气候变化

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到2030年,人工智能的环境足迹将导致巨大的水消耗

根据联合国大学水资源研究所(UNU-INWEH)的一份报告,到2030年,与人工智能使用相关的水消耗将相当于13亿撒哈拉以南非洲人口的用水量。 这一计算包括用于冷却数据中心系统的水以及用于发电的水。 影响的规模如此之大,以至于为AI供电的数据中心已经消耗了448 TWh的电力,相当于法国的能源消耗。 能源和排放 报告警告称,AI将需要几乎是巴基斯坦、孟加拉国和尼日利亚总和(6.5亿人口)年能源消耗的三倍。至于排放量,可能达到4亿吨二氧化碳当量,类似于英国的总排放量。 此外,所需的基础设施将占用14,500平方公里,是雅加达大都市区的两倍或墨西哥城的十倍。 超越碳:多重足迹 研究人员强调,AI的环境成本被低估,因为大多数分析集中在碳排放上。然而,每消耗一千瓦时还意味着: 水足迹:冷却和发电。 土地足迹:基础设施和供应链。 一个例子:从煤炭转向生物能源减少了排放,但水足迹增加了30倍,土地影响增加了100倍。 训练与推理 直到最近,人们认为最大的能源消耗发生在模型训练期间。研究表明,推理过程(每当用户与模型交互时)占总消耗的80%到90%。 数据令人震惊: 与聊天机器人进行标准对话消耗的能量是基本功能(如垃圾邮件分类)的200倍。 生成合成图像消耗的能量是1,400倍。 创建短视频可能需要200,000倍的能量。 利益和成本的不平等 报告还指出分配不均: 只有16%的国家拥有计算AI的专业基础设施。 美国和中国集中了90%的已安装容量。 ...

香港开发智能建筑皮肤:降温9.5°C并利用雨水发电

研究人员来自香港城市大学开发了一种多功能建筑涂层,可以将表面温度降低至低于环境温度9.5°C,并且通过雨水发电。 这种“智能皮肤”反射超过95%的太阳辐射,并通过红外辐射排放热量,使其成为对抗城市热岛效应的关键工具。 受到空气植物铁兰属的启发,这种技术能够在极端环境中捕获湿气,作为涂料应用于外墙和屋顶,便于在不需要昂贵改造的情况下集成到现有建筑中。 主要功能 被动冷却:反射太阳辐射并降低表面温度。 雨水发电:雨滴产生的电荷可以为无线传感器或低功耗设备供电。 建筑保护:作为抵御恶劣天气条件的坚固层。 智能城市中的应用 从雨水中获得的能量虽然有限,但可以为传感器网络供电: 环境监测:空气质量、湿度和温度。 建筑结构控制。 智能能源管理。 在智能城市的框架内,这项创新可以利用自然现象来降低成本并改善城市可持续性。 相对于传统技术的优势 简单应用:作为涂料使用,避免复杂的安装。 可扩展性:可以在现有建筑中实施,是能源改造的关键。 ...

