В прошлом посте я писал, что очень часто научный подход к проблеме климатических изменений базируется на идеологии триггера – эффект бабочки, когда небольшое влияние на сложную климатическую систему дает масштабные последствия. Ученые находятся в постоянном поиске ключевого процесса, который пока мало влияет на климат, но вскоре станет спусковым крючком для больших перемен.
Одним из следующих триггеров климатических изменений может стать перестройка ледового режима в Северном Ледовитом океане.
Лед в Арктике в теплый период года тает из-за двух причин: теплового воздействия атмосферы (таяние сверху) и теплового воздействия океана (таяние снизу). В настоящее время доминирует первый фактор, однако ученые очень пристально наблюдают и за вторым.
Все дело в том, что большая часть воды в Северном Ледовитом океане имеет атлантическое происхождение, то есть попадает в него из Северной Атлантики. Некоторые из этих атлантических вод – очень теплые (по арктическим меркам, конечно), то есть круглогодично имеют температуру выше нуля.
Усиление влияния теплой прослойки атлантических вод на морской лед в Северном Ледовитом океане и есть один из тех самых эффектов бабочки, который может оказаться очень важным для глобального климата. Если бы этот теплый слой вдруг оказался на поверхности моря, лед в Северном Ледовитом океане не образовывался бы даже зимой (как он не образуется в Северной Атлантике).
Апвеллинги в море Лаптевых никогда не регистрировались, но, если они вдруг начнут происходить, – эффект может быть очень сильным. Ну а первым ученым, которым повезет обнаружить и зафиксировать поднятие атлантических вод на поверхность в северо-западной части моря Лаптевых (если такое вообще когда-то случится), смогу сделать великолепное научное открытие. В этом районе планировалась работа и нашей экспедиции Плавучего университета в этом году (как мы уже работали в 2024 году), более того, мы бы в эти дни уже закончили там работу. Но все сложилось по-другому и из-за переноса сроков экспедиции работ у нас в северо-западной части моря Лаптевых в этом году не будет.
Кроме резкого поднятия атлантических вод на поверхность Северного Ледовитого океана возможен и более медленный процесс, постепенное поднятие верхней границы теплого слоя. В этом случае происходит истончение прослойки между теплым слоем и морским льдом. Эффект не такой стремительный, как в случае апвеллинга, но также может стать тем самым триггером, который приведет к значительному сокращению площади морского льда в Арктике. Этот процесс мы также изучаем в ежегодных экспедициях Плавучего университета, будет он одной из основных задач и у предстоящей экспедиции.
Одним из следующих триггеров климатических изменений может стать перестройка ледового режима в Северном Ледовитом океане.
Если площадь льда в Арктике начнет стремительно сокращаться летом, то Северный Ледовитый океан будет нагреваться все сильнее и сильнее. Чем теплее океан, тем меньше льда в следующем году. Резкое сокращение площади действительно произошло в начале XXI века, однако потом площадь льда стабилизировалась (правда на более низком уровне).
Лед в Арктике в теплый период года тает из-за двух причин: теплового воздействия атмосферы (таяние сверху) и теплового воздействия океана (таяние снизу). В настоящее время доминирует первый фактор, однако ученые очень пристально наблюдают и за вторым.
Все дело в том, что большая часть воды в Северном Ледовитом океане имеет атлантическое происхождение, то есть попадает в него из Северной Атлантики. Некоторые из этих атлантических вод – очень теплые (по арктическим меркам, конечно), то есть круглогодично имеют температуру выше нуля.
Это довольно большой слой, толщиной в несколько сотен метров. Слой теплых атлантических вод начинается на глубине около 100 метров, поэтому он не так сильно влияет на морской лед, который плавает на поверхности моря.
Усиление влияния теплой прослойки атлантических вод на морской лед в Северном Ледовитом океане и есть один из тех самых эффектов бабочки, который может оказаться очень важным для глобального климата. Если бы этот теплый слой вдруг оказался на поверхности моря, лед в Северном Ледовитом океане не образовывался бы даже зимой (как он не образуется в Северной Атлантике).
Этот процесс теоретически возможен в результате воздействия ветра, но только в двух районах Северного Ледовитого океана: в море Бофорта около берегов Аляски и в северо-западной части моря Лаптевых. Более того, в море Бофорта эти
апвеллинги
(поднятие глубинных вод на поверхность из-за воздействия ветра) и происходят, но сильного влияния на лед не оказывают, так как в этом регионе лед и так очень рано сходит из-за притока теплых тихоокеанских вод (там совсем рядом Берингов пролив).
Апвеллинги в море Лаптевых никогда не регистрировались, но, если они вдруг начнут происходить, – эффект может быть очень сильным. Ну а первым ученым, которым повезет обнаружить и зафиксировать поднятие атлантических вод на поверхность в северо-западной части моря Лаптевых (если такое вообще когда-то случится), смогу сделать великолепное научное открытие. В этом районе планировалась работа и нашей экспедиции Плавучего университета в этом году (как мы уже работали в 2024 году), более того, мы бы в эти дни уже закончили там работу. Но все сложилось по-другому и из-за переноса сроков экспедиции работ у нас в северо-западной части моря Лаптевых в этом году не будет.
Кроме резкого поднятия атлантических вод на поверхность Северного Ледовитого океана возможен и более медленный процесс, постепенное поднятие верхней границы теплого слоя. В этом случае происходит истончение прослойки между теплым слоем и морским льдом. Эффект не такой стремительный, как в случае апвеллинга, но также может стать тем самым триггером, который приведет к значительному сокращению площади морского льда в Арктике. Этот процесс мы также изучаем в ежегодных экспедициях Плавучего университета, будет он одной из основных задач и у предстоящей экспедиции.