分享

太空航拍世界上最美丽的13座冰川

 五象之鹰 2010-08-13

冰川是地球上的一位景观艺术家,他能在数千年的时间里开拓出令人叹为观止的山川和峡谷。冰川中被困住的气泡记载着过去的大气环境情况。以下就是《连线》刊登的一组航拍冰川照,13张令人叹为观止的冰川,在美丽中也展示出气候的变化。

据《连线》杂志网站9月21日报道,根据地质学时间表,冰川面积正随着自然气候循环而开始减少。目前,全世界的冰川正在消融,加速了全球气候变暖。在位于蒙大拿州的国家冰川公园,1850年的150座被命名过的冰川,存留到现在的却只有26座,如果全球变暖的趋势仍没有改变的话,预计到2030年,这些冰川也将全部消失。

在这里,我们收集了由宇航员和卫星在宇宙中拍摄的,13座世界上最美丽,也最令人叹为观止的冰川。

1、位于阿拉斯加州的“熊(Bear)”冰川

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

这幅图是2005年拍摄的,凸现出冰川湖那美妙的颜色。这色调是由冰川腐蚀山谷岩壁,而沉积在湖泊底部的泥沙反射形成的。正式因为这种神奇的“冰川粉末”产生出强烈的反射,才形成了这独特的蓝绿色的湖水。这个湖深8英里,由冰川融化形成的,但是在2008年,这个湖被打通了,湖水都排到了奇奈峡湾国家公园(Kenai Fjords National Park)的复兴海湾(Resurrection Bay)了。

冰川中部的灰色调味被称为中碛。这是由两座冰川在他们的下山坡处汇聚而形成的。当冰川汇聚的时候,他们的侧碛,是一种由于冰川冻融循环,从周围岩壁上脱落下来的岩石块,以冰川为中心形成了一处岩石山脊。

2、海尔特斯库克(Heiltskuk)冰原,不列颠哥伦比亚省,加拿大

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

一望无际的海尔特斯库克(Heiltskuk)冰原,位于加拿大南部海岸的不列颠哥伦比亚山脉,占地近1400平方英里(约3626平方公里)。这张照片是由一位国际空间站宇航员拍摄的,展示了冰雪覆盖陡峭的山坡和冰川侵蚀的山谷。像这样缓慢流动的大片的冰块碎片就有好几处。由于这些冰川缓缓向山下蠕动,他们创造出一个大的U型山谷,在冰川融化后会存在很长时间。事实上,科学家们正在利用这些独具特性的山谷,来辨别那些曾经被冰雪覆盖的区域。

两处最大的山古冰川分别是银色皇冠(Silverthrone)冰川和克利纳克利尼(Klinaklini)冰川,二者在照片的顶部相融合。冰川的岩石及其边缘和中间的冰川侧碛、内碛的暗线都清晰可见。

3、厄巴斯(Erebus)冰舌,南极洲

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

照片上呈锯齿型突出的那块就是被称为“厄巴斯冰舌”的冰川。它十分狭长,长约7英里(11.2公里),33英尺高(10.1米)。这种特殊结构的冰川是随着南极洲的厄巴斯冰川的快速流过厄巴斯山,进入麦克莫多海峡(McMurdo Sound)而形成的。夏季,麦克莫多海峡残余的海冰融化,冰舌就在水面上浮动。随着海浪对冰舌的两侧进行击打,造成损毁,海浪有时会创造出很特别的形状,如沿着冰川边缘凿出了个很深的洞。还有些时候,冰舌的一部分会被冲走,形成一个个小冰山。

这种伪彩色景观数据图是由美国宇航局(NASA)Terra卫星上的高级卫星热辐射反射测量卫星(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)拍摄的。该图像是由不同波长的数据相结合创建出来的。

4、西格陵兰谷

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

这幅天然彩色图片是8月份拍摄的,展示的是几个小型冰川蔓延到西格陵兰岛的一处最为干旱的河谷旁,这个河谷也是过去由冰川侵蚀形成的。河谷中的岩石在过去的冰川时代就开始沉积,形成了一处位于冰川口的绿松石色的水池。图片是由美国宇航局的1号地球观测卫星的高级成像仪拍摄的。

5、智利的灰色冰川

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

灰色冰川是位于智利与阿根廷交界处的南部巴塔哥尼亚冰原(Southern Patagonian Ice Field)的一部分,1996年测量的数据是被104平方英里(269平方公里)的积雪覆盖。到了2007年,当国际空间站的宇航员拍摄这张照片时,冰川的面积在大大减少。科学家认为,区域温度急剧上升,以及降雨量的变化,导致了大冰川变成了众多可以自由漂流的小冰川,而每年补充进去的冰却少之又少。

在这张自然彩色图片上,我们可以看到灰色冰川看起来是苍白色和蓝色的融合,因为冰会吸收红色和蓝色的波。冰川的这种粗糙额表面是由于冰川表面的裂缝引起的,这些裂缝形成于冰川上部和底部水流流速不一造成的。

6、欧吉妮(Eugenie)冰川,加拿大北极的杜宾湾(Dobbin Bay)