基拉韦厄火山打破活动记录,有助于深入了解地质过程

位于夏威夷群岛的基拉韦厄火山,在其当前周期开始以来,已经记录了48次喷发,达到了新的喷发活动记录。该现象发生在火山顶峰的哈雷玛乌玛乌火山口,引起了科学界对其异常行为的兴趣。 与其他持续喷发不同,基拉韦厄火山呈现出间歇性动态。在某些时期喷出大量熔岩,随后进入平静阶段,这可能持续几小时到几周。 此外,这种重复模式使其超过了1980年代著名的普乌奥奥喷发期间记录的47次喷发的历史记录,这一事件曾作为几十年的参考。 具有特殊特征的地质现象 第48次喷发于6月1日开始,被记录为打破历史记录的事件。在这一阶段,熔岩喷泉的高度接近200米,高于哈雷玛乌玛乌火山口。 然而,专家指出,一些先前的脉冲更加壮观。夏威夷火山观测站的记录显示,在第43次喷发期间,熔岩升高到约540米,这是基拉韦厄现代喷发中前所未有的高度。 另一方面,达到这一记录的速度也引人注目。虽然普乌奥奥花了大约三年半的时间完成了47次喷发,但当前的活动在仅一年半的时间内就超过了这个数字。 理解地球动态的自然实验室 火山的长期活动提供了一个独特的机会来研究地球内部的过程。每次喷发都提供了有关岩浆运动、气体压力和控制喷发的机制的宝贵信息。 同时,收集的数据有助于完善监测和预警系统,这对于减少靠近活火山区域的社区的风险至关重要。 与此同时,研究人员继续观察现象的演变,以确定这种喷发序列可能会持续多长时间,以及其未来的行为。 基拉韦厄火山打破活动记录,并加深对地质过程的理解。 基拉韦厄:世界上最活跃的火山之一 基拉韦厄是夏威夷火山国家公园的一部分,被认为是地球上最活跃的火山之一。它位于夏威夷大岛,是群岛持续形成的关键元素。 几个世纪以来,其喷发塑造了景观,创造了新的土地,并产生了随后被适应极端条件的植物和动物物种殖民的栖息地。 此外,火山对夏威夷社区具有深刻的文化重要性,他们历史上将其与与自然和地质力量相关的传统和祖先知识联系在一起。 火山生态系统的生态价值 虽然喷发可能立即对环境造成改变,但它们在长期生态过程中也起着重要作用。凝固的熔岩产生新的基质,随着时间的推移,转变为肥沃的土壤。 随后,微生物、地衣和先锋植物开始在这些空间中殖民,形成全新的生态系统。这一过程促进了生物多样性,并有助于景观的自然更新。 因此,基拉韦厄当前的喷发周期不仅是一个非凡的地质事件,也是一个理解火山活动如何参与自然环境的构建和再生的机会。

亚马逊警报:采矿威胁超过110公顷的保护区

La 采矿业正在迅速侵蚀厄瓜多尔亚马逊地区独特的生态系统,威胁着对生物多样性至关重要的保护区。EcoCiencia基金会最近的一份报告强调了在Zamora Chinchipe省金矿开采的扩张,这一地区对物种和自然资源的保护至关重要。 采矿对亚马逊的影响:保护区面临风险 非法采矿活动继续影响具有重要生态价值的地区,甚至在保护区内也是如此。根据卫星图像和无人机的分析,报告揭示了对这些南厄瓜多尔生态系统至关重要的自然飞地的日益增长的压力。 调查结果显示,自2011年到2025年,约有111公顷的土地因采矿活动受到干扰。像Podocarpus国家公园和Cerro Plateado生物保护区是受影响最严重的地区之一。 这种采矿进展对生物多样性构成了重大威胁,影响到像美洲虎、貘和眼镜熊这样的标志性物种,这些物种依赖这些栖息地生存。 在2023年8月至2025年12月期间,Podocarpus国家公园内识别出44公顷受影响区域,这导致了对该地区非法营地的行动。 除了森林砍伐,报告指出对Loyola河的影响,该河对云雾森林和安第斯高原至关重要。非法采矿还导致森林砍伐、土壤侵蚀和沉积池的形成,危及生态系统的质量。 报告强调,受影响地区的92%位于合法采矿特许权之外,这表明存在不规则的采矿作业。 Zamora Chinchipe的情况非常严峻,受影响地区从1995年的5公顷增加到2024年的超过6,800公顷,显示出这种活动的失控扩张。 为应对这些挑战,报告建议通过先进的技术(如卫星图像和无人机)加强环境监测,以检测和控制非法采矿活动。 保护这些自然瑰宝对厄瓜多尔乃至整个亚马逊地区至关重要,因为它们对全球生态平衡具有重要意义。

