023.
- ↑ بيروين، بوب (19 أبريل 2018). "ما الذي يُفتت الغطاء الجليدي في جرينلاند؟" . أخبار المناخ الداخلية . مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2023 .
- ↑ كوك، جوزيف م.؛ تيدستون، أندرو ج.؛ ويليامسون، كريستوفر؛ مكوتشون، جينين؛ هودسون، أندرو ج.؛ دايال، أرتشانا؛ سكايلز، ماكنزي؛ هوفر، ستيفان؛ براينت، روبرت؛ مكاري، أوين؛ مكغونيغل، أندرو؛ رايان، جوناثان؛ أنيسيو، ألكسندر م.؛ إيرفين-فين، تريسترام د.ل.؛ هوبارد، ألون؛ حنا، إدوارد؛ فلانر، مارك؛ مايانا، ساتيش؛ بينينغ، ليان ج.؛ فان آس، ديرك؛ يالوب، ماريان؛ مكوايد، جيمس ب.؛ غريبين، توماس؛ ترانتر، مارتن (29 يناير 2020). "الطحالب الجليدية تُسرّع معدلات الذوبان على الغطاء الجليدي الجنوبي الغربي لغرينلاند" . الغلاف الجليدي . 14 (1): 309– 330. Bibcode : 2020TCry...14..309C . doi : 10.5194/tc-14-309-2020 . hdl : 10037/17320 .
- 1 2 جيرتنر، جون (12 نوفمبر 2015). "أسرار الغطاء الجليدي في جرينلاند" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2023.
- ↑ رو، جيرارد هـ. (2002). "نمذجة الهطول فوق الصفائح الجليدية: تقييم باستخدام غرينلاند". مجلة علم الجليد . 48 (160): 70-80 . Bibcode : 2002JGlac..48...70R . doi : 10.3189/172756502781831593 .
- هوبوود ، إم جيه ؛ كارول، دي؛ براونينغ، تي جيه؛ مير، إل؛ مورتنسن، جيه؛ كريش، إس؛ أختيربيرغ، إي بي (14 أغسطس 2018). "استجابة غير خطية للإنتاجية البحرية الصيفية لزيادة تصريف المياه الذائبة حول غرينلاند" . نيتشر كوميونيكيشنز . 9 (1): 3256. Bibcode : 2018NatCo...9.3256H . doi : 10.1038/ s41467-018-05488-8 . PMC 6092443. PMID 30108210 .
- ↑ ستاتام، بيتر جيه؛ سكيدمور، مارك؛ ترانتر، مارتن (1 سبتمبر 2008). "مدخلات الحديد المذاب والغرواني المشتق من الأنهار الجليدية إلى المحيط الساحلي وآثارها على الإنتاجية الأولية" . دورات الجيوكيمياء العالمية . 22 (3): GB3013. Bibcode : 2008GBioC..22.3013S . doi : 10.1029/2007GB003106 . ISSN 1944-9224 .
- ↑ بهاتيا، مايا ب.؛ كوجاونسكي، إليزابيث ب .؛ داس، سارة ب.؛ بريير، كريستالين ف.؛ هندرسون، بول ب.؛ شاريت، ماثيو أ. (2013). "مياه ذوبان غرينلاند كمصدر هام ومحتمل التوافر الحيوي للحديد في المحيط". مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 6 (4): 274-278 . رمز Bibcode : 2013NatGe...6..274B . doi : 10.1038/ngeo1746 . ISSN 1752-0894 .
- ^ أرندت، كريستين إنجل. نيلسن، توركل جيسيل؛ ريسجارد، سرين. تينيسون ، كاجسا (22 فبراير 2010). "الاختلافات في بنية مجتمع العوالق على طول Godthåbsfjord، من الغطاء الجليدي في جرينلاند إلى المياه البحرية" . سلسلة تقدم البيئة البحرية . 401 : 49– 62. بيب كود : 2010MEPS..401...49E . دوى : 10.3354/meps08368 .
- ^ أريجو ، كيفن ر. فان ديكين، جيرت L.؛ كاستيلاو، ريناتو م.؛ لو، هاو؛ رينرمالم، أسا ك.؛ تيديسكو، ماركو؛ قذى، توماس L.؛ أوليفر، هيلدا؛ ياجر ، باتريشيا إل. (2017-05-31). “ذوبان الأنهار الجليدية يحفز ازدهار العوالق النباتية الصيفية الكبيرة في مياه جنوب غرب جرينلاند”. رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 44 (12): 6278–6285 . بيب كود : 2017GeoRL..44.6278A . دوى : 10.1002/2017GL073583 .
