参考消息
冰山通常是冰川🎉或冰架断裂后进入海洋的巨大冰体,属于漂浮冰。它漂浮时,已经排开了一定体积的海水。根据浮力原理,冰山受到的浮力大致等于自身重量,融化后形成的水,体积大体上相当于它原先排开的🚀海水体积。
这就是把冰块放进装满水的杯子里,冰块融化后水面通常不会明显升高的原因。对于由🌅淡水冰组成、漂浮在咸海水中的冰山,因淡水与海水密度不同,融化可能造成很小的水位变化,但与陆地冰川融化相比,这种影响通常不是全球海☀️平面上升的主要来源。
如果只是一个已经漂浮的冰山逐渐融化,主要影响通常集中在局部海域。但如果冰架大面积断🚀裂,问题就不只是“多了一座冰山”。冰架像一道向海洋延伸的支撑结构,对后方陆地冰川的流动有一定阻挡作用。
需要注意的是,冰山融化会增加海洋中的🎨水量,但“增加海洋水量”和“显著抬高全球平均海平面”并不是完全相同的概念。冰山在漂浮状态下已经占据并排开了海水空间,所以直接贡献相对有限。
冰山并不是只从露出海面的顶部融化。它的💎融化速度,往往由海水温度、空气温度、太阳辐射、海浪、风力和洋流共同决定。
因此,判断冰山融化的影响,不能只看“冰融化了多少”,还要看它原来在哪里💎、是否⭐已经漂浮、融水进入什么海域,以及融化过程是否会加速陆地冰体继续流失。
“冰山”和“冰川”经常被混用,但两者所处位置不同,带来的海平面影响也不同。下面的区分有助于理🍀解相关报道中的结论。
冰山减少本身不是全球变暖的主要驱动因素,但冰雪减少会削弱地表反射太阳辐射的能力。原本明亮的冰面消失后,深色海水吸收更多太阳能,海水进一步升温,又会加快周围海冰和冰体的融化,这种过程被称为冰雪反照率反馈。
冰架变薄、破裂或消失后,内陆冰川可能更快向海洋移动。原本位于陆地上的冰进入海水并融化,才会持续🎨增加海洋水量,造成更明确的海平面上升。因此,判断冰体变化的长期风险时,应重点关注陆地冰盖是否加速流失,而不能只看海面上漂浮的冰山数量。
冰山由淡水冰组成,融化后会在周围海域形成密度较低的淡水。局地盐度下降会影响海水密度和上下混🎨合。海水温度、盐度和密度共同决定海流结构,所以在冰山集中融化的区域,可能出现分⭐层增强、营养物质输送变化或局地环流调整。
对于人类活动,冰山融化还会影响航行和海上设施。大型冰山漂移方向并不完全由风决定,海流和水下冰体形状同样重要。冰山断裂后形成的较小冰块,仍可能对船舶、海上平台和近岸设施构成风险。
这种变化对海洋生物🎨也有影响。浮游生物、鱼类、海鸟和海豹等生物,会🌅受到水温、盐度、营养盐以及冰面面积变化的共同作用。冰山附近有时会聚集营养物质,形成相对活跃的生物区域;但如果融水变化过快,也可能打乱原有的栖息条件。
简单来说,当“冰山”融化,眼前发生的是冰体消失、淡水进入海洋和局地生态变化;从更长时间尺度看,真正需要警惕的是陆地冰川和冰盖持续向海洋流失,以及冰雪减少带来的气候反馈。区分漂浮冰山、海冰、冰架和陆地冰川,是理解这一现象的关键。