法国连续35天下雨:多地发生历史性洪水,多省发布红色警报

法国正面临一个特殊的气象状况:连续35天降雨,这是自1959年以来记录的最长时期。持续的降水导致 多个地区发生洪水,道路和铁路线路中断,许多城市启动了紧急计划。 法国气象局在吉伦特省、洛特-加龙省、曼恩-卢瓦尔省和滨海夏朗德省维持洪水红色警报,而大西洋沿岸的二十多个省份因强风、海浪和沿海洪水风险处于橙色警报中。 对城市的影响 波尔多:加龙河水位持续升高。市长启动了当地的防洪保护计划,取消了河边的市场,关闭了受影响地区的学校和托儿所,并为无家可归者提供了接待场所。 昂热:预计曼恩河将超过2000年创下的记录。体育设施已开放以接待弱势群体。 沙隆纳-苏尔-卢瓦尔:当局正在寻找一名在慈善独木舟旅行中失踪的男子。 圣特:夏朗德河可能达到6.40至6.50米,仅比1982年的记录低30厘米。超过2000户家庭受到影响,其中一半被淹。 解释危机的因素 最近的洪水,尤其是2026年2月的强烈洪水,是多种因素共同作用的结果: 创纪录且持续的降水:连续35天降雨,Nils、Pedro和Oriana等风暴在短时间内倾泻大量降水。 土壤极度饱和:经过数周的降雨,土壤失去了排水能力,任何额外的降水都直接流入河流。 大西洋风暴的连续性:持续的气流带来了连续的风暴,阻止了河流水位的下降。 气候变化:全球气温上升加剧了水循环,导致欧洲冬季降水更频繁、更严重。 基础设施和地理位置:一些堤坝的脆弱性和居民区位于洪泛平原加剧了影响。即使在巴黎,塞纳河水位的上升也让当局保持警惕。 具有气候维度的紧急情况 这一事件突显了极端气象现象在欧洲变得更加频繁。持续的降雨、饱和的土壤和基础设施的脆弱性相结合,对风险管理提出了越来越大的挑战。 法国当局坚持需要加强适应和恢复力计划,以应对气候变化,因为气候变化增加了极端事件的可能性。目前的危机提醒我们,城市规划和河流生态系统的保护对于减少未来的损害至关重要。 法国正面临一场历史性的紧急情况,结合了降雨记录、大规模洪水和社会脆弱性。形势需要立即采取措施保护民众,同时制定长期战略,将气候适应纳入领土管理。

格陵兰海岸在一月份记录了历史上最高的温暖温度

当地球的多个地区受到极地寒流的袭击时,努克,格陵兰的首都,经历了一段异常的日子。根据丹麦气象研究所的数据,该市记录的月平均气温为0.1°C,比过去三十年一月的平均值高出7.8°C。 根据这一记录,温度比1917年的前纪录高出1.4°C,距今已有109年。在这个意义上,迪斯科湾的一月平均温度为-1.6°C,比1929年高出1.3度,比一月预期的温度高出11度。 专家表示,这是由于暖空气的进入,带来了持续一两天的温和气温。然而,这次格陵兰的长期高温不过是地球正在经历的变化的一个例子。 事实上,北极地区是全球变暖最脆弱的地区,自1979年以来,其变暖速度是地球其他地区的四倍。这导致在极寒的地方出现更多的高温纪录。 巨大的内部波浪加速了格陵兰的冰融化,1月创下了历史上最温暖的温度。图片来源:Pixabay。 气候变化对格陵兰的影响 气候变化对广袤的格陵兰领土的主要影响包括海岸侵蚀、永久冻土融化和海冰厚度的减少。 近年来,不同的研究表明,该地区失去了足够的冰,足以使全球海平面上升1.27厘米。但最令人担忧的是,如果发生完全融化,全球海平面可能会上升约7.6米。 然而,冰融化的影响不仅限于环境,还影响到全球气候稳定和人类福祉,增加洪水风险和甲烷释放。 格陵兰冰融化的后果,1月创下了历史上最温暖的温度。图片来源:Pixabay。 当全球海平面上升时,格陵兰的海平面可能下降:可能的原因是什么 全球气温的上升推动了海平面在几乎全球范围内上升。然而,在格陵兰,发生了一个相反的现象,这让气候科学感到困惑和警觉。 随着冰融化以创纪录的速度推进,围绕这个自治岛屿的海平面没有上升,而是下降。这种悖论并不意味着气候缓解,而是失衡的新信号。 此外,研究人员警告说,这一过程将对沿海地区、海上航线、渔业和基础设施产生具体影响。