- ^ سيمون ، مارجيت هـ. موسكيتيلو، فرانشيسكو؛ تيسراند، أماندين أ؛ أولسن، هل؛ موروس، ماتياس. بيرنر، كيرستين. باردسنيس، سيف تون؛ دوكين، تروند م.؛ يانسن ، آيستين (29 سبتمبر 2020). "سجل متعدد العقود للتغيرات الأوقيانوغرافية خلال الـ 165 عامًا الماضية (1850-2015 م) من شمال غرب أيسلندا" . بلوس واحد . 15 (9) هـ0239373. بيب كود : 2020PLoSO..1539373S . دوى : 10.1371/journal.pone.0239373 . بمك 7523958 . بميد 32991577 .
- ^ أوكسمان ، ميمي. كفورنينج، آنا بانج؛ لارسن، سيجني هيليروب؛ كيلدسن، كريستيان كيليروب؛ مانكوف، كينيث ديفيد؛ كولجان، وليام. أندرسن، ثوربيورن جويست؛ نورغارد بيدرسن، نيلز؛ سايدنكرانتز، ماريت سولفيج؛ ميكلسن، ناجا؛ ريبيرو، صوفيا (24 يونيو 2022). "تأثير جريان المياه العذبة من الطبقة الجليدية بجنوب غرب جرينلاند على إنتاجية المضيق البحري منذ أواخر القرن التاسع عشر" . الغلاف الجليدي . 16 (6): 2471– 2491. بيب كود : 2022TCry...16.2471O . دوى : 10.5194/ح-16-2471-2022 .
- 1 2 كريستيانسن، يسبر ريس؛ يورجنسن ، كريستيان يونشر (9 نوفمبر 2018). "الملاحظة الأولى لانبعاث غاز الميثان المباشر إلى الغلاف الجوي من النطاق تحت الجليدي لطبقة الجليد في جرينلاند" . التقارير العلمية . 8 (1): 16623. بيب كود : 2018NatSR...816623C . دوى : 10.1038/s41598-018-35054-7 . بمك 6226494 . بميد 30413774 .
- ↑ بهاتيا، مايا ب.؛ داس، سارة ب.؛ لونغنيكر، كريستا؛ شاريت، ماثيو أ.؛ كوجاونسكي، إليزابيث ب. (1 يوليو 2010). "التوصيف الجزيئي للمواد العضوية الذائبة المرتبطة بالغطاء الجليدي في غرينلاند". مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 74 (13): 3768-3784 . Bibcode : 2010GeCoA..74.3768B . doi : 10.1016/j.gca.2010.03.035 . hdl : 1912/3729 . ISSN 0016-7037 .
- ↑ وادهام، جيه إل؛ هوكينغز، جيه آر؛ تاراسوف، إل؛ غريغوار، إل جيه؛ سبنسر، آر جي إم؛ غوتجار، إم؛ ريدجول، إيه؛ كوهفيلد، كيه إي (15 أغسطس 2019). "أهمية الصفائح الجليدية لدورة الكربون العالمية" . نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 3567. Bibcode : 2019NatCo..10.3567W . doi : 10.1038/ s41467-019-11394-4 . PMC 6695407. PMID 31417076 .
- ^ تارنوكاي، سي. كاناديل، جي جي؛ شور، إيج؛ كوهري، P.؛ مازيتوفا، ج؛ زيموف، س. (يونيو 2009). "مجمعات الكربون العضوي في التربة في منطقة التربة الصقيعية الشمالية القطبية" . الدورات البيوجيوكيميائية العالمية . 23 (2): GB2023. بيب كود : 2009GBioC..23.2023T . دوى : 10.1029/2008gb003327 .
- ↑ ريو، جونغ سيك؛ جاكوبسون، أندرو د. (6 أغسطس 2012). "انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الجليدي في غرينلاند: آلية جديدة للتغذية الراجعة بين الكربون والمناخ". الجيولوجيا الكيميائية . 320 (13): 80-95 . Bibcode : 2012ChGeo.320...80R . doi : 10.1016/j.chemgeo.2012.05.024 .
