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miércoles, 23 de febrero de 2022

Antártida : Científicos documentan la pérdida de hielo de los glaciares de la Antártida como nunca antes .. Tasas de rápido retroceso de los glaciares observadas en la Antártida occidental...

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., en estudios recientes, los científicos han documentado la pérdida de hielo en la Antártida a precedentes nunca vistos antes; tanto es así, que la nueva tecnología empleada por el llamado Radar Interferométrico de Apertura Sintética (SAR), muestra de un modo histórico de como están retrocediendo los grandes glaciares de la Antártida Occidental y eleva las alarmas sobre los cambios presentes y futuros del continente helado. Entre esas mediciones mensuales, el equipo pondera los cambios de elevación cada dos semanas para evaluar el retroceso en la línea de conexión a tierra de un glaciar, el límite en la parte inferior de este donde el glaciar pierde el contacto con el continente y el hielo se adentra en el agua, más cálida. En esta línea de conexión a tierra el glaciar se vuelve especialmente vulnerable porque el agua tibia crea una plataforma de hielo que comienza a flotar y fácilmente podría romperse por completo. El profesor de ingeniería civil de la Universidad de Houston, Pietro Milillo, dice: “Si todo el hielo sobre la línea de flotación de la Antártida se derritiera, el nivel del mar subiría un promedio de 58 metros”, cuenta el investigador. “Si se confirman las señales que estamos viendo, aumentará la pérdida de masa de hielo en la Antártida, así como en Groenlandia y el nivel del mar aumentará”........ "  ... siga leyendo..............


Una nueva tecnología puntera, el llamado Radar Interferométrico de Apertura Sintética (SAR), muestra de un modo sin precedentes como están retrocediendo los grandes glaciares de la Antártida Occidental y eleva las alarmas sobre los cambios presentes y futuros en el continente

Vista satelital del glaciar Thwaites

Foto: Copernicus Sentinel / ESA


“Gracias a una nueva generación de satélites de radar, hemos podido presenciar en los últimos años tasas de retroceso más rápidas que nunca entre los glaciares del Polo Sur". Con estas rotundas palabra describe el experto en tecnología radar y profesor de ingeniería civil de la Universidad de Houston, Pietro Milillo, la situación de algunos de los glaciares más importantes de la Antártida Occidental. "Se trata de una señal de advertencia de que las cosas no se están asentando, no se están estabilizando en absoluto. Esto podría tener graves implicaciones para el equilibrio de todo el sistema glaciar en este área" añade.

Milillo, autor principal de un artículo que bajo el título Rapid glacier retreat rates observed in West Antarcticase publicaba recientemente en la revista Nature Geosciences, se ha valido de los datos obtenidos mediante una novedosa tecnología de radar conocida como SAR, acrónimo en inglés de Radar Interferométrico de Apertura Sintética, para documentar el estado de tres glaciares en el Polo Sur —Pope, Smith y Kohler, en la ensenada del mar de Amundsen— con niveles de claridad y detalle nunca antes vistos.

El nuevo sistema de datos de teledetección no solo está descubriendo los secretos helados del continente menos explorado de la Tierra, sino que también está generando nuevas alarmas sobre los riesgos climáticos globales, tanto presentes como futuros. El equipo de investigación dirigido por Milillo y en el que también han participado científicos de la NASA, el Centro Aeroespacial Alemán -DLR- y la Agencia Espacial Italiana (ASI), planea expandir la comprensión científica obtenida de los glaciares Pope, Smith y Kohler, relativamente pequeños y menos estudiados, a sus gigantes y frágiles vecinos de la Antártida occidental, los glaciares Thwaites Pine Island, así como a todo el sistema de glaciares antárticos.

Borde de la plataforma de hielo del Glaciar Thwaites, en la Antártida

Foto: NASAICE

“El problema aquí es que encontramos una tasa de retroceso tan alta, pero lo que en realidad nos preocupa es que estos tres glaciares más pequeños puedan capturar la cuenca del cercano glaciar Thwaites, lo que haría que este perdiera más masa”, explica Milillo. “En la Antártida, los glaciares no se derriten debido a la interacción con el sol, se derriten porque aceleran e inyectan más hielo en el océano. Ese es uno de los principales mecanismos de pérdida de masa”, añade.