大西洋盐度下降引发全球对AMOC可能崩溃的警报

一项海洋学研究最近发现,大西洋最咸的地区之一的盐度下降了30%。这种现代记录中前所未有的化学变化引发了新的 气候警报。 这一现象与冰川加速融化和高纬度地区降水增加有关。结果是,大量淡水流入北大西洋。 因此,大西洋经向翻转环流(AMOC)受到影响,该系统包括湾流。两者都像热传送带一样在地球上重新分配热量。 热盐环流如何运作以及为何重要? 该系统的稳定性依赖于热盐环流,即温度和盐度之间的微妙平衡。在正常情况下,北大西洋的冷盐水由于其较高的密度而下沉。 这种下沉使得热带暖水向北上升。由于这一过程,西欧保持着比同纬度其他地区更温和的气候。 然而,随着盐度的降低,表层水变得不那么密集。因此,形成了一层阻止下沉的水层,从而削弱了海洋引擎。 这一模式不是一个孤立事件,而是可能的“临界点”的指示。当前的模型表明,崩溃可能会比先前预测更早发生。 这一现象对环境有何影响? 如果AMOC严重减弱,全球气候将经历深刻的重组。欧洲可能在短短几十年内面临气温下降10°C。 与此同时,南半球将保留更多的热量,加剧干旱和热带季风。这将影响农业生产和全球粮食安全。 此外,海平面不会均匀上升。在美国东海岸,像纽约、波士顿和迈阿密这样的城市可能会遭遇加速的洪水。 随着重新分配水团的洋流减缓,海洋倾向于在某些沿海地区积聚。再加上更温暖和停滞的水的热膨胀。 失去弹性的系统信号 2025年有望成为记录中最炎热的年份之一,这加强了全球变暖的背景。大量淡水的进入表明北极释放的冰比大西洋能吸收的更多。 因此,30%的脱盐是系统处于极端压力下的症状。一旦超过临界阈值,没有技术能够重新启动海洋环流。 因此,科学监测和大幅减少排放变得至关重要。避免AMOC的崩溃意味着保护全球气候平衡的一个重要环节。

不均匀变暖:区域差异如何重新定义气候和环境政策

气候变化 是一个全球现象,但其影响并不均匀分布。由马德里卡洛斯三世大学 (UC3M)和萨拉戈萨大学 (UNIZAR)领导的一项研究,基于美国的数据表明,虽然一些地区面临越来越极端的夏季,但其他地区失去了冬季的寒冷,全球变暖是不平等的。 这种不平等迫使人们重新思考如何设计适应和缓解政策。 详细研究 研究小组分析了美国48个相邻州从1950年到2021年的数据,使用了结合每个州超过26,000个每日观测的PRISM温度数据库。 为了比较变暖,他们开发了“变暖主导性”的概念,这是一种考察温度完整分布而不仅仅是平均值的度量标准。 结果显示: 27个州 (55%)的平均温度上升。 41个州 (84%)的某些温度范围有所增加。 在西海岸(加利福尼亚、俄勒冈、内华达),最高温度上升速度快于最低温度。 在北部(达科他州、明尼苏达州),最低温度上升更快,缓和了冬夏之间的差异。 区域影响 教授Lola Gadea (UNIZAR)强调,“气候变化是全球性的,但也有非常明显的区域性成分”。仅观察平均温度是不够的:“这就像试图通过仅查看人均GDP来理解一个国家的经济不平等”,Jesús Gonzalo (UC3M)解释道。 区域差异对以下方面有直接影响: 农业:对极端高温或冬季寒冷损失敏感的作物。 公共健康:更强烈的热浪或不太冷的冬季改变疾病模式。 社会和政治认知:受热影响较大的地区倾向于支持更严格的气候政策,而受影响较小的地区则表现出较低的承诺。 政治维度 研究揭示了变暖类型与政治倾向之间的相关性: 变暖主导性强的州(东北和西海岸)大多倾向于民主党。 变暖不太明显的地区(南部和内陆)倾向于共和党。 这表明当地的气候体验可能会影响对气候行动的态度,加强了需要针对每个地区制定适应政策的必要性。 不均匀的变暖是一种警告:仅仅基于平均值设计全球策略是不够的。必须承认当地动态,以便气候政策有效。识别一个地区是由于更极端的夏季还是更温和的冬季而变暖,对于定义保护社区和生态系统的适应措施至关重要。