- ↑ ديزر، ماركوس؛ برومسن، إريك إل جيه إي؛ كاميرون، كارين أ؛ كينغ، غاري إم؛ أشبيرغر، أماندا؛ شوكيت، كيلا؛ هاغيدورن، بيرجيت؛ سلتن، رون؛ يونغ، كارين؛ كريستنر، برنت سي (17 أبريل 2014). "أدلة جزيئية وجيوكيميائية حيوية على دورة الميثان تحت الحافة الغربية للغطاء الجليدي في غرينلاند" . مجلة ISME . 8 (11): 2305-2316 . Bibcode : 2014ISMEJ...8.2305D . doi : 10.1038 / ismej.2014.59 . PMC 4992074. PMID 24739624 .
- ^ زنامينكو، ماتيج؛ فالتيسك، لوكاش؛ فربيكا، كريستينا؛ كليموفا، البتراء؛ كريستيانسن، يسبر ر. يورجنسن، كريستيان J.؛ ستيبال ، ماريك (16 أكتوبر 2023). "المجتمعات الميثيلوتروفية المرتبطة بنقطة إطلاق غاز الميثان من الصفيحة الجليدية في جرينلاند" . البيئة الميكروبية . 86 (4): 3057– 3067. بيب كود : 2023MicEc..86.3057Z . دوى : 10.1007/s00248-023-02302-x . بمك 10640400 . بميد 37843656 .
- ^ هوكينج، جون ر. لينهوف، بنيامين S .؛ وادهام، جيما ل.؛ ستيبال، ماريك؛ لامبورغ، كارل H.؛ كارلينج، جريجوري T.؛ لامارش غانيون، غيوم؛ كوهلر، تايلر J.؛ وارد، راشيل. هندري، كاثرين ر. فالتيسك، لوكاش؛ كيليرمان، آن م. كاميرون، كارين أ. هاتون، اليشم E.؛ تينجي، سارة؛ هولت، ايمي D.؛ فينشوفا، البتراء؛ هوفر، ستيفان. بولينوفا، ماري؛ فيتروفسكي، توماس؛ مير، لورينز. سبنسر ، روبرت جي إم (24 مايو 2021). “مصدر كبير للزئبق تحت الجليدي من الحافة الجنوبية الغربية للطبقة الجليدية في جرينلاند”. علوم الأرض الطبيعية . 14 (5): 496– 502. Bibcode : 2021NatGe..14..496H . doi : 10.1038/s41561-021-00753-w . hdl : 1912/27447 .
- ↑ والثر، كيلسي (15 يوليو 2021). "مع انحسار الغطاء الجليدي في جرينلاند، ينطلق الزئبق من الصخور الأساسية تحته" . كلية المناخ بجامعة كولومبيا . مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
- ^ يورجنسن، كريستيان يونشر. سوندرجارد، ينس؛ لارسن، مارتن مورك؛ كيلدسن، كريستيان كيليروب؛ روزا، ديوغو؛ صابر، سارة إليز؛ هيمبرجر-بوافيدا، لارس-إريك؛ كوهلر، ستيفن G.؛ وانغ، فييو؛ جاو، تشييوان؛ ارمسترونج، ديبي. ألبرز ، كريستيان نيروب (26 يناير 2024). "إبطال إطلاق كميات كبيرة من الزئبق من الطبقة الجليدية في جرينلاند" . تقدم العلوم . 10 (4) eadi7760. بيب كود : 2024SciA...10I7760J . دوى : 10.1126/sciadv.adi7760 . بمك 10816687 . بميد 38277451 .
- ↑ كولجان، ويليام؛ ماخغوث، هورست؛ ماكفيرين، مايك؛ كولجان، جيف د.؛ فان آس، ديرك؛ ماكجريجور، جوزيف أ. (4 أغسطس 2016). "قاعدة الغطاء الجليدي المهجورة في كامب سنتشري، جرينلاند، في ظل مناخ دافئ" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (15): 8091-8096 . Bibcode : 2016GeoRL..43.8091C . doi : 10.1002/2016GL069688 .