"Ahora podemos observar el retroceso de los glaciares mensualmente y observar su evolución a un nuevo nivel de detalle".

El punto más austral de la Tierra, el Polo Sur, está sumido en la oscuridad la mayor parte del año. Su extremo clima se traduce en que los investigadores tan solo pueden visitarlo durante períodos cortos de tiempo, lo que siempre ha limitado su investigación. De hecho, Milillo destaca que el polo sur es tan remoto que en la mayoría de los casos los humanos más cercanos son astronautas que orbitan la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional. "Pero el radar es perfecto para esas aplicaciones", prosigue. "La belleza del radar es que puede penetrar las nubes, puede emplearse dada cualquier condición climática, y no depende de la luz del sol”. “En el pasado, teníamos que esperar varios años para acumular suficientes datos útilesPor esa razón, solo pudimos observar tendencias a largo plazo. Ahora, no obstante, podemos observar el retroceso de los glaciares mensualmente y observar su evolución a un nuevo nivel de detalle que ayudará a mejorar los modelos glaciares y, a su vez, refinar nuestras estimaciones de aumento del nivel del mar”.

Nuevas predicciones sobre el aumento del nivel del mar

Entre esas mediciones mensuales, el equipo pondera los cambios de elevación cada dos semanas para evaluar el retroceso en la línea de conexión a tierra de un glaciar, el límite en la parte inferior de este donde el glaciar pierde el contacto con el continente y el hielo se adentra en el agua, más cálida. En esta línea de conexión a tierra el glaciar se vuelve especialmente vulnerable porque el agua tibia crea una plataforma de hielo que comienza a flotar y fácilmente podría romperse por completo.

“Si todo el hielo sobre la línea de flotación de la Antártida se derritiera, el nivel del mar subiría un promedio de 58 metros”, cuenta el investigador. “Si se confirman las señales que estamos viendo, aumentará la pérdida de masa de hielo en la Antártida, así como en Groenlandia y el nivel del mar aumentará”.


Vista aérea del Iceberg B-31 desprendido en 2014 del Glaciar Pine Island, en la Antártida

Foto: NASA/GSFC/Jeff Schmaltz/MODIS

“Si todos estos glaciares se derritieran, el agua del mar podría subir rápidamente, y con cerca de 267 millones de personas en todo el mundo viviendo a menos de 2 metros sobre el nivel del mar, podría resultar en una migración abrupta. “Es por eso que la gente debería preocuparse por este tema, incluso si no afecta su vida, afectará la vida de sus hijos y la vida de sus nietos”.

Por ahora, Milillo se concentra en el futuro cercano, incluidos los planes de la NASA para lanzar en 2023 su satélite NISAR, diseñado para proporcionar una cantidad aún mayor y más frecuente de datos que el actual SAR de última generación. También conocido como NASA-ISRO SAR, el satélite medirá los cambios en los ecosistemas, las superficies dinámicas y las masas de hielo, brindando a Milillo y sus colegas una imagen más detallada aún de nuestro planeta cambiante.

Focas de Weddell, las nuevas aliadas para estudiar los océanos en la Antártida

MÁS INFORMACIÓN

FOCAS DE WEDDELL, LAS NUEVAS ALIADAS PARA EL ESTUDIO DE LOS OCÉANOS EN LA ANTÁRTIDA

Resumen:  

Tasas de rápido retroceso de los glaciares observadas en la Antártida occidental.

