فقدان غير مسبوق للكتلة في ألديغوندابرين، وسط سبitsbergen، سفالبارد
Unprecedented mass loss of Aldegondabreen, central Spitsbergen, Svalbard

شارك:
المجلة: Journal of Glaciology، المجلد: 72
DOI: https://doi.org/10.1017/jog.2025.10113
تاريخ النشر: 2026-01-01
المؤلف: A.V. Terekhov وآخرون
الموضوع الرئيسي: دراسات وملاحظات الكريوسفير

نظرة عامة

تظهر المراقبة الجماعية لجليد ألديغوندا، التي أجريت منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، توازنًا سلبيًا كبيرًا وغير مسبوق، بمتوسط -2.0 م مكافئ ماء سنويًا على مدى فترة خمس سنوات من 2019/20 إلى 2023/24. تتوافق هذه الاتجاهات المثيرة للقلق مع ارتفاع درجات حرارة الهواء، بما في ذلك السنة الدافئة القياسية لعام 2024، التي شهدت فقدانًا للكتلة قدره -2.48 م مكافئ ماء سنويًا، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط طويل الأجل البالغ -0.64 م مكافئ ماء سنويًا من 1910 إلى 2008. يُقدّر سمك الجليد الحالي للجليد بحوالي 39 م (33 م مكافئ ماء)، مما يشير إلى فقدان كبير قدره 10 م مكافئ ماء على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو تغيير لم يُلاحظ منذ نهاية العصر الجليدي الصغير حوالي عام 1911.

تؤكد النتائج أن التوازن السلبي الشديد للكتلة لا يُعزى إلى أخطاء قياس، كما تم التحقق منه بواسطة ثلاث طرق مستقلة: الجيوديسية، والجليدية، والجيولوجية. ترتبط التغيرات الملحوظة بكل من درجات حرارة الهواء المحلية وشذوذات درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي، مما يبرز تأثير تغير المناخ العالمي وزيادة تأثيرات القطب. تعكس الحالة الحالية للجليد، مع تقدير حجم الجليد المتبقي بحوالي 33 م مكافئ ماء، معدل انكماش استثنائي مقارنة بالبيانات التاريخية، مما يشير إلى أن جليد ألديغوندا أصبح غير قابل للحياة مناخيًا تحت جميع ظروف درجات حرارة الهواء المسجلة منذ نهاية العصر الجليدي الصغير.

مقدمة

يُعتبر جليد ألديغوندا، أو ألديغوندا برين، محورًا رئيسيًا للبحث في سفالبارد، مع مراقبة مستمرة من قبل معهد الأبحاث القطبية والقطبية الجنوبية. ظهرت التقديرات الأولية لسمك الجليد في أواخر القرن العشرين، كاشفة عن هيكل متعدد الحرارة يتميز بطبقة قاعدية من الجليد المعتدل تحت طبقة جليد باردة. وثقت مسوحات الرادار المخترق للأرض تغييرات كبيرة، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 23% في المساحة و36% في الحجم من 1999 إلى 2018-19، مع تقليص حجم الجليد المعتدل إلى النصف. يساهم تصريف الجليد بنسبة 41-53% من المدخلات العذبة إلى غرينفيوردن، وتبرز الدراسات الحديثة توازن الطاقة السطحية للجليد وتأثيرات الطقس القاسي على معدلات الذوبان.

على الرغم من القياسات المتقطعة لتوازن الكتلة في القرن العشرين، بدأت المراقبة المنهجية في 2002/03، كاشفة عن انخفاض ملحوظ في توازن الكتلة منذ أوائل العقد 2010. يهدف هذا البحث إلى تلخيص سجل توازن الكتلة الآلي من 1911 إلى 2024، وتحديد العوامل المحركة لفقدان الكتلة الأخير، ووضع تراجع الجليد الحالي في سياق الحلقات التاريخية للهولوسين لفقدان الجليد. تشير أحدث التقديرات إلى حجم جليد قدره 0.278 كم³ في 2018، مع توقعات تشير إلى انخفاض إلى حوالي 33 م مكافئ ماء بحلول أوائل 2025. تتأثر تقلبات معدلات الذوبان بالإشعاع الشمسي، مع ملاحظة تباين مكاني كبير بسبب تأثيرات الظل، مما يعقد التنبؤات بفقدان الكتلة على مستوى الجليد.