世界上最古老的冰洞因全球变暖以创纪录的速度融化:已有6000多年历史

世界上最古老的冰洞,被称为A294,正在以超过6000年来前所未有的速度融化并失去冻结质量。 这个位于中央比利牛斯山脉科蒂耶拉山脉的冰储层,现在因全球变暖而面临严重危机。 这一点是由西班牙的国家自然科学博物馆(MNCN-CSIC)进行的一项国际最新研究揭示的。 截至今日,这个冰储层已有6100年历史,并保存了无价的气候信息,因此这一情况尤其严重。 “冰的消失加速不仅意味着一个独特自然遗产的丧失,也意味着对该地区气候和环境历史的宝贵信息的丧失,”MNCN的研究员米格尔·巴托洛梅解释道。 加速融化的关键:洞内创纪录的温度 这项发表在The Cryosphere杂志上的研究基于对冰洞的地层分析和周围环境的古气候记录。 为此,团队提取了冰芯并分析其地球化学成分,以了解这些储层在数千年形成过程中的气候条件。 根据分析,自2009年开始与科蒂耶拉科学洞穴协会(ACEC)合作的监测计划以来,洞内空气的平均温度上升了1.07°C至1.56°C。 这一增长加剧了零下温度天数的急剧减少。 与此同时,自1949年以来,比利牛斯山脉的平均温度上升了+1.3°C,几乎是全球增幅的两倍。 虽然这一上升加速了比利牛斯山冰川的退缩,许多冰川已经消失,但在洞穴中的变化较不明显。 这是因为它们的隔离条件使得积累了数百年的冰得以更好地保存。然而,它们也面临风险。 如何记录冰洞的大规模冰损 通过比较历史地形图、旧照片和年度冰退缩测量,揭示了根据储层区域不同而变化的损失。 融化率根据冰洞内的具体位置每年在15到192厘米之间波动。 加速融化的主要因素包括: 更温暖的冬季减少了冰的积累 夏季降雨增加通过水滴提高了内部温度 雪量显著减少 季节性雪盖的持续时间缩短 “正如在对比照片中可以看到的,结果是冰质量的显著消失,”巴托洛梅遗憾地说道。 面临严重风险的自然遗产 这一情景对该储层的保护提出了严重挑战,并再次提醒人们全球变暖的影响。 温度的上升、加速融化以及比利牛斯山降水模式的变化威胁着这一独特的气候记录。 A294冰洞不仅代表着无价的自然遗产,还构成了过去六千年来环境条件的历史档案。 其逐渐消失意味着对比利牛斯地区气候演变的科学信息的不可逆转的丧失。 研究人员强调,这个冰洞是山地生态系统中气候变化影响的早期指标。 多年来保护冰层的隔离条件已不足以抵消过去几十年记录的温度上升。

