Найти в Дзене
Владимир Краснов

Оценка усиления Арктики и изменений на поверхности Арктического моря. Продолжение.

Оглавление

3.3.2. Аномальные распределения в расплавленном окне

В целом арктическое море в пределах 65 ° -90 ° N, включая море Бофорта, Чукотское море, Восточно-Сибирское море, акваторию Арктического архипелага, большую часть акваторий Лаптевых, Карского и Гренландского морей, показало положительные аномалии со средним значением 0,41 °C ( Рис.2). 6). Однако пролив Фрам, Карское и Баренцево моря к северу от Новой Земли и к югу от Земли Франца-Иосифа, а также прибрежное море Лаптевых к западу от Новосибирских островов имели отрицательные аномалии в течение 2011-2018 гг. Необычно теплые и холодные аномалии были в прибрежных водах и в середине Баренцева моря соответственно. SST показал возрастающую тенденцию в Арктическом бассейне, за исключением юго-западной части, которая находится к северу от островов Королевы Елизаветы, острова Элсмир и Гренландии. Темпы роста северо-восточного бассейна постепенно снижались вплоть до стагнации в течение 2017-2018 гг. Чукотское море продолжало нагреваться, а холодные районы сжимались в море Лаптевых и проливе Фрам. Хотя некоторые места были аномально холодными, такие как вода в Арктическом архипелаге и прибрежном море Бофорта, региональные средние аномалии все еще были положительными в 2015-2018 и 2017-2018 годах. Arctic Report Card 2019 также показал, что тенденция потепления SST в августе 2019 года была на 1-7 °C теплее, чем в среднем за август 1982-2010 годов в Бофорте и Чукотском море, Море Лаптевых и Баффиновом заливе ( Richter-Menge et al., 2019).

6. Распределение аномалий SST в сентябре относительно 1982-2010 гг. означает, (а) 2011-2018 гг., (б) 2015-2018 гг., (в) 2017-2018 гг.
6. Распределение аномалий SST в сентябре относительно 1982-2010 гг. означает, (а) 2011-2018 гг., (б) 2015-2018 гг., (в) 2017-2018 гг.

Аномалии толщины морского льда, глубины залегания снега и концентрации морского льда относительно средних состояний (2011-2018 гг.) в расплавленном окне в разных перодах показаны на Рис.2. 7. В течение 2015-2018 годов КС-2 указала, что толщина морского льда и глубина снега имели большую изменчивость в Юго-Западном Арктическом бассейне. Данные многочисленных спутниковых высотомеров показали снижение толщины льда Арктического бассейна с 2000 по 2012 гг. на величину (-0,58 ± 0,07) м за десятилетие ( Lindsay and Schweiger, 2015). Снег над морским льдом увеличивался с положительной аномалией 0,18 см. Область выше средней толщины имела многолетние льды на севере островов Королевы Елизаветы, в то время как область ниже среднего была показана на севере острова Элсмир и Гренландии. Величины аномалий глубины снега и толщины морского льда увеличились до 0,46 см и 0,15 м в 2017-2018 гг. соответственно, что свидетельствовало о непрерывном росте глубины снега и толщины морского льда. Кроме того, охватывающие территории расширились до Северного и Юго-Западного арктических бассейнов. Положительная аномалия концентрации морского льда была обнаружена в юго-восточной части Северного Ледовитого океана и части акватории Арктического архипелага, в то время как отрицательная аномалия была в основном сосредоточена в Северном Ледовитом бассейне, Бофорте и Восточно-Сибирских морях вдали от побережья, Гренландском море вблизи восточного побережья и северных Баренцевом и Карском морях. В 2017-2018 гг. положительная аномалия концентрации морского льда увеличилась на Арктическом архипелаге и распространилась на север Северного Ледовитого океана с сокращением регионов отрицательных аномалий.

 7. Распределения аномалий толщины морского льда (a, b), глубины снега (c, d) и концентрации морского льда (e, f) в сентябре (относительно средних значений за 2011-2018 гг.).
7. Распределения аномалий толщины морского льда (a, b), глубины снега (c, d) и концентрации морского льда (e, f) в сентябре (относительно средних значений за 2011-2018 гг.).

3.3.3. Аномальные распределения в замороженном окне

Большие площади морского льда и снежного покрова уменьшают поглощение солнечной радиации из-за их высоких альбедо, что приводит к отчетливому распределению SST в замерзшем окне. Фиг. 8 показаны аномальные распределения в последние годы с трехступенчатыми средними по сравнению со средними по климату, что свидетельствует о значительной тенденции потепления. Только небольшие аномалии в пределах ±0.1 °c существовали в большинстве районов Арктики. Арктический бассейн и моря, за исключением западного Гренландского моря между 70 °N и 80 °N, имели отрицательные аномалии, в то время как Арктический архипелаг, Баренцево море и остальная часть Гренландского моря были охвачены положительными аномалиями в течение 2011-2018 годов. Площадь и интенсивность области отрицательных аномалий уменьшились в 2015-2018 гг. и полностью исчезли в 2017-2018 гг. Мощность положительной аномалии увеличивалась, а средняя увеличивалась с 0,12 °с до 0,17–0,29 °С в три этапа, что свидетельствовало об усилении потепления в Арктике.

8. Распределение аномалий SST (относительно среднего значения за 1982-2010 гг.) В марте, (а) 2011-2018 гг., (б) 2015-2018 гг., (в) 2017-2018 гг.
8. Распределение аномалий SST (относительно среднего значения за 1982-2010 гг.) В марте, (а) 2011-2018 гг., (б) 2015-2018 гг., (в) 2017-2018 гг.
Наука
7 млн интересуются