- ↑ روزن، جوليا (4 أغسطس 2016). "قاعدة عسكرية غامضة مدفونة تحت الجليد تعود إلى حقبة الحرب الباردة قد يكشف عنها تغير المناخ" . مجلة ساينس . مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
- ↑ براون، دواين؛ كابيج، مايكل؛ مكارثي، ليزلي؛ نورتون، كارين (20 يناير 2016). "تحليلات ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تكشف عن درجات حرارة عالمية دافئة قياسية في عام 2015" . ناسا . مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 21 يناير 2016 .
- ↑ ستيفان رامستورف؛ جيسون إي. بوكس؛ جورج فولنر؛ مايكل إي. مان؛ ألكسندر روبنسون؛ سكوت رذرفورد؛ إريك جيه. شافيرنيشت (مايو 2015). "تباطؤ استثنائي في دوران المحيط الأطلسي خلال القرن العشرين" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 5 (5): 475-480 . رمز Bibcode : 2015NatCC...5..475R . doi : 10.1038/nclimate2554 . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 9 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 23 سبتمبر 2019 .
- ↑ "ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند قد يؤثر على دوران المحيطات العالمي والمناخ المستقبلي" . Phys.org. 22 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2016 .
- ↑ يانغ، تشيان؛ ديكسون، تيموثي هـ.؛ مايرز، بول ج.؛ بونين، جينيفر؛ تشامبرز، دون؛ فان دن بروك، إم آر؛ ريبيرغارد، مادز هـ.؛ مورتنسن، جون (22 يناير 2016). "الزيادات الأخيرة في تدفق المياه العذبة في القطب الشمالي تؤثر على الحمل الحراري في بحر لابرادور ودوران المحيط الأطلسي" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 7 10525. Bibcode : 2016NatCo...710525Y . doi : 10.1038/ncomms10525 . PMC 4736158. PMID 26796579 .
- ↑ غرين، تشاد أ.؛ غاردنر، أليكس س.؛ وود، مايكل؛ كوزون، جوشوا ك. (18 يناير 2024). " تسارعٌ واسع النطاق في انفصال الجليد عن الغطاء الجليدي في غرينلاند من عام 1985 إلى عام 2022" . مجلة نيتشر . 625 (7995): 523-528 . Bibcode : 2024Natur.625..523G . doi : 10.1038/s41586-023-06863-2 . ISSN 0028-0836 . PMID 38233618. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2024. تم الاسترجاع في 18 يناير 2024 .
- 1 2 شور، إدوارد أ.ج.؛ أبوت، بنجامين و.؛ كومان، روزين؛ إرناكوفيتش، جيسيكا؛ أويسكيرشن، يوجيني؛ هوجيليوس، جوستاف؛ جروس، غيدو؛ جونز، ميريام؛ كوفن، تشارلي؛ ليشيك، فيكتور؛ لورانس، ديفيد؛ لورانتي، مايكل م.؛ موريتز، مارغريت؛ أوليفيلدت، ديفيد؛ ناتالي، سوزان؛ رودينهايزر، هايدي؛ سالمون، فيريتي؛ شاديل، كريستينا؛ شتراوس، ينس؛ تريت، كلير؛ توريتسكي، ميريت (2022). "التربة الصقيعية وتغير المناخ: تأثيرات دورة الكربون الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي" . المراجعة السنوية للبيئة والموارد . 47 : 343-371 . Bibcode : 2022ARER...47..343S . doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847 .
قد تنتج تقديرات متوسطة المدى لانبعاثات الكربون في القطب الشمالي عن سياسات معتدلة للتخفيف من انبعاثات المناخ، والتي تُبقي الاحترار العالمي دون 3 درجات مئوية (مثل سيناريو RCP4.5). ويتوافق مستوى الاحترار العالمي هذا إلى حد كبير مع تعهدات الدول بخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس للمناخ...
- 1 2 فيديان، إيلين (5 أبريل 2022). "شرح: سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" . مجلة كوزموس . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2023 .
لا تُصدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توقعات بشأن أي من هذه السيناريوهات هو الأرجح، لكن بإمكان باحثين وخبراء نمذجة آخرين القيام بذلك. فعلى سبيل المثال، أصدرت الأكاديمية الأسترالية للعلوم تقريرًا العام الماضي يفيد بأن مسار انبعاثاتنا الحالي يُنذر بعالم أكثر دفئًا بمقدار 3 درجات مئوية، وهو ما يتماشى تقريبًا مع السيناريو المتوسط. ويتوقع مؤشر تتبع العمل المناخي ارتفاعًا في درجة الحرارة يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية بناءً على السياسات والإجراءات الحالية، بينما قد تصل هذه الزيادة إلى 2.1 درجة مئوية مع التعهدات والاتفاقيات الحكومية.