香港开发智能建筑皮肤:降温9.5°C并利用雨水发电

研究人员来自香港城市大学开发了一种多功能建筑涂层,可以将表面温度降低至低于环境温度9.5°C,并且通过雨水发电。 这种“智能皮肤”反射超过95%的太阳辐射,并通过红外辐射排放热量,使其成为对抗城市热岛效应的关键工具。 受到空气植物铁兰属的启发,这种技术能够在极端环境中捕获湿气,作为涂料应用于外墙和屋顶,便于在不需要昂贵改造的情况下集成到现有建筑中。 主要功能 被动冷却:反射太阳辐射并降低表面温度。 雨水发电:雨滴产生的电荷可以为无线传感器或低功耗设备供电。 建筑保护:作为抵御恶劣天气条件的坚固层。 智能城市中的应用 从雨水中获得的能量虽然有限,但可以为传感器网络供电: 环境监测:空气质量、湿度和温度。 建筑结构控制。 智能能源管理。 在智能城市的框架内,这项创新可以利用自然现象来降低成本并改善城市可持续性。 相对于传统技术的优势 简单应用:作为涂料使用,避免复杂的安装。 可扩展性:可以在现有建筑中实施,是能源改造的关键。 ...

基拉韦厄火山打破活动记录,有助于深入了解地质过程

位于夏威夷群岛的基拉韦厄火山,在其当前周期开始以来,已经记录了48次喷发,达到了新的喷发活动记录。该现象发生在火山顶峰的哈雷玛乌玛乌火山口,引起了科学界对其异常行为的兴趣。 与其他持续喷发不同,基拉韦厄火山呈现出间歇性动态。在某些时期喷出大量熔岩,随后进入平静阶段,这可能持续几小时到几周。 此外,这种重复模式使其超过了1980年代著名的普乌奥奥喷发期间记录的47次喷发的历史记录,这一事件曾作为几十年的参考。 具有特殊特征的地质现象 第48次喷发于6月1日开始,被记录为打破历史记录的事件。在这一阶段,熔岩喷泉的高度接近200米,高于哈雷玛乌玛乌火山口。 然而,专家指出,一些先前的脉冲更加壮观。夏威夷火山观测站的记录显示,在第43次喷发期间,熔岩升高到约540米,这是基拉韦厄现代喷发中前所未有的高度。 另一方面,达到这一记录的速度也引人注目。虽然普乌奥奥花了大约三年半的时间完成了47次喷发,但当前的活动在仅一年半的时间内就超过了这个数字。 理解地球动态的自然实验室 火山的长期活动提供了一个独特的机会来研究地球内部的过程。每次喷发都提供了有关岩浆运动、气体压力和控制喷发的机制的宝贵信息。 同时,收集的数据有助于完善监测和预警系统,这对于减少靠近活火山区域的社区的风险至关重要。 与此同时,研究人员继续观察现象的演变,以确定这种喷发序列可能会持续多长时间,以及其未来的行为。 基拉韦厄火山打破活动记录,并加深对地质过程的理解。 基拉韦厄:世界上最活跃的火山之一 基拉韦厄是夏威夷火山国家公园的一部分,被认为是地球上最活跃的火山之一。它位于夏威夷大岛,是群岛持续形成的关键元素。 几个世纪以来,其喷发塑造了景观,创造了新的土地,并产生了随后被适应极端条件的植物和动物物种殖民的栖息地。 此外,火山对夏威夷社区具有深刻的文化重要性,他们历史上将其与与自然和地质力量相关的传统和祖先知识联系在一起。 火山生态系统的生态价值 虽然喷发可能立即对环境造成改变,但它们在长期生态过程中也起着重要作用。凝固的熔岩产生新的基质,随着时间的推移,转变为肥沃的土壤。 随后,微生物、地衣和先锋植物开始在这些空间中殖民,形成全新的生态系统。这一过程促进了生物多样性,并有助于景观的自然更新。 因此,基拉韦厄当前的喷发周期不仅是一个非凡的地质事件,也是一个理解火山活动如何参与自然环境的构建和再生的机会。