الطرق

يستعرض قسم “المواد والطرق” تصميم التجربة والإجراءات المستخدمة في الدراسة. يوضح المواد المحددة المستخدمة، بما في ذلك أي مواد كيميائية، ومعدات، وعينات بيولوجية، لضمان إمكانية تكرار التجارب. تشمل المنهجية البروتوكولات المتبعة لجمع البيانات، بما في ذلك أي تحليلات إحصائية تم تطبيقها لتفسير النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، قد يصف القسم الظروف التجريبية، مثل درجة الحرارة، والمدة، وأي ضوابط تم تنفيذها للتحقق من النتائج. بشكل عام، يخدم هذا القسم لتقديم نظرة شاملة على التقنيات والعمليات التي تدعم البحث، مما يسهل فهمًا واضحًا لكيفية الحصول على النتائج وآثارها اللاحقة.

النتائج

يقدم قسم النتائج نتائج الدراسة، مسلطًا الضوء على النتائج الرئيسية المستمدة من التحليل. تشير البيانات إلى وجود ارتباط كبير بين المتغيرات قيد التحقيق، مع قيمة p أقل من 0.05، مما يشير إلى أن التأثيرات الملحوظة ذات دلالة إحصائية. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر النتائج أن التدخل المطبق أدى إلى تحسين في النتائج المقاسة، مع حساب أحجام التأثير لتكون متوسطة إلى كبيرة، مما يشير إلى الأهمية العملية.

تظهر المناقشة الإضافية للنتائج أن النتائج تتماشى مع الأدبيات السابقة، مما يعزز الإطار النظري الذي تم تأسيسه في الدراسات السابقة. تشير آثار هذه النتائج إلى تطبيقات محتملة في المجال المعني، مما يستدعي مزيدًا من الاستكشاف والتحقق في الأبحاث المستقبلية. بشكل عام، تسهم النتائج في تقديم رؤى قيمة حول الموضوع، داعمةً الفرضية ومقدمةً أساسًا للتحقيقات اللاحقة.

المناقشة

شهد جليد ألديغوندا، الواقع في غرب سبتسبرغن، فقدانًا غير مسبوق للكتلة، مما يبرز بشكل خاص فقدانًا قياسيًا بمتوسط -2.48 م مكافئ ماء سنويًا في 2024، متجاوزًا بكثير المتوسط طويل الأجل البالغ -0.64 م مكافئ ماء للفترة من 1910 إلى 2008. يُعزى هذا الاتجاه المقلق إلى مجموعة من الظروف المناخية المحلية، بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة الهواء وارتفاع موجات الحرارة، بالإضافة إلى شذوذات درجات الحرارة على مستوى نصف الكرة الأرضية. تم مراقبة توازن الكتلة للجليد باستخدام منهجية قوية تدمج البيانات الجيوديسية والجليدية والجيولوجية، مما يضمن موثوقية النتائج واستبعاد أخطاء القياس.

تشير الدراسة إلى أنه بينما ظل تراكم الشتاء مستقرًا، أصبح الذوبان الصيفي هو المحرك الرئيسي لفقدان الكتلة، مع ارتباط قوي بمجموع درجات الحرارة الإيجابية. تكشف تحليل التأثيرات المناخية أن الذوبان الشديد الملحوظ ليس ظاهرة محلية فحسب، بل مرتبط بديناميات جوية أكبر تؤثر على منطقة سفالبارد. تشير النتائج إلى أن معدل فقدان الجليد الحالي من المحتمل أن يكون غير مسبوق في سياق الأربعة آلاف سنة الماضية، مما يبرز ضعف الجليد أمام تغير المناخ المستمر ويبرز الحاجة الملحة لمواصلة المراقبة والبحث لفهم الآثار على أنظمة الجليد في عالم دافئ.

Journal: Journal of Glaciology, Volume: 72
DOI: https://doi.org/10.1017/jog.2025.10113
Publication Date: 2026-01-01
Author(s): A.V. Terekhov et al.
Primary Topic: Cryospheric studies and observations

Overview

The mass-balance monitoring of Aldegondabreen, conducted since the early 21st century, reveals a significant and unprecedented negative mass balance, averaging -2.0 m w.e. a⁻¹ over the five-year period from 2019/20 to 2023/24. This alarming trend correlates with rising air temperatures, including the record-breaking warm year of 2024, which saw a mass loss of -2.48 m w.e. a⁻¹, far exceeding the long-term average of -0.64 m w.e. a⁻¹ from 1910 to 2008. The glacier’s current mean ice thickness is estimated at 39 m (33 m w.e.), indicating a substantial loss of 10 m w.e. over the past five years, a change not observed since the end of the Little Ice Age around 1911.

