Подлёдные штормы ускоряют таяние ледников Антарктиды — исследователи NASA JPL

На первый взгляд, ледяные просторы Антарктиды кажутся неподвижными и вечными. Однако под толщей километрового льда кипит жизнь — океан, полный бурных течений и вихрей, которые играют решающую роль в судьбе планеты. Новое исследование учёных из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA показало, что именно эти скрытые "шторма" под ледниками ускоряют их таяние и могут повлиять на уровень мирового океана.

Что нашли исследователи

В статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, команда впервые рассмотрела процессы таяния шельфовых ледников не в масштабах сезонов, а в динамике нескольких дней. Такой подход позволил связать кратковременные "океанские штормы" с резким усилением таяния льда у берегов Западной Антарктиды — прежде всего в районе ледников Туэйтса и Пайн-Айленд.

Для анализа использовались данные якорных измерений и компьютерное моделирование с разрешением до 200 метров. Это позволило учёным "увидеть" субмезомасштабные образования — водные вихри шириной от одного до десяти километров, которые перемешивают океанические массы под шельфом.

"Субмезомасштабные процессы приводят к проникновению тёплой воды под лёд, вызывая его таяние снизу", — пояснил ведущий автор исследования Маттиа Пойнелли из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам исследователей, такие микрошторма действуют по принципу ураганов — только в скрытой, подводной форме. Они перемещают тёплую воду из глубин прямо к ледяному основанию, провоцируя образование нестабильных фронтов талой воды.

Как работает подлёдное "погодное" явление

Учёные обнаружили, что под шельфовыми ледниками существует положительная обратная связь между таянием и турбулентностью океана. Чем сильнее подтаивает лёд, тем больше нестабильных слоёв образуется на его границе. Эти слои усиливают вихревые потоки, а те, в свою очередь, ускоряют дальнейшее таяние.

По сути, под Антарктидой возникает самоусиливающаяся система, где каждая волна подлёдного "шторма" разогревает воду ещё больше.

Процесс и последствия

Процесс

Что происходит

Последствие

Проникновение тёплых масс

Вода с глубины поднимается к основанию ледника

Начинается таяние снизу

Формирование фронтов талой воды

Возникает контраст температур и солёности

Увеличивается турбулентность

Усиление вихрей

Субмезомасштабные шторма ускоряют перемешивание

Таяние растёт в геометрической прогрессии

Мгновенные последствия: таяние за часы

По данным моделирования, короткие, но мощные подлёдные события могут увеличить скорость таяния в три раза всего за несколько часов. Учёные оценили, что такие эпизоды составляют почти 20% общей сезонной вариации таяния шельфового льда. Это означает, что большая часть разрушения ледников может происходить не постепенно, а в виде резких всплесков активности.

Сравнение с данными наблюдений подтвердило выводы модели: автономные поплавки и заякоренные станции фиксировали такие же скачки температуры и солёности в воде, что соответствовало вспышкам таяния в ледниковых заливах.

"Горячие точки" под Антарктидой

Одной из наиболее уязвимых зон оказался район между ледниками Кроссон и Туэйтс в заливе моря Амундсена. Здесь плавающий язык ледника опирается на мелководное дно, создавая идеальные условия для усиления субмезомасштабной активности.

"Регион между ледниками Кроссон и Туэйтс представляет собой субмезомасштабную горячую точку", — отметил Маттиа Пойнелли.

Такое взаимодействие топографии и циркуляции делает ледники особенно чувствительными к изменениям температуры океана и сокращению морского льда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

А что если океан станет теплее?

Если глобальное потепление продолжится, периоды открытой воды (полыньи) в антарктических морях станут длиннее, а морской лёд — тоньше. Это создаст условия для ещё более активного формирования субмезомасштабных фронтов. В результате шельфовые ледники могут терять массу быстрее, чем предполагалось в прежних климатических моделях.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы

Минусы

Повышение точности прогнозов таяния

Необходимость огромных вычислительных ресурсов

Возможность учитывать кратковременные эффекты

Труднодоступность данных в реальном времени

Совмещение наблюдений и моделирования

Ограниченное число исследованных районов

FAQ

Почему это открытие важно?
Оно впервые показывает, что кратковременные подлёдные процессы могут определять до пятой части общего таяния.

Можно ли повлиять на этот процесс?
Напрямую — нет, но точное понимание поможет прогнозировать последствия и адаптировать прибрежные регионы.

Что произойдёт, если лёд Западной Антарктиды растает полностью?
Уровень мирового океана может подняться примерно на 3 метра.

Мифы и правда

Три интересных факта

  1. Субмезомасштабные вихри в океане можно сравнить с атмосферными циклонами: они так же переносят тепло и энергию.
  2. Ледник Туэйтс часто называют "ледником судного дня" из-за его критического значения для уровня океана.
  3. NASA применяет те же алгоритмы моделирования, что и при изучении ураганов, чтобы анализировать движение воды подо льдом.

Исторический контекст

  1. Первые данные о подлёдных течениях в Антарктиде появились в 1970-х годах.
  2. В 2000-х годах спутниковые миссии выявили ускорение таяния шельфовых ледников.
  3. Исследование 2025 года стало первым, где динамику изучили в "погодном масштабе" с точностью до нескольких дней.

Исследование показало, что даже невидимые глазу вихри океана способны изменить будущее планеты. Теперь ясно, что судьба антарктического льда зависит не только от климата, но и от скрытых под водой "погодных систем", чья сила недооценивалась десятилетиями.