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

这幅图片是由高级卫星热辐射反射测量卫星(ASTER)拍摄的,采用用于监测世界冰川几分钟内变化的高清晰度图像。

这幅图片突出展示了冰川就像是流动着的水,但是速度要慢得多。较小型的冰川流下山谷,就像溪流汇聚成大的河流。欧吉妮冰川底部是漂在杜宾湾上面的;对冰川舌的特写表现出冰川表面巨大的裂纹,以及缓缓流入海湾的小冰山。

7、正在消融的赫尔海姆冰川 格陵兰岛

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

冰川的形成与冰层的厚度和能够让冰川稳固地附着在地面的水深度。但是当冰层变得太薄或者水太深的时候,冰山的一角就开始移动,并迅速崩塌成小冰山,被称为“裂冰作用(calving edge)”。这张照片是由美国宇航局的Terra卫星于2003年拍摄的,图片显示了格陵兰赫尔海姆冰川的裂冰作用。和2001年至2005年类似的图片相比较,得出该冰川的固体部分已经开始迅速萎缩。美国宇航局的测量数据显示,在短短的4年中,冰川的年增长速度下降了4.7英里(7.56公里),然而其流动速度却在以每年5至7.5英里(8-12公里)的速度增加。2001至2003年间,冰川厚度也缩小了131英尺(40米)。

不幸的是,整个格陵兰冰盖正在经历着类似的萎缩,就是因为全球温度变暖造成了这种现象,科学家还认为,冰川边缘的消融对此也产生了影响:冰基变少变薄了,它流出海域的速度也就加快了。

8、埃尔斯米尔(Ellesmere)岛国家公园保护区

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

这种假彩色合成图片展示了格里利峡湾(Greely Fjord)的一处如海冰川。这座冰川依靠海水一点点的扩张,并崩解成一片片的小冰山,图中可以看到一片片的小冰山在海水中漂浮。图中冰川上的暗点可能是融化的池塘。池塘水比冰川表面要暗。因为它吸收更多的热量,从而使冰雪融化导致池塘水位上升。有些时候,冰川融水会从冰川的裂缝流入池塘,这样会是冰川表面更加平滑,导致冰川流动更为迅速。

9、华盛顿的雷尼尔山(Mt. Rainier)

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

雷尼尔山是喀斯喀特山脉(Cascade Range)最高的火山,14411英尺(4392米)的海拔,火山口有1280英尺宽(390米)。在该火山的东斜坡,就是主峰埃蒙斯(Emmons)冰川,是海拔较低的48个州中最大的冰川。雷尼尔山是一个活火山,连续由美国地质调查局的Cascade火山观测站进行检测。尽管这座火山的上一次喷发是在1840年,但它还是被认为是美国最危险的火山。因为正在融化的冰川就是该火山即将喷发的讯号。这张照片是国际空间站的宇航员在一个极为罕见的晴天拍摄的。

10,阿根廷巴塔哥尼亚,乌普萨拉(Upsala)冰川

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

乌普萨拉冰川是位于南部巴塔哥尼亚冰原的第三大冰川,面积约300平方英里(777平方公里),该冰川最终将汇入阿根廷冰川湖。近几十年来,巴塔哥尼亚冰川一直在迅速消融。从上世纪60年代末到上世纪90年代中期,有的冰川消融速度达每年2.5英里(4公里),这也使得这些冰川成为国际空间站一个观察目标。对比2000年和2004年的卫星图片,乌普萨拉冰川看上去仍在表现出明显的消融现象。

11,南极洲,伯德(Byrd)冰川

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

位于南极洲麦克莫多站附近的伯德冰川,沿着横跨大西洋山群中的一个陡峭的15英里(24公里)宽的峡谷绵延100英里(161公里)。这座急速漂流的冰川正以每年1.5英里(2.4公里)的速度向罗斯(Ross)冰架搬运它的冰块,且数量要比其他任何一座冰川都要多。像这样的来自于美国地质调查局的陆地卫星7号卫星拍摄的图片,是用来组成南极洲陆地的卫星图像(由超过1000张卫星图片组成)。

12,奥地利,巴斯特泽(Pasterze)冰川

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

近几年来,由于夏季气温的升高和冬季降水的减少,欧洲的冰川正在迅速地消失。自1856年以来,巴斯特泽冰川的面积一直在萎缩。科学家们正在利用这样的卫星图像来追踪全世界冰川的运动。

13,阿拉斯加,白令(Bering)冰川

太空航拍世界上最美丽的13座冰川 - 小AB - 小AB的博客

白令冰川,与哺育它的冰原相结合,是北美洲最大的冰川,面积约2000平方英里(5180平方公里),也是北美洲最长的冰川,长达118英里(190公里)。这个冰川消融掉了约7.5英里(12公里)。尽管在一些区域的冰层,仍可以达到2500英尺厚(762米),但是,自上世纪以来,它的冰层厚度变薄了好几百米。然而,科学家们认为,阿拉斯加白令冰川的消融,可能是因为两块板块之间底部的压力减少,从而增加了该区域的地震发生次数。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多