Los glaciares Pope, Smith y Kohler, en la ensenada del mar de Amundsen en la Antártida Occidental, han experimentado un mayor derretimiento de la plataforma de hielo inducido por el océano, aceleración de los glaciares, adelgazamiento del hielo y retroceso de la línea de conexión a tierra en los últimos 30 años. Aquí presentamos observaciones del retroceso de la línea de conexión a tierra de estos glaciares desde 2014 utilizando una constelación de satélites de radar interferométrico combinados con datos de precisión de elevación de la superficie. Encontramos que las líneas de conexión a tierra desarrollan zonas de migración inducidas por mareas, espacialmente variables, a escala de kilómetros. Después de la corrección de los efectos de las mareas, detectamos un patrón sostenido de retroceso que coincide con altas tasas de derretimiento del hielo sin poner a tierra, marcado por episodios de retroceso más rápido. En 2017, el glaciar Pope retrocedió 3,5 km en 3,6 meses, o 11,7 km año –1 . En 2016-2018, Smith West se retiró a 2 km por año.–1 y Kohler a 1,3 km año –1 . Si bien la retirada se desaceleró en 2018-2020, estas tasas de retirada son más rápidas de lo previsto por los modelos numéricos en escalas de tiempo anuales. Nuestra hipótesis es que el rápido retroceso es causado por interacciones vigorosas entre el hielo y el océano que no están representadas y que actúan dentro de las cavidades recién formadas en el límite entre el hielo y el océano. https://www.nature.com/articles/s41561-021-00877-z           Nature Geoscience.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 1 de febrero de 2019

NASA : Huge cavity in Antarctic glacier signals rapid decay( Enorme cavidad en glaciar antártico señales de rápida decadencia) .- Una Enorme Cavidad Confirma la Desintegración del Glaciar Thwaites

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la agencia Espacial de Los Estados Unidos: NASA, nos informa con alarma de la desintegración del Glaciar Thwaites, ubicado en la Antártica Occidental.
NASA .- narra: "  Una gigantesca cavidad, dos tercios del área de Manhattan y unos 300 metros de altura, que crece en el fondo del glaciar Thwaites en la Antártida occidental, es uno de los varios descubrimientos perturbadores publicados en un nuevo estudio dirigido por la NASA sobre el glaciar desintegrado. Los hallazgos resaltan la necesidad de observaciones detalladas de la parte inferior de los glaciares antárticos para calcular con qué rapidez se elevarán los niveles globales del mar en respuesta al cambio climático...."
NASA ,. agrega : "Con un tamaño aproximado al de Florida, el glaciar Thwaites es actualmente responsable de aproximadamente el 4 por ciento del aumento del nivel del mar a nivel mundial. Tiene suficiente hielo como para elevar el océano mundial un poco más de 65 centímetros y respalda a los glaciares vecinos que elevarían el nivel del mar 2,4 metros a mayores si se perdiera todo el hielo...."


 https://www.lanasa.net/noticias/nuestro-planeta/una-enorme-cavidad-confirma-la-desintegracion-del-glaciar-thwaites

 https://climate.nasa.gov/news/2838/huge-cavity-in-antarctic-glacier-signals-rapid-decay/




 NASA's Earth Science News Team
Thwaites Glacier. Credit: NASA/OIB/Jeremy Harbeck › Larger view


A gigantic cavity - two-thirds the area of Manhattan and almost 1,000 feet (300 meters) tall - growing at the bottom of Thwaites Glacier in West Antarctica is one of several disturbing discoveries reported in a new NASA-led study of the disintegrating glacier. The findings highlight the need for detailed observations of Antarctic glaciers' undersides in calculating how fast global sea levels will rise in response to climate change.
Researchers expected to find some gaps between ice and bedrock at Thwaites' bottom where ocean water could flow in and melt the glacier from below. The size and explosive growth rate of the newfound hole, however, surprised them. It's big enough to have contained 14 billion tons of ice, and most of that ice melted over the last three years.
"We have suspected for years that Thwaites was not tightly attached to the bedrock beneath it," said Eric Rignot of the University of California, Irvine, and NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. Rignot is a co-author of the new study, which was published today in Science Advances. "Thanks to a new generation of satellites, we can finally see the detail," he said.
The cavity was revealed by ice-penetrating radar in NASA's Operation IceBridge, an airborne campaign beginning in 2010 that studies connections between the polar regions and the global climate. The researchers also used data from a constellation of Italian and German spaceborne synthetic aperture radars. These very high-resolution data can be processed by a technique called radar interferometry to reveal how the ground surface below has moved between images.
"[The size of] a cavity under a glacier plays an important role in melting," said the study's lead author, Pietro Milillo of JPL. "As more heat and water get under the glacier, it melts faster."
Numerical models of ice sheets use a fixed shape to represent a cavity under the ice, rather than allowing the cavity to change and grow. The new discovery implies that this limitation most likely causes those models to underestimate how fast Thwaites is losing ice.
About the size of Florida, Thwaites Glacier is currently responsible for approximately 4 percent of global sea level rise. It holds enough ice to raise the world ocean a little over 2 feet (65 centimeters) and backstops neighboring glaciers that would raise sea levels an additional 8 feet (2.4 meters) if all the ice were lost.
Thwaites is one of the hardest places to reach on Earth, but it is about to become better known than ever before. The U.S. National Science Foundation and British National Environmental Research Council are mounting a five-year field project to answer the most critical questions about its processes and features. The International Thwaites Glacier Collaboration will begin its field experiments in the Southern Hemisphere summer of 2019-20.

How scientists measure ice loss

There's no way to monitor Antarctic glaciers from ground level over the long term. Instead, scientists use satellite or airborne instrument data to observe features that change as a glacier melts, such as its flow speed and surface height.
Another changing feature is a glacier's grounding line - the place near the edge of the continent where it lifts off its bed and starts to float on seawater. Many Antarctic glaciers extend for miles beyond their grounding lines, floating out over the open ocean.
Just as a grounded boat can float again when the weight of its cargo is removed, a glacier that loses ice weight can float over land where it used to stick. When this happens, the grounding line retreats inland. That exposes more of a glacier's underside to sea water, increasing the likelihood its melt rate will accelerate.

An irregular retreat

For Thwaites, "We are discovering different mechanisms of retreat," Millilo said. Different processes at various parts of the 100-mile-long (160-kilometer-long) front of the glacier are putting the rates of grounding-line retreat and of ice loss out of sync.
The huge cavity is under the main trunk of the glacier on its western side - the side farther from the West Antarctic Peninsula. In this region, as the tide rises and falls, the grounding line retreats and advances across a zone of about 2 to 3 miles (3 to 5 kilometers). The glacier has been coming unstuck from a ridge in the bedrock at a steady rate of about 0.4 to 0.5 miles (0.6 to 0.8 kilometers) a year since 1992. Despite this stable rate of grounding-line retreat, the melt rate on this side of the glacier is extremely high.
"On the eastern side of the glacier, the grounding-line retreat proceeds through small channels, maybe a kilometer wide, like fingers reaching beneath the glacier to melt it from below," Milillo said. In that region, the rate of grounding-line retreat doubled from about 0.4 miles (0.6 kilometers) a year from 1992 to 2011 to 0.8 miles (1.2 kilometers) a year from 2011 to 2017. Even with this accelerating retreat, however, melt rates on this side of the glacier are lower than on the western side.
These results highlight that ice-ocean interactions are more complex than previously understood.
Milillo hopes the new results will be useful for the International Thwaites Glacier Collaboration researchers as they prepare for their fieldwork. "Such data is essential for field parties to focus on areas where the action is, because the grounding line is retreating rapidly with complex spatial patterns," he said.
"Understanding the details of how the ocean melts away this glacier is essential to project its impact on sea level rise in the coming decades," Rignot said.
The paper by Milillo and his co-authors in the journal Science Advances is titled "Heterogeneous retreat and ice melt of Thwaites Glacier, West Antarctica." Co-authors were from the University of California, Irvine; the German Aerospace Center in Munich, Germany; and the University Grenoble Alpes in Grenoble, France.

News media contact

Esprit Smith
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California
818-354-4269
Esprit.smith@jpl.nasa.gov
Brian Bell
University of California, Irvine
949-824-8249
bpbell@uci.edu

 EN ESPAÑOL :

El glaciar Thwaites. Image Credits: NASA/OIB/Jeremy Harbeck


Una gigantesca cavidad, dos tercios del área de Manhattan y unos 300 metros de altura, que crece en el fondo del glaciar Thwaites en la Antártida occidental, es uno de los varios descubrimientos perturbadores publicados en un nuevo estudio dirigido por la NASA sobre el glaciar desintegrado. Los hallazgos resaltan la necesidad de observaciones detalladas de la parte inferior de los glaciares antárticos para calcular con qué rapidez se elevarán los niveles globales del mar en respuesta al cambio climático.
Los investigadores esperaban encontrar algunas brechas entre el hielo y la roca de fondo en el fondo de Thwaites donde el agua del océano podría fluir y derretir el glaciar desde abajo. El tamaño y la tasa de crecimiento explosivo del nuevo agujero, sin embargo, los sorprendió. Es lo suficientemente grande como para contener 14.000 millones de toneladas de hielo, y la mayor parte de ese hielo se derritió en los últimos tres años.
"Durante años hemos sospechado que Thwaites no estaba bien sujeto a la roca subyacente", dijo Eric Rignot, de la Universidad de California, Irvine, y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Rignot es coautor del nuevo estudio, que se publica en Science Advances. "Gracias a una nueva generación de satélites, finalmente podemos ver los detalles", dijo.
La cavidad fue revelada por un radar de penetración de hielo de la misión Operación IceBridge de la NASA, una campaña aerotransportada que comenzó en 2010 y estudia las conexiones entre las regiones polares y el clima global. Los investigadores también utilizaron datos de una constelación de radares de apertura sintética de vehículos espaciales italianos y alemanes. Estos datos de muy alta resolución se pueden procesar mediante una técnica llamada interferometría de radar para revelar cómo la superficie del suelo de debajo se ha movido entre las imágenes.

"El tamaño de una cavidad bajo un glaciar juega un papel importante en la fusión", dijo el autor principal del estudio, Pietro Milillo, de JPL. "A medida que más calor y agua penetran en el glaciar, se derrite más rápido".
Los modelos numéricos de las capas de hielo usan una forma fija para representar una cavidad debajo del hielo, en lugar de permitir que la cavidad cambie y crezca. El nuevo descubrimiento implica que esta limitación probablemente haga que esos modelos subestimen la rapidez con que Thwaites está perdiendo hielo.
Con un tamaño aproximado al de Florida, el glaciar Thwaites es actualmente responsable de aproximadamente el 4 por ciento del aumento del nivel del mar a nivel mundial. Tiene suficiente hielo como para elevar el océano mundial un poco más de 65 centímetros y respalda a los glaciares vecinos que elevarían el nivel del mar 2,4 metros a mayores si se perdiera todo el hielo.
Thwaites es uno de los lugares más difíciles de alcanzar en la Tierra, pero está a punto de ser más conocido que nunca. La Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y el Consejo Nacional de Investigación Ambiental del Reino Unido están montando un proyecto de campo de cinco años para responder a las preguntas más críticas sobre sus procesos y características. La International Thwaites Glacier Collaboration comenzará sus experimentos de campo en el verano del hemisferio sur de 2019-20.

Actualizado: 31/1/2019
NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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miércoles, 5 de julio de 2017

MEDIO AMBIENTE : NATIONAL GEOGRAPHIC .- La barrera Larsen C de la Antártida podría romperse y formar un iceberg de 6.400 kilómetros cuadrados

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/06/la-barrera-larsen-c-de-la-antartida-podria-romperse-y-formar-un-iceberg-de

https://blogs.nasa.gov/earthexpeditions/2016/10/18/nasa-icebridge-fit-to-fly/

https://nasasearch.nasa.gov/search?query=iCEbRIDGE+28+oCTOBER+2016&affiliate=nasa&utf8=%E2%9C%93


Los científicos advierten de que esta plataforma de hielo podría formar un iceberg de más dos veces la superficie de Luxemburgo. Miércoles, 14 Junio
Por Redacción National Geographic a vuelo 
Podemos ver el hielo cerca de la costa de la Antártida occidental durante un vuelo del 28 de octubre de 2016 de uno de los aviones de la operación de la NASA, IceBridge.
Tras haber registrado un mínimo histórico de hielo el pasado febrero, la Antártida ha experimentado la reducción gradual de sus barreras heladas a un ritmo nunca antes visto. La península Antártica ha sufrido especialmente las consecuencias del calentamiento global: desde el año 2014, la grieta que atraviesa la barrera de hielo Larsen C se ha ido agrandando gradualmente, lo que implicaría graves consecuencias para el continente y para todo el planeta. Este último crecimiento de 17 kilómetros se ha producido entre el 25 y el 31 de mayo de 2017, según los científicos.

