Science to Supersize Understanding

加速流动的冰川造成84%的极地冰量损失

这套记录汇总27项卫星任务的42份估计:1979年至2023年,格陵兰与南极共损失11.309万亿吨冰,使海平面上升31.4毫米。

Imagem de satélite mostra gelo acinzentado, neve e lagos de degelo na borda sudoeste da camada de gelo da Groenlândia.
图片: NASA Earth Observatory / Wanmei Liang, com dados Landsat do USGS

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1979年至2023年,格陵兰冰盖与南极冰盖共损失11.309万亿吨质量,估计不确定度为5650亿吨;这相当于全球平均海平面上升31.4±1.6毫米。该结果汇集近半个世纪的观测,既不是对某一个极端夏季的描述,也不是对未来损失的预测。

国际IMBIE合作组比较并协调了来自27项卫星任务的42份独立估计。不同方法观察不同性质:高度计测量冰面高度变化,光学与雷达传感器追踪速度和体积,重力测量任务则探测质量损失造成的地球重力场变化。区域气候模型帮助研究者把表面过程与冰川运动分开。

这种区分改变了直观印象。在协调后的记录中,84%的合计损失来自动力失衡,也就是冰川把更多内陆冰输送进海洋。其余16%与表面质量平衡有关,包括降雪增加以及融化、径流、升华和风蚀造成的损失。因此,“冰量损失”不只是阳光使冰融成水。

1979年至2023年,南极损失4.780万亿吨冰,相当于海平面上升13.3±1.4毫米;研究把南极的净损失归因于冰动力过程。1972年至2023年,格陵兰损失6.215万亿吨,其中67%来自冰排放增加,33%来自表面质量平衡减弱。

损失速率从20世纪90年代起明显上升。格陵兰年均损失从20世纪80年代的600±190亿吨增至2010年代的2640±180亿吨。2020年至2023年,由于较温和的夏季减少了表面融化,年损失降至1990±290亿吨;东南极的大量降雪也抵消了部分近期损失。作者将这段变化视为短期波动,而不是长期趋势逆转。

这套记录本身不能预测每段海岸的具体海平面上升,因为洋流、重力、陆地运动和未来排放会改变区域影响。它的价值在于提供一条长期、可比较的序列来检验模型。结果显示,冰向海洋的加速输送主导质量平衡,也把注意力集中到海平面预测中最难表达的部分。

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要点

  • 1979年至2023年,格陵兰与南极合计损失11.309±0.565万亿吨冰。
  • 冰川动力失衡占合计损失的84%,表面过程占16%。
  • 2020年至2023年的放缓与天气波动有关,不能证明长期趋势已经逆转。
主要来源Scientific Data / IMBIE Team

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