أرشيفات الأنهار الجليدية على ارتفاعات عالية فقدت بسبب ذوبان مرتبط بتغير المناخ
High-altitude glacier archives lost due to climate change-related melting

المجلة: Nature Geoscience، المجلد: 17، العدد: 2
DOI: https://doi.org/10.1038/s41561-023-01366-1
PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38356916
تاريخ النشر: 2024-01-26
المؤلف: Carla Huber وآخرون
الموضوع الرئيسي: دراسات وملاحظات الكريوسفير

نقاش

يسلط النقاش الضوء على النتائج المهمة المتعلقة بتأثير الاحترار المناخي على التركيب الكيميائي لطبقات الفيرن في منطقة غراند كومبين. من الجدير بالذكر أن الدراسة تلاحظ نقصًا ملحوظًا في أيونات الكبريتات ($\text{SO}_4^{2-}$) بسبب غناها التفضيلي على أسطح حبيبات الفيرن، مما يجعلها عرضة للإزالة بواسطة مياه الذوبان المتسربة. تشير وجود طبقات من الجليد المتجمد الناتج عن التسرب إلى عمليات ذوبان نشطة، مع أدلة تشير إلى أن جريان مياه الذوبان كان مقيدًا بواسطة طبقة جليدية غير قابلة للاختراق على عمق 17 مترًا. تكشف تحليل اتجاهات درجات حرارة الهواء من 2007 إلى 2020 عن زيادة كبيرة في درجات الحرارة اليومية، خاصة بعد عام 2015، مما يتوافق مع ظروف ذوبان محسنة وتحول في الحفاظ على الإشارات الكيميائية في نوى الفيرن.

يفترض المؤلفون أن التغييرات الملحوظة في إشارات الشوائب هي نتيجة لعدة عوامل مترابطة، بما في ذلك عمق الطبقة النشطة، التي يُقدر أنها تتراوح بين 10-20 مترًا. من المحتمل أن هذه الطبقة منعت التغييرات القابلة للاكتشاف في الإشارات الكيميائية بسبب التخزين البارد من شتاءات سابقة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن تراكم مياه الذوبان والطاقة الحرارية الناتجة كانت غير كافية لتحفيز مزيد من الذوبان داخل الطبقة النشطة، بينما ساهمت مياه الذوبان المتجمدة تحت هذه الطبقة في تسخين محلي. تؤكد النتائج على هشاشة الأنهار الجليدية في المرتفعات العالية في جبال الألب تجاه تغير المناخ، مما يشير إلى أن نهر كورباسيير الجليدي قد وصل إلى نقطة تحول، مما يجعله غير مناسب لإعادة بناء مكونات الهباء الجوي التاريخية في الماضي القريب.

Journal: Nature Geoscience, Volume: 17, Issue: 2
DOI: https://doi.org/10.1038/s41561-023-01366-1
PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38356916
Publication Date: 2024-01-26
Author(s): Carla Huber et al.
Primary Topic: Cryospheric studies and observations

Discussion

The discussion highlights significant findings regarding the impact of climate warming on the chemical composition of firn layers in the Grand Combin region. Notably, the study observes a marked depletion of sulfate ions ($\text{SO}_4^{2-}$) due to their preferential enrichment at firn grain surfaces, making them susceptible to removal by percolating meltwater. The presence of refrozen infiltration ice layers indicates active melt processes, with evidence suggesting that meltwater runoff was constrained by an impermeable ice layer at a depth of 17 meters. The analysis of air temperature trends from 2007 to 2020 reveals a significant increase in daily temperatures, particularly after 2015, which correlates with enhanced melting conditions and a shift in the preservation of chemical signals in the firn cores.

The authors hypothesize that the observed alterations in impurity signals are a result of several interrelated factors, including the depth of the active layer, which is estimated to be between 10-20 meters. This layer likely prevented detectable alterations in chemical signals due to cold storage from previous winters. Additionally, the study suggests that the accumulation of meltwater and the resulting thermal energy were insufficient to induce further melting within the active layer, while below this layer, refrozen meltwater contributed to localized heating. The findings underscore the vulnerability of high-altitude glaciers in the Alps to climate change, indicating that the Corbassière glacier has reached a tipping point, rendering it unsuitable for reconstructing historical aerosol components in the recent past.