{"id":100227,"date":"2023-04-12T15:20:04","date_gmt":"2023-04-12T18:20:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=100227"},"modified":"2023-04-12T15:20:04","modified_gmt":"2023-04-12T18:20:04","slug":"un-nuevo-estudio-muestra-lo-rapido-que-retroceden-las-capas-de-hielo-y-lo-que-podria-significar-para-la-antartida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2023\/04\/12\/un-nuevo-estudio-muestra-lo-rapido-que-retroceden-las-capas-de-hielo-y-lo-que-podria-significar-para-la-antartida\/","title":{"rendered":"Un nuevo estudio muestra lo r\u00e1pido que retroceden las capas de hielo y lo que podr\u00eda significar para la Ant\u00e1rtida"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>Observaciones por sat\u00e9lite revelaron que el hielo de fondo en las zonas costeras de la Ant\u00e1rtida Occidental se ha perdido a un ritmo de hasta 30 metros por d\u00eda en los \u00faltimos a\u00f1os. Ahora un nuevo informe sostiene que las capas de hielo son capaces de retroceder en r\u00e1fagas de hasta 600 metros al d\u00eda<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La capa de hielo de la Ant\u00e1rtida, que cubre una superficie mayor que la de Estados Unidos y M\u00e9xico juntos, contiene agua suficiente para elevar el nivel global del mar en m\u00e1s de 57 metros si se derritiera por completo.<\/p>\n<p>Esto inundar\u00eda cientos de ciudades de todo el mundo. Y las pruebas sugieren que se est\u00e1 derritiendo r\u00e1pidamente. Las observaciones por sat\u00e9lite han revelado que el hielo de fondo (hielo que est\u00e1 en contacto con el lecho subyacente) en las zonas costeras de la Ant\u00e1rtida Occidental se ha perdido a un ritmo de hasta 30 metros por d\u00eda en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Pero el registro por sat\u00e9lite de los cambios en la capa de hielo es relativamente corto, ya que s\u00f3lo se dispone de 50 a\u00f1os de observaciones. Esto limita nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo han evolucionado las capas de hielo a lo largo de periodos de tiempo m\u00e1s prolongados, incluida la velocidad m\u00e1xima a la que pueden retroceder y las partes m\u00e1s vulnerables al deshielo.<\/p>\n<p>As\u00ed que nos propusimos investigar c\u00f3mo respondieron las capas de hielo durante un periodo anterior de calentamiento clim\u00e1tico: la \u00faltima \u201cdeglaciaci\u00f3n\u201d. Este cambio clim\u00e1tico se produjo hace aproximadamente 20.000 y 11.000 a\u00f1os y abarc\u00f3 la transici\u00f3n de la Tierra desde un periodo glaciar, en el que las capas de hielo cubr\u00edan grandes partes de Europa y Norteam\u00e9rica, al per\u00edodo en el que vivimos actualmente (denominado periodo interglaciar del Holoceno).<\/p>\n<p>Durante la \u00faltima deglaciaci\u00f3n, los \u00edndices de temperatura y de aumento del nivel del mar eran comparables a los actuales. As\u00ed pues, el estudio de los cambios en las capas de hielo durante este per\u00edodo nos ha permitido estimar c\u00f3mo podr\u00edan responder las dos capas de hielo que quedan en la Tierra (Groenlandia y la Ant\u00e1rtida) a un clima a\u00fan m\u00e1s c\u00e1lido en el futuro.<\/p>\n<p>Nuestros resultados publicados recientemente muestran que las capas de hielo son capaces de retroceder en r\u00e1fagas de hasta 600 metros al d\u00eda. Esto es mucho m\u00e1s r\u00e1pido de lo que se ha observado hasta ahora desde el espacio.<\/p>\n<p>Nuestra investigaci\u00f3n utiliz\u00f3 mapas de alta resoluci\u00f3n del fondo marino noruego para identificar peque\u00f1as formas terrestres denominadas \u201ccrestas onduladas\u201d. Estas crestas de 1-2 metros de altura se produjeron cuando una antigua capa de hielo se retir\u00f3 durante la \u00faltima deglaciaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las mareas mov\u00edan la capa de hielo hacia arriba y hacia abajo. Con la marea baja, la capa de hielo descansaba sobre el fondo marino, lo que empujaba el sedimento del borde de la capa de hielo hacia arriba formando crestas. Dado que en Noruega hay dos mareas bajas al d\u00eda, cada d\u00eda se producen dos crestas distintas. La medici\u00f3n del espacio entre estas crestas nos permiti\u00f3 calcular el ritmo de retroceso de la capa de hielo.<\/p>\n<p>Durante la \u00faltima deglaciaci\u00f3n, la Capa de Hielo Escandinava que estudiamos experiment\u00f3 pulsos de retroceso extremadamente r\u00e1pidos, a ritmos de entre 50 y 600 metros al d\u00eda. Estos ritmos son hasta 20 veces m\u00e1s r\u00e1pidos que la mayor velocidad de retroceso de la capa de hielo que se ha medido hasta ahora en la Ant\u00e1rtida desde sat\u00e9lites.<\/p>\n<p>Las mayores tasas de retroceso de la capa de hielo se produjeron en las zonas m\u00e1s planas del lecho de la capa de hielo. En las zonas de lecho plano, s\u00f3lo se requiere una cantidad relativamente peque\u00f1a de fusi\u00f3n, de alrededor de medio metro por d\u00eda, para instigar un pulso de retroceso r\u00e1pido. Las capas de hielo de estas regiones est\u00e1n muy poco adheridas a sus lechos y, por tanto, s\u00f3lo necesitan cantidades m\u00ednimas de fusi\u00f3n para adquirir una flotabilidad total, lo que puede provocar un retroceso casi instant\u00e1neo.<\/p>\n<p>Sin embargo, un retroceso r\u00e1pido \u201cimpulsado por la flotabilidad\u201d como \u00e9ste probablemente s\u00f3lo se mantenga durante breves periodos de tiempo \u2013de d\u00edas a meses\u2013 antes de que un cambio en el lecho de la capa de hielo o en la pendiente de la superficie del hielo m\u00e1s hacia el interior frene el retroceso. Esto demuestra lo no lineal, o \u201cpulsante\u201d, que era la naturaleza del retroceso de la capa de hielo en el pasado.<\/p>\n<p>Es probable que lo mismo ocurra en el futuro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Una advertencia del pasado<\/strong><\/p>\n<p>Nuestros hallazgos revelan la rapidez con la que las capas de hielo son capaces de retroceder durante los periodos de calentamiento clim\u00e1tico. Sugerimos que podr\u00edan producirse pulsos de retroceso muy r\u00e1pido, de decenas a cientos de metros al d\u00eda, en partes de la capa de hielo ant\u00e1rtica con lechos planos, incluso con las tasas actuales de deshielo.<\/p>\n<p>Esto tiene implicaciones para el vasto y potencialmente inestable glaciar Thwaites de la Ant\u00e1rtida Occidental. Desde que los cient\u00edficos empezaron a observar los cambios de la capa de hielo a trav\u00e9s de sat\u00e9lites, el glaciar Thwaites ha experimentado un retroceso considerable y ahora se encuentra a s\u00f3lo 4 km de una zona plana de su lecho. Por lo tanto, el glaciar Thwaites podr\u00eda sufrir golpes de retroceso r\u00e1pido en un futuro pr\u00f3ximo.<\/p>\n<p>Las p\u00e9rdidas de hielo resultantes del retroceso a trav\u00e9s de esta regi\u00f3n plana podr\u00edan acelerar el ritmo al que el hielo del resto de la cuenca de drenaje del Thwaites se derrumba hacia el oc\u00e9ano. La cuenca de drenaje de Thwaites contiene hielo suficiente para elevar el nivel global del mar en aproximadamente 65 cm.<\/p>\n<p>Nuestros resultados arrojan nueva luz sobre el modo en que las capas de hielo interact\u00faan con sus lechos a lo largo de diferentes escalas temporales. Las altas tasas de retroceso pueden producirse a lo largo de d\u00e9cadas o siglos cuando el lecho de una capa de hielo se introduce tierra adentro. Pero hemos descubierto que las capas de hielo de las regiones llanas son m\u00e1s vulnerables a un retroceso extremadamente r\u00e1pido en escalas de tiempo mucho m\u00e1s cortas.<\/p>\n<p>Junto con los datos sobre la forma de los lechos de las capas de hielo, la incorporaci\u00f3n de este mecanismo de retroceso a corto plazo en las simulaciones por ordenador ser\u00e1 fundamental para predecir con exactitud las tasas de cambio de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar en el futuro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Observaciones por sat\u00e9lite revelaron que el hielo de fondo en las zonas costeras de la Ant\u00e1rtida Occidental se ha perdido a un ritmo de hasta 30 metros por d\u00eda en los \u00faltimos a\u00f1os. 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