- ↑ باكر، ب؛ شميتنر، أ؛ لينارتس، ج. ت؛ آبي-أوتشي، أ؛ بي، د؛ فان دن بروك، م. ر؛ تشان، و. ل؛ هو، أ؛ بيدلينغ، ر. ل؛ مارسيلاند، س. ج؛ ميرنيلد، س. هـ؛ ساينكو، أ. أ؛ سوينغيدو، د؛ سوليفان، أ؛ ين، ج (11 نوفمبر 2016). "مصير الدوران الانقلابي الأطلسي: انخفاض حاد في ظل استمرار الاحترار وذوبان غرينلاند". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (23): 12252-12260 . Bibcode : 2016GeoRL..4312252B . doi : 10.1002/2016GL070457 . hdl : 10150/622754 . S2CID 133069692 .
- ↑ هاوسفاذر، زيك؛ بيترز، جلين (29 يناير 2020). "الانبعاثات - قصة 'العمل كالمعتاد' مضللة" . مجلة نيتشر . 577 (7792): 618-20 . Bibcode : 2020Natur.577..618H . doi : 10.1038/d41586-020-00177-3 . PMID 31996825 .
- ١ ٢ "توقع مستويات سطح البحر المستقبلية" . EarthObservatory.NASA.gov . الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا). ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٧ يوليو ٢٠٢١.
- ↑ هانسن، جيمس؛ ساتو، ماكيكو؛ خاريشا، بوشكر؛ راسل، غاري؛ ليا، ديفيد دبليو؛ سيدال، مارك (18 مايو 2007). "تغير المناخ والغازات النزرة". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية . 365 (1856): 1925-1954 . Bibcode : 2007RSPTA.365.1925H . doi : 10.1098 / rsta.2007.2052 . PMID 17513270. S2CID 8785953 .
- ↑ هانسن، جيمس؛ ساتو، ماكيكو؛ هارتي، بول؛ رودي، ريتو؛ كيلي، ماكسويل؛ ماسون-ديلموت، فاليري؛ راسل، غاري؛ تسيلوديس، جورج؛ كاو، جونجي؛ رينو، إريك؛ فيليكوغنا، إيزابيلا ؛ تورمي، بلير؛ دونوفان، بيلي؛ كانديانو، إيفجينيا؛ فون شوكمان، كارينا؛ خاريشا، بوشكر؛ ليجراند، أليغرا ن.؛ باور، مايكل؛ لو، كوك-واي (22 مارس 2016). "ذوبان الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف العاتية: أدلة من بيانات المناخ القديم، ونمذجة المناخ، والملاحظات الحديثة على أن الاحتباس الحراري العالمي بمقدار درجتين مئويتين قد يكون خطيرًا" . كيمياء وفيزياء الغلاف الجوي . 16 (6): 3761– 3812. arXiv : 1602.01393 . Bibcode : 2016ACP....16.3761H . doi : 10.5194/acp-16-3761-2016 . S2CID 9410444.
تسارع تبريد ذوبان الجليد مع وصول ذوبان الجليد العالمي إلى متر واحد من مستوى سطح البحر في عام 2060، ثلثه من جرينلاند وثلثاه من القارة القطبية الجنوبية
. - ↑ موني، كريس (23 يوليو 2015). "نُشرت الآن على الإنترنت ورقة جيمس هانسن المثيرة للجدل حول ارتفاع مستوى سطح البحر" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشفة من الأصل في 26 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليها في 11 ديسمبر 2023 .
- ↑ خان، شفقات أ.؛ تشوي، يونغمين؛ مورليغيم، ماثيو؛ رينو، إريك؛ هيلم، فيت؛ همبرت، أنجليكا؛ موجينو، جيريمي؛ ميلان، رومان؛ كيير، كورت هـ.؛ بيورك، أندرس أ. (9 نوفمبر 2022). "ترقق واسع النطاق في المناطق الداخلية وتسارع تيار الجليد في شمال شرق غرينلاند" . مجلة نيتشر . 611 (7937): 727-732 . Bibcode : 2022NatCC..12..808B . doi : 10.1038/ s41558-022-01441-2 . PMC 9684075. PMID 36352226 .
