Влияние температуры на поверхности океана в тропиках на антарктический морской лед в период глобального потепления




Аннотация

При наблюдаемом глобальном потеплении морской ледяной покров в Антарктике в отличие от Арктики не проявлял тенденций к сокращению, в то время как глобальные климатические модели показывают его уменьшение. Цель исследования – объяснить этот климатический феномен на основе идеи о совместной динамике океанических структур Южного океана – Антарктического полярного фронта (АПФ) и границы максимального распространения морского льда, положение которых меняется под влиянием аномалий температуры на поверхности океана в низких широтах.


Об авторах

Генрих Васильевич Алексеев
ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"
Россия
Доктор геогр. наук, проф., зав. отделом взаимодействия океана и атмосферы в ААНИИ


Наталья Ивановна Глок
ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"


Анастасия Евгеньевна Вязилова
ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"


Николай Евгеньевич Иванов
ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"


Наталья Евгеньевна Харланенкова
ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"


Александр Викторович Смирнов
ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"


Список литературы

1. Su Z. Preconditioning of Antarctic maximum sea ice extent by upper ocean stratification on a seasonal timescale // Geophys. Research Letters. 2017. V. 44. P. 6307–6315.

2. Treshnikov A.F., Alekseev G.V., Sarukhanyan E.I., Smirnov N.P. Water circulation in the Southern Ocean // Polar Geography and Geology. 1980. V. 4. No. 1. P. 21–35.

3. Holland P. R. The seasonality of Antarctic sea ice trends // Geophys. Research Letters. 2014. V. 41. P. 4230–4237. doi:10.1002/2014GL060172.

4. Stammerjohn S., Massom R., Rind D., and Martinson D. Regions of rapid sea ice change: An interhemispheric seasonal comparison // Geophys. Research Letters. 2012. V. 39. L06501. doi:10.1029/2012GL050874.

5. Turner J., Bracegirdle T.J., Phillips T., Marshall G.J., Hosking J.S. An Initial Assessment of Antarctic Sea Ice Extent in the CMIP5 Models // Journ. of Climate. 2013. V. 26. P. 1473–1484. doi: 10.1175/JCLI-D-12-00068.1.

6. Rosenblum E., Eisenman I. Sea Ice Trends in Climate Models Only Accurate in Runs with Biased Global Warming // Journ. of Climate. 2017. P. 6265–6278.

7. Haumann F.A., Notz D., Schmidt H. Anthropogenic influence on recent circulation-driven Antarctic sea ice changes // Geophys. Research Letters. 2014. V. 41. doi:10.1002/2014GL061659.

8. Yuan X., Li C. Climate modes in southern high latitudes and their impacts on Antarctic sea ice // Journ. of Geophys. Research. 2008. V. 113. C06S91, doi:10.1029/2006JC004067.

9. Marshall G.J. Trends in the Southern Annular Mode from Observations and Reanalyses // Journ. of Climate. 2003. V. 16. P. 4134–4143.

10. Parkinson C.L., Cavalieri D.J. Antarctic sea ice variability and trends, 1979–2010 // Cryosphere. 2012. V. 6. P. 871–880. doi:10.5194/tc-6-871-2012.

11. Kwok R., Comiso J., Lee T., Holland P. Linked trends in the South Pacific sea ice edge and Southern Oscillation Index // Geophys. Research Letters. 2016. V. 43. P. 10,295–10,302. doi:10.1002/2016GL070655.

12. Smith D.M., Dunstone N.J., Scaife A.A., Fiedler E.K., Copsey D., Hardiman S.C. Atmospheric Response to Arctic and Antarctic Sea Ice: The Importance of Ocean– Atmosphere Coupling and the Background State // Journ. of Climate. 2017 V. 30. P. 4547–4564.

13. Latif M., Torge M., Park W. Southern Ocean Sector Centennial Climate Variability and Recent Decadal Trends // Journ. of Climate. 2013.

14. Armor K.C., Marshall J., Scott J.R., Donohoe A., Newsom E.R. Southern Ocean warming delayed by circumpolar upwelling and equatorward transport // Nature Geoscience. 2016. V. 9. P. 554 –549. doi:10.1038/ngeo2731.

15. Li X., Holland D. M., Gerber E. P., Yoo C. Impacts of the north and tropical Atlantic Ocean on the Antarctic Peninsula and sea ice // Nature. 2014. V. 505. No.7484. P. 538–542.

16. Bintanja R., Oldenborgh G.J., Drijfhout S.S., Wouters B., Katsman C.A. Important role for ocean warming and increased ice-shelf melt in Antarctic sea-ice expansion // Nature Geoscience. 2013. V. 6. P. 376–379. doi:10.1038/ngeo1767.

17. Zhang J. Increasing Antarctic sea ice under warming atmospheric and oceanic conditions // Journ. of Climate. 2007. V. 20. No. 11. P. 2515–2529.

18. Алексеев Г.В., Кузмина С.И., Глок Н.И., Вязилова А.Е., Иванов Н.Е., Смирнов А.В. Влияние Атлантики на потепление и сокращение морского ледяного покрова в Арктике // Лёд и Снег. 2017 Т. 57. № 3. С. 381–390.

19. Соломина О.Н. Колебания ледников в голоцене и возможное влияние на них орбитального сигнала, солнечной и вулканической активности и антропогенного воздействия // Лёд и Снег. 2014. Т. 54. № 3. С. 81–90.


Дополнительные файлы

1. Неозаглавлен
Тема
Тип Прочее
Скачать (6MB)    
Метаданные

Для цитирования: Алексеев Г.В., Глок Н.И., Вязилова А.Е., Иванов Н.Е., Харланенкова Н.Е., Смирнов А.В. Влияние температуры на поверхности океана в тропиках на антарктический морской лед в период глобального потепления. Лёд и Снег. 2019;59(2).

For citation: ., ., ., ., ., . . Ice and Snow. 2019;59(2).

Просмотров: 158

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)