亚马逊警报:采矿威胁超过110公顷的保护区

La 采矿业正在迅速侵蚀厄瓜多尔亚马逊地区独特的生态系统,威胁着对生物多样性至关重要的保护区。EcoCiencia基金会最近的一份报告强调了在Zamora Chinchipe省金矿开采的扩张,这一地区对物种和自然资源的保护至关重要。 采矿对亚马逊的影响:保护区面临风险 非法采矿活动继续影响具有重要生态价值的地区,甚至在保护区内也是如此。根据卫星图像和无人机的分析,报告揭示了对这些南厄瓜多尔生态系统至关重要的自然飞地的日益增长的压力。 调查结果显示,自2011年到2025年,约有111公顷的土地因采矿活动受到干扰。像Podocarpus国家公园和Cerro Plateado生物保护区是受影响最严重的地区之一。 这种采矿进展对生物多样性构成了重大威胁,影响到像美洲虎、貘和眼镜熊这样的标志性物种,这些物种依赖这些栖息地生存。 在2023年8月至2025年12月期间,Podocarpus国家公园内识别出44公顷受影响区域,这导致了对该地区非法营地的行动。 除了森林砍伐,报告指出对Loyola河的影响,该河对云雾森林和安第斯高原至关重要。非法采矿还导致森林砍伐、土壤侵蚀和沉积池的形成,危及生态系统的质量。 报告强调,受影响地区的92%位于合法采矿特许权之外,这表明存在不规则的采矿作业。 Zamora Chinchipe的情况非常严峻,受影响地区从1995年的5公顷增加到2024年的超过6,800公顷,显示出这种活动的失控扩张。 为应对这些挑战,报告建议通过先进的技术(如卫星图像和无人机)加强环境监测,以检测和控制非法采矿活动。 保护这些自然瑰宝对厄瓜多尔乃至整个亚马逊地区至关重要,因为它们对全球生态平衡具有重要意义。

莫雷诺冰川怎么了?1200次断裂记录令科学家困惑

El 冰川 佩里托·莫雷诺,作为巴塔哥尼亚的一个标志,正在以令人担忧的速度失去冰。智利天主教大学和马加兰斯大学的一个研究团队在短短45天内记录了超过1,200次断裂,使用了一种创新的地震仪、间隔相机和卫星数据的组合。 冰川断裂的惊人增加 这项研究的最显著特点是断裂并不是随机分布的,而是集中在冰更容易变形和快速移动的区域。这一现象表明,佩里托·莫雷诺不仅在破裂,还在指示潜在的断裂点。 冰的脱落可能看似一个孤立事件,但实际上代表了一个复杂的振动和持续断裂过程,人眼无法察觉。据地震学家Leoncio Cabrera称,在冰川表面看似沉寂的背后,掉落的冰比肉眼所能观察到的更多。 为了得出这些结论,科学团队将2018年11月24日至12月31日拍摄的图像与地震记录同步。这种方法使得创建了一个详细的1,230个事件的脱落目录,类似于从几秒钟的声音中识别一首歌曲。 研究结果显示,冰的坠落集中在冰川的两个关键区域,在那里冰的形状和运动增加了不稳定性。并不是冰川的所有部分都承受相同的压力,有些区域由于运动和变形更容易断裂。 虽然我们无法准确预测每次脱落的时间,但该系统可以更精确地绘制出冰川最活跃的区域。这一信息对于理解佩里托·莫雷诺和其他冰川如何应对气候变化至关重要。 使用地震仪特别有利,因为这些设备可以独立于气候或一天中的时间记录振动。Cabrera解释说,这些仪器可以实时“感受”冰川,像听诊器一样在冰上工作。 这种观察技术提供了连续的数据,从而补充了依赖能见度条件的卫星的局限性。然而,重要的是要注意,分析的数据对应于2018年,因此不应被视为所有年份的持续代表。 这项研究的创新方法为更精确和持续地监测冰川开辟了新的可能性。基于地震信号的冰震学有望成为更好地理解寒冷和难以接近的环境的关键工具。 佩里托·莫雷诺的大块冰的壮观破裂仍将是一个令人着迷的景象。然而,真正的故事在于传感器捕捉到的小信号,表明需要不断监测这些重要的冰冻生态系统。