- ↑ نيك، فايزة م.؛ فيلي، أندرياس؛ لانغر أندرسن، مورتن؛ جوغين، إيان؛ باين، أنتوني؛ إدواردز، تامسين ل.؛ باتين، فرانك؛ فان دي وال، رودريك س. و. (8 مايو 2013). "ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع من الأنهار الجليدية الرئيسية في غرينلاند في ظل مناخ دافئ" ( ملف PDF) . مجلة نيتشر . 497 (1): 235-238 . Bibcode : 2013Natur.497..235N . doi : 10.1038/nature12068 . PMID: 23657350. S2CID : 4400824. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 22 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ ميسينياك، ب.؛ فيتويس، إكس.؛ شيفرييه، ر.؛ سبادا، ج. (15 مارس 2017). "التغيرات الإقليمية في مستوى سطح البحر خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين الناتجة عن التباين الإقليمي في فقدان كتلة سطح الغطاء الجليدي في جرينلاند". مجلة المناخ . 30 (6): 2011-2028 . Bibcode : 2017JCli...30.2011M . doi : 10.1175/JCLI-D-16-0337.1 . hdl : 11576/2643521 .
- ↑ تورين، مارجي (5 فبراير 2020). "نهضة غرينلاند: مستقبل واجهة غرينلاند البحرية" . كلية كولومبيا للمناخ. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
- ↑ بورّيجين، ماريسا؛ لاتيشيف، كونستانتين؛ كولسون، صوفي؛ آلي، ريتشارد ب. (17 أبريل 2023). " ارتفاع مستوى سطح البحر في جنوب غرب غرينلاند كعامل مساهم في هجر الفايكنج" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 120 (17) e2209615120. Bibcode : 2023PNAS..12009615B . doi : 10.1073/pnas.2209615120 . PMC 10151458. PMID 37068242 .
- ↑ «دراسة جديدة: الفايكنج هجروا غرينلاند منذ قرون بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار» . كلية المناخ بجامعة كولومبيا. 1 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2023 .
- كينغ ، مايكل د.؛ هاوت، إيان م.؛ كانديلا، سالفاتور ج.؛ نوه، ميونغ ج.؛ جيونغ، سيونغسو؛ نويل، برايس ب.ي.؛ فان دن بروك، ميشيل ر.؛ ووترز، بيرت؛ نيغريت، أديلايد (13 أغسطس 2020). "فقدان الجليد الديناميكي من الغطاء الجليدي في غرينلاند مدفوع بالتراجع المستمر للأنهار الجليدية" . مجلة اتصالات الأرض والبيئة . 1 (1): 1-7 . رمز Bibcode : 2020ComEE...1....1K . doi : 10.1038/s43247-020-0001-2 . ISSN 2662-4435 .
النصوص والصور متاحة بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 الدولي . - ↑ «تقرير يحذر من أن الاحتباس الحراري في القطب الشمالي أسرع بثلاث مرات من كوكب الأرض» . Phys.org . 20 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2022 .
- ^ رانتانين، ميكا. كاربيشكو، أليكسي يو؛ ليبونين، أنتي؛ نوردلينج، كالي؛ هيفارينين، أوتو؛ روستينوجا، كيمو؛ فيهاما، تيمو؛ آري لاكسونن (11 أغسطس 2022). "لقد ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع بأربع مرات تقريبًا من الكرة الأرضية منذ عام 1979" . اتصالات الأرض والبيئة . 3 (1): 168. بيب كود : 2022ComEE...3..168R . دوى : 10.1038/s43247-022-00498-3 . ISSN 2662-4435 . S2CID 251498876 .
- ↑ «يشهد القطب الشمالي ارتفاعاً في درجة حرارته أسرع بأربع مرات من بقية العالم» . ١٤ ديسمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٨ نوفمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٦ أكتوبر ٢٠٢٢ .