En febrero, esta grieta ya había experimentado un aumento, llegando a los 175 kilómetros de largo, y los científicos advertían de que pronto podría llegar al mar. Ahora, en junio, ha alcanzado una longitud de más de 190 kilómetros, una profundidad de 533 metros y en algunas zonas llega a los 3 kilómetros de ancho. Lo realmente alarmante es que a la grieta solamente le faltan unos 12 kilómetros para llegar hasta el mar y romperse del todo, formando uno de los mayores icebergs de la historia. Según el estudio, este gigante de hielo podría ocupar una superficie de entre 4.600 y 6.400 kilómetros cuadrados. En el escenario más pesimista, este iceberg podría tener más de dos veces la superficie de Luxemburgo.

De hecho, es un acontecimiento que sucederá casi con seguridad, según describieron en un artículo reciente los científicos encargados del Proyecto Midas de las universidades británicas de Swansea y Aberystwyth, que llevan años investigando los efectos del calentamiento global y del cambio climático en la Antártida occidental. Empleando imágenes por satélite, han documentado el desarrollo de esta grieta durante años y han sido capaces de predecir su fatídico destino y sus posibles consecuencias.

Larsen C es la cuarta barrera de hielo más grande del continente y la más grande de su región, la península Antártica. Estudios previos habían señalado la progresiva debilitación de esta barrera, una debilitación que ha aumentado su ritmo desde el año 2014. La grieta ya atraviesa más de la mitad de esta capa, lo que significa que podría seccionar una enorme parte de la barrera, perdiendo entre un 9 y un 12 por ciento de su área, según los científicos. Es más, solo le quedarían unos 13 kilómetros para que la grieta alcanzase el mar y partiese por completo la plataforma. El hielo restante de la barrera sería inestable, según el artículo.

Sigue leyendo: El hielo marino en la Antártida alcanza un mínimo histórico

¿Cuál es la función de las barreras de hielo?
Se ha sabido durante décadas que las inundaciones estacionales por causa del agua del deshielo se dan en todo el continente, como parte del ciclo natural de la Antártida. Pero a medida que los científicos las han catalogado de forma sistemática, han descubierto que son mayores de lo que ellos mismos pensaban.

Las barreras de hielo no afectan directamente al nivel del mar. Su función es actuar como muros de contención e impiden que las capas de hielo y los glaciares que se encuentran tras ellas se desplacen hacia el mar. Sin embargo, la pérdida de estas barreras daría vía libre a los glaciares para fluir hacia el océano,lo que sí provoca el aumento del nivel del mar.

Esta pérdida de hielo en Larsen C tiene precedentes: en 1980 ocurrió una ruptura similar en la que se separó un 14% de esta barrera de hielo. Se han dado hasta cuatro rupturas más en la parte este de la península Antártica desde el año 1988, que han acabado formando icebergs.

El calentamiento del clima ha contribuido a provocar estos desastres, formando estanques de agua de deshielo sobre la superficie de la barrera. El agua de deshielo puede amenazar la estabilidad de las plataformas de hielo cargándolas de peso y ampliando sus grietas internas. Esto fue lo que ocurrió con la barrera de hielo Larsen B, que se desintegró a un ritmo impresionante en 2002. El área desintegrada era de 3.250 kilómetros cuadrados y resultó una consecuencia directa del cambio climático. Larsen A, otra barrera mucho más pequeña, corrió la misma suerte en 1995.

Noticia relacionada: La Antártida está cubierta de más agua de deshielo de la que pensábamos

¿Cuáles son las consecuencias?
Los científicos han predicho varios escenarios con consecuencias en varios niveles.
En primer lugar, cuando esta fragmentación tenga lugar, la plataforma Larsen C tendrá el tamaño más pequeño registrado hasta la fecha, probablemente el menor desde el último periodo interglaciar.

Por otra parte, se estrechará el frente de hielo que separa los glaciares internos del océano, por lo que habrá una barrera de hielo mucho más inestable. Según las predicciones de los científicos, en el escenario más optimista, la barrera podría readaptarse a su nueva geometría, pero en el peor de los casos, la capa restante aguantaría menos presión y la parte norte de la barrera podría desintegrarse en cuestión de meses. Sería parecido a quitar el tapón a una botella: sin la barrera de hielo, los glaciares de Larsen C tendrán libertad para fluir hacia el océano.

Además, se perderán dos importantes puntos de anclaje de este frente de hielo, dos elevaciones llamadas Bawden y Gipps que asumen parte del peso de la plataforma. Estas se forman cuando la barrera de hielo toca el lecho marino rocoso y la propia barrera fluye sobre las elevaciones, recubriéndolas de hielo por completo.

La ruptura en sí no contribuirá directamente a la subida del nivel del mar. Al igual que Larsen A y B, Larsen C ya se encuentra flotando sobre el agua. Sin embargo, la desintegración de Larsen C supone un aviso: otras plataformas de hielo más vulnerables de la península Antártica podrían sucumbir, barreras que retienen glaciares con gran cantidad de agua y que, de fluir hasta el mar, podrían contribuir a elevar sus niveles.

El Proyecto Midas seguirá monitorizando el comportamiento de la grieta. Puedes seguir sus actualizaciones en su cuenta de Twitter.
La historia sobre el deshielo de la Antártida aparece en el número de julio de 2017 de la revista National Geographic (EE.UU.)
Más sobre el deshielo:
La ruptura de un glaciar de la Antártida va a crear un iceberg del tamaño de Nueva York
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domingo, 9 de noviembre de 2014

NASA: Glaciers and Mountains in West Antarctica .- Las montañas y los glaciares de la Antártida Occidental

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Agencia Espacial NASA, nos informa que :   "Los glaciares y las montañas en el sol de la tarde se ven en una investigación vuelo Operación IceBridge, al regresar de la Antártida Occidental el 29 de octubre de 2014..................
La NASA está llevando a su sexto año consecutivo en octubre de vuelos de investigación Operación IceBridge sobre la Antártida para estudiar los cambios en la capa de hielo del continente, los glaciares y el hielo marino. La campaña de este año vuelve a visitar la sección de aire de la Antártida . Que la capa de hielo recientemente se encontró que era de declive irreversible................
IceBridge utiliza un conjunto de instrumentos incluye altímetro láser que, instrumentos de radar, cámaras, y un gravímetro, que es un instrumento que detecta pequeños cambios en la gravedad. Estos pequeños cambios revelan la cantidad de glaciares han perdido masa Estes. Los investigadores planean medida calculada previamente inexploradas regiones de la Antártida, como las partes superiores de Smith glaciar en la Antártida Occidental, que es el adelgazamiento más rápido que cualquier otro de los glaciares de la región. La misión también tiene previsto recopilar datos en partes de la Península Antártica, como la Larsen C, George VI y Wilkins plataformas de hielo y los glaciares drenan en em Que. El calentamiento de la Península Antártica ha sido el más rápido que el resto del continente.................

Glaciers and Mountains in West Antarctica
 
Glaciers and mountains in the evening sun are seen on an Operation IceBridge research flight, returning from West Antarctica on Oct. 29, 2014.
NASA is carrying out its sixth consecutive year of Operation IceBridge research flights over Antarctica to study changes in the continent’s ice sheet, glaciers and sea ice. This year’s airborne campaign revisits a section of the Antarctic ice sheet that recently was found to be in irreversible decline.
IceBridge uses a suite of instruments that includes a laser altimeter, radar instruments, cameras, and a gravimeter, which is an instrument that detects small changes in gravity. These small changes reveal how much mass these glaciers have lost. Researchers plan to measure previously unsurveyed regions of Antarctica, such as the upper portions of Smith Glacier in West Antarctica, which is thinning faster than any other glaciers in the region. The mission also plans to collect data in portions of the Antarctic Peninsula, such as the Larsen C, George VI and Wilkins ice shelves and the glaciers that drain into them. The Antarctic Peninsula has been warming faster than the rest of the continent.
In addition to extending the data record of NASA’s Ice, Cloud and Land Elevation Satellite (ICESat), which stopped collecting data in 2009, IceBridge will also help set the stage for ICESat-2 by measuring ice the satellite will fly over.
Image Credit: NASA/Michael Studinger
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