종말의 빙하 아래서 더 많은 문제를 발견한 로봇

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과학자들은 얼음 높이의 작은 변화를 감시하는 위성 덕분에 후퇴하는 접지선이 어디에 있는지 잘 추정할 수 있습니다. 그러나 그들은 빙하의 배가 무엇인지에 대한 좋은 그림을 얻지 못했습니다. 처럼 보인다 수천 피트의 얼음 아래에 있기 때문입니다. 남극 빙하를 연구하지만 연구에는 참여하지 않은 워털루 대학의 빙하학자인 크리스틴 다우(Christine Dow)는 “숨겨진 시스템을 들여다보고 있기 때문에 이 데이터는 정말 흥미롭습니다.

비디오: ITGC/슈미트/워샴

연구원들은 Icefin을 사용하여 물의 염도, 온도 및 산소 함량을 측정하면서 원격으로 카메라를 조종할 수 있었습니다. 영국 남극 조사국(British Antarctic Survey)의 물리 해양학자인 피터 데이비스(Peter Davis)는 “빙하 자체의 지형이 매우 복잡해서 계단, 테라스, 균열, 크레바스가 많다”고 말했습니다. 다른. “다른 표면에서 녹는 속도는 매우 달랐습니다.”

빙하의 밑면(또는 과학적 용어로 기초 얼음)이 더 부드러운 곳에서는 녹는 것이 확실히 일어나고 있지만 지형이 들쭉날쭉한 곳보다 훨씬 더 느린 속도로 녹고 있습니다. 그 이유는 얼음이 평평한 곳에 찬물 층이 있어 액체 담요처럼 따뜻한 바닷물로부터 얼음을 단열하기 때문입니다. 그러나 지형이 경사지고 불규칙한 경우 측면에서 침입하는 것을 포함하여 따뜻한 물이 얼음을 공격할 수 있는 수직 표면이 더 많습니다. 이 용융은 골프 공의 표면과 같은 독특한 “부채 모양” 모양을 만듭니다.

이렇게 복잡하고 확장되는 기초 기능은 나머지 얼음에 영향을 미칠 수 있습니다. “얼음 아래에 있는 형상을 열면 얼음이 떠 있는 방식 때문에 표면에서도 비슷한 반사를 볼 수 있습니다.”라고 Davis는 말합니다. “따라서 얼음 아래의 균열과 균열을 넓히면 빙붕이 불안정해져 시간이 지남에 따라 더 큰 분해로 이어질 수 있다는 우려가 있습니다.”

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