- ↑ أعضاء مجتمع النيم؛ دال جنسن، د.؛ ألبرت، السيد. الدهان، أ.؛ أزوما، ن.؛ بالسليف كلاوسن، د.؛ بومغارتنر، م.؛ بيرجرين، أ.-م؛ بيجلر، م. بيندر، ت.؛ بلونيير، تي؛ البرجوازية، JC. بروك، إي جيه؛ بوكاردت، إس إل؛ بويزرت، C .؛ كابرون، إي. تشابيلاز، J.؛ تشونغ، J.؛ كلاوسن، هب. سفيجانوفيتش، آي. ديفيز، إس إم؛ ديتليفسن، ب. ايشر، O.؛ فيشر، ه.؛ فيشر، دا. الأسطول، إل جي؛ غفيلر، G.؛ غيكينيس، V.؛ جوجينيني، S .؛ وآخرون . (24 يناير 2013). " إعادة بناء الفترة الجليدية بين العصر الجليدي إيميان من لب جليدي مطوي في غرينلاند" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 493 (7433): 489-494 . Bibcode : 2013Natur.493..489N . doi : 10.1038/nature11789 . PMID : 23344358. S2CID: 4420908. مؤرشف ( ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 29 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2019 .
- ^ لانديس، أمايلي؛ ماسون-ديلموت، فاليري؛ كابرون، إميلي؛ لانجبروك، بترا م.؛ باكر، بيبين؛ ستون، إيما ج.؛ ميرز، نيكلاوس. رايبل، كريستوف C.؛ فيشر، هوبرتوس. أورسي، أناييس؛ بري، فريديريك؛ فينثر، بو؛ دال جنسن، دورث (29 سبتمبر 2016). "ما مدى دفء جرينلاند خلال الفترة الجليدية الأخيرة؟" . مناخ الماضي . 12 (3): 369– 381. بيب كود : 2016CliPa..12.1933L . دوى : 10.5194/cp-12-1933-2016 .
- ↑ "ارتفاع درجة حرارة الغطاء الجليدي في غرينلاند يتجاوز نقطة اللاعودة" . جامعة ولاية أوهايو . 13 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2020 .
- ^ نويل، ب. فان دي بيرج، دبليو جي؛ ليرميت، S .؛ ووترز، ب. ماجوث، ه.؛ هوات، أنا. سيتيريو، م. موهولت، G.؛ لينارتس، جي تي إم؛ فان دن بروك، مر (31 مارس 2017). "إن نقطة التحول في إعادة التجميد تؤدي إلى تسريع الخسارة الجماعية للأنهار الجليدية والقلنسوات الجليدية في جرينلاند" . اتصالات الطبيعة . 8 (1) 14730. بيب كود : 2017NatCo...814730N . دوى : 10.1038/ncomms14730 . بمك 5380968 . بميد 28361871 .
- ↑ غريغوري، ج. م؛ هويبرختس، ب (25 مايو 2006). "مساهمات الصفائح الجليدية في تغير مستوى سطح البحر مستقبلاً" ( ملف PDF) . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية . 364 (1844): 1709-1732 . رمز Bibcode : 2006RSPTA.364.1709G . doi : 10.1098/rsta.2006.1796 . PMID 16782607. S2CID 447843. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2023 .
- ↑ روبنسون، ألكسندر؛ كالوف، راينهارد؛ غانوبولسكي، أندريه (11 مارس 2012). "تعدد الاستقرار والعتبات الحرجة للغطاء الجليدي في غرينلاند". مجلة نيتشر لتغير المناخ . 2 (6): 429-432 . رمز Bibcode : 2012NatCC...2..429R . doi : 10.1038/nclimate1449 .
- ↑ نوردهاوس، ويليام (4 يونيو 2019). "اقتصاديات تفكك الغطاء الجليدي في جرينلاند" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 116 (25): 12261-12269 . Bibcode : 2019PNAS..11612261N . doi : 10.1073 / pnas.1814990116 . PMC 7056935. PMID 31164425 .
روابط خارجية
- هيئة المسح الجيولوجي الدنماركية والغرينلاندية (GEUS)، مؤرشفة بتاريخ 26 سبتمبر 2009 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- تقرير عن الغطاء الجليدي في غرينلاند، 1942-1944، محفوظ في مكتبة كلية دارتموث.
- دراسة أدبية/ببليوغرافيا عن الغطاء الجليدي في غرينلاند، ١٩٥٣ ، مكتبة كلية دارتموث
- كتل الجليد في جرينلاند
- مناخ جرينلاند
- الجليد