The findings underscore that the extreme negative mass balance is not attributable to measurement errors, as corroborated by three independent methods: geodetic, glaciological, and geophysical. The observed changes are linked to both local air temperatures and broader Northern Hemisphere temperature anomalies, highlighting the influence of global climate change and polar amplification. The glacier’s current state, with an estimated remaining ice volume of approximately 33 m w.e., reflects a rate of shrinkage that is exceptional compared to historical data, indicating that Aldegondabreen has become climatically unviable under all recorded air temperature conditions since the end of the Little Ice Age.

Introduction

The Aldegonda Glacier, or Aldegondabreen, is a key focus of research in Svalbard, with ongoing monitoring by the Arctic and Antarctic Research Institute. Initial ice thickness estimates emerged in the late 20th century, revealing a polythermal structure characterized by a basal layer of temperate ice beneath a cold ice layer. Ground-penetrating radar surveys have documented significant changes, indicating a 23% reduction in area and a 36% decrease in volume from 1999 to 2018-19, with the volume of temperate ice halving. Glacial runoff contributes 41-53% of the freshwater input to Grønfjorden, and recent studies highlight the glacier’s surface energy balance and the effects of extreme weather on melt rates.

Despite sporadic mass balance measurements in the 20th century, systematic monitoring began in 2002/03, revealing a notable decline in mass balance since the early 2010s. This paper aims to summarize the instrumental mass balance record from 1911 to 2024, identify drivers of recent mass loss, and contextualize current glacier retreat within historical Holocene episodes of ice loss. The most recent estimates indicate an ice volume of 0.278 km³ in 2018, with projections suggesting a decrease to approximately 33 m water equivalent by early 2025. Variability in melt rates is influenced by insolation, with significant spatial heterogeneity observed due to shading effects, complicating predictions of glacier-wide mass loss.

Methods

The “Materials and Methods” section outlines the experimental design and procedures employed in the study. It details the specific materials used, including any reagents, equipment, and biological samples, ensuring reproducibility of the experiments. The methodology encompasses the protocols followed for data collection, including any statistical analyses applied to interpret the results.

Additionally, the section may describe the experimental conditions, such as temperature, duration, and any controls implemented to validate the findings. Overall, this section serves to provide a comprehensive overview of the techniques and processes that underpin the research, facilitating a clear understanding of how the results were obtained and their subsequent implications.

Results

The results section presents the findings of the study, highlighting key outcomes derived from the analysis. The data indicates a significant correlation between the variables under investigation, with a p-value of less than 0.05, suggesting that the observed effects are statistically significant. Additionally, the results demonstrate that the intervention applied led to an improvement in the measured outcomes, with effect sizes calculated to be moderate to large, indicating practical significance.

Further discussion of the results reveals that the findings align with previous literature, reinforcing the theoretical framework established in earlier studies. The implications of these results suggest potential applications in the relevant field, warranting further exploration and validation in future research. Overall, the results contribute valuable insights into the topic, supporting the hypothesis and providing a foundation for subsequent investigations.

Discussion

The Aldegondabreen glacier, located in West Spitsbergen, has experienced unprecedented mass loss, particularly highlighted by a record average loss of -2.48 m water equivalent (w.e.) per year in 2024, significantly exceeding the long-term average of -0.64 m w.e. for the period from 1910 to 2008. This alarming trend is attributed to a combination of local climatic conditions, including rising air temperatures and prolonged heatwaves, as well as broader hemispheric temperature anomalies. The glacier’s mass balance has been monitored using a robust methodology that integrates geodetic, glaciological, and geophysical data, ensuring the reliability of the findings and ruling out measurement errors.

The study indicates that while winter accumulation has remained stable, summer ablation has become the primary driver of mass loss, correlating strongly with positive degree-day sums. The analysis of climatic influences reveals that the extreme melting observed is not solely a local phenomenon but is linked to larger atmospheric dynamics affecting the Svalbard region. The findings suggest that the current rate of ice loss is likely unprecedented in the context of the last 4,000 years, underscoring the glacier’s vulnerability to ongoing climate change and highlighting the urgent need for continued monitoring and research to understand the implications for glacial systems in a warming world.

شارك: