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jueves, 27 de julio de 2023

🔼 Descubren que el hielo de Groenlandia se fundió hace 400.000 años, elevando entre uno y seis metros el nivel del mar


 Hasta ahora se pensaba que la capa de hielo de Groenlandia había permanecido inalterada durante más de dos millones y medio de años. Pero no es así, y su fragilidad es un importante aviso para lo que podría suceder en los próximos años



Hace ya casi seis décadas, durante los años de la Guerra Fría, una misión secreta del Ejército de los EE. UU. en Camp Century, en el noroeste de Groenlandia, perforó a través de 1.400 m de hielo y extrajo un tubo de casi cuatro metros de largo del suelo que había debajo. Después, este sedimento de la gran isla helada se perdió en un congelador durante décadas, hasta que fue redescubierto accidentalmente en 2017. Su estudio demostró que no solo contenía arena y rocas, sino también hojas y musgo, restos de un paisaje verde y libre de hielo, puede que un bosque boreal, en un lugar donde el hielo se consideraba prácticamente eterno.


Pero, ¿hace cuánto tiempo crecieron esas plantas, justo en un lugar donde hoy existe una capa de hielo de más de 3 km de grosor y tres veces el tamaño de la península ibérica? Ahora, un equipo internacional de investigadores acaba de publicar en 'Science' la respuesta. Groenlandia fue una tierra verde hasta hace 'sólo' 416.000 años, un simple parpadeo en la escala de tiempo geológica.

Hasta hace poco tiempo, los geólogos creían que Groenlandia era una especie de fortaleza inexpugnable de hielo, en su mayor parte sin derretir durante millones de años. Pero en 2021, y utilizando el núcleo de hielo redescubierto de Camp Century, los autores del estudio que se publica ahora ya demostraron que la gran isla probablemente se derritió hace menos de un millón de años. Otros científicos también recopilaron datos que mostraban que el hielo allí se había derretido por lo menos una vez en los últimos 1,1 millones de años, pero nadie hasta ahora había sido capaz de decir exactamente cuándo.

Utilizando tecnología de luminiscencia avanzada y análisis de isótopos raros, los investigadores han conseguido una imagen más nítida de lo que sucedió: grandes porciones de la capa de hielo de Groenlandia se derritieron mucho antes de lo que se creía. El nuevo estudio presenta evidencia directa de que el sedimento justo debajo de la capa de hielo fue depositado por el agua que fluía en un ambiente libre de hielo durante un período de calentamiento moderado llamado Etapa 11 de isótopos marinos, hace entre 424.000 y 374.000 años. Un derretimiento que, por cierto, provocó un aumento del nivel del mar en todo el mundo de por lo menos 1,5 metros y probablemente hasta 6.


«Realmente -explica Paul Bierman, de la Universidad de Vermont y coautor principal del estudio- se trata de la primera evidencia 'a prueba de balas' de que una gran parte de la capa de hielo de Groenlandia desapareció por el calentamiento».

Pero, ¿hace cuánto tiempo crecieron esas plantas, justo en un lugar donde hoy existe una capa de hielo de más de 3 km de grosor y tres veces el tamaño de la península ibérica? Ahora, un equipo internacional de investigadores acaba de publicar en 'Science' la respuesta. Groenlandia fue una tierra verde hasta hace 'sólo' 416.000 años, un simple parpadeo en la escala de tiempo geológica.



Hasta hace poco tiempo, los geólogos creían que Groenlandia era una especie de fortaleza inexpugnable de hielo, en su mayor parte sin derretir durante millones de años. Pero en 2021, y utilizando el núcleo de hielo redescubierto de Camp Century, los autores del estudio que se publica ahora ya demostraron que la gran isla probablemente se derritió hace menos de un millón de años. Otros científicos también recopilaron datos que mostraban que el hielo allí se había derretido por lo menos una vez en los últimos 1,1 millones de años, pero nadie hasta ahora había sido capaz de decir exactamente cuándo.


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JOSÉ MANUEL NIEVES

Se trata de un área de tres millones de km cuadrados junto al extremo sur de la India y en la que el nivel del mar es 105 metros inferior a la media


Utilizando tecnología de luminiscencia avanzada y análisis de isótopos raros, los investigadores han conseguido una imagen más nítida de lo que sucedió: grandes porciones de la capa de hielo de Groenlandia se derritieron mucho antes de lo que se creía. El nuevo estudio presenta evidencia directa de que el sedimento justo debajo de la capa de hielo fue depositado por el agua que fluía en un ambiente libre de hielo durante un período de calentamiento moderado llamado Etapa 11 de isótopos marinos, hace entre 424.000 y 374.000 años. Un derretimiento que, por cierto, provocó un aumento del nivel del mar en todo el mundo de por lo menos 1,5 metros y probablemente hasta 6.


«Realmente -explica Paul Bierman, de la Universidad de Vermont y coautor principal del estudio- se trata de la primera evidencia 'a prueba de balas' de que una gran parte de la capa de hielo de Groenlandia desapareció por el calentamiento».



Un mensaje para el futuro

No hace falta decir que entender el pasado de Groenlandia resulta fundamental para predecir cómo responderá en los próximos años su actual capa de hielo al calentamiento del planeta, y lo rápido que se derretirá. Y dado que unos siete metros de aumento del nivel global del mar están 'atrapados' en los hielos de Groenlandia, su desaparición es algo que pone en peligro a todas las zonas costeras del mundo. El nuevo estudio, de hecho, proporciona pruebas sólidas y precisas de que Groenlandia es más sensible al cambio climático de lo que se creía anteriormente y corre un grave riesgo de derretirse de forma irreversible.


«Preservado en 3,5 metros de suelo congelado -dice Bierman- el pasado de Groenlandia-sugiere un futuro cálido, húmedo y en gran parte libre de hielo para el planeta Tierra, a menos que podamos reducir drásticamente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera».


El nuevo estudio supone un importante replanteamiento de la historia del hielo de Groenlandia, su resistencia a los cambios y las consecuencias de su desaparición. En palabras de Tammy Rittenour, científica de la Universidad Estatal de Utah y coautora de la investigación, «siempre supusimos que la capa de hielo de Groenlandia se formó hace unos dos millones y medio de años, y que ha estado allí todo este tiempo y que es muy estable. Pero este artículo muestra que no fue así».

Isótopos y electrones

En el laboratorio de Rittenour, se examinó el sedimento del núcleo de Camp Century en busca de lo que se llama una 'señal de luminiscencia'. A medida que los fragmentos de roca y arena son transportados por el viento o el agua, pueden quedar expuestos a la luz solar, que, básicamente, anula cualquier señal de luminiscencia anterior, y luego volver a ser enterrados bajo roca o hielo. En la oscuridad, con el tiempo, los minerales de cuarzo y feldespato de ese sedimento acumulan electrones liberados en sus cristales. En un cuarto oscuro especializado, el equipo de Rittenour tomó muestras del sedimento del núcleo de hielo y las expuso a luz azul verdosa o infrarroja, liberando los electrones atrapados. Con algunas herramientas y medidas avanzadas, y muchas pruebas repetidas, la cantidad de electrones liberados forma una especie de reloj, que revela con precisión la última vez que estos sedimentos estuvieron expuestos al sol. «Y la única forma de hacer eso en Camp Century - dice Rittenour- es quitar casi dos km de hielo«.


Estos nuevos y poderosos datos se combinaron con la información del laboratorio de Bierman, donde los científicos estudian el cuarzo contenido en el núcleo de Camp Century. Dentro de este cuarzo, se acumulan ciertos isótopos de berilio y aluminio, formados cuando el suelo está expuesto al aire y puede ser alcanzado por los rayos cósmicos. Por eso, observar las proporciones de berilio y otros isótopos proporcionó a los científicos una ventana sobre cuánto tiempo estuvieron expuestas las rocas en la superficie frente a cuánto tiempo estuvieron enterradas bajo capas de hielo. Datos que ayudaron a demostrar que el sedimento de Camp Century estuvo expuesto menos de 14.000 años antes de volver a sumirse bajo el hielo, reduciendo la ventana de tiempo en la que esa parte de Groenlandia estuvo libre de hielo.


Una antigua base secreta

En su día, Camp Century fue una base militar oculta en un entramado de túneles excavados bajo la capa de hielo de Groenlandia en la década de los 60. Uno de sus fines era el proyecto ultrasecreto Iceworm (Gusano de hielo) que consistía en ocultar cientos de misiles nucleares bajo la cubierta helada y lo más cerca posible de la Unión Soviética. Como tapadera, el ejército norteamericano afirmaba que el campamento solo era una estación científica en el Ártico.


Sin embargo, y a pesar que la operación de instalar los misiles fue un fracaso, el equipo científico de la misión llevó a cabo una investigación única en su género, incluida la perforación de un núcleo de más de 1,5 km de profundidad. Los científicos de Camp Century se centraron en el hielo mismo, como parte de un esfuerzo por comprender las edades de hielo y los períodos cálidos pasados de la Tierra, los interglaciales. Pero se interesaron poco por los tres metros y medio de sedimento acumulados en el fondo del núcleo, bajo el hielo.


Más tarde, el núcleo se trasladó en la década de 1970 de un congelador militar a la Universidad de Buffalo, y luego a otro congelador en Dinamarca en la década de 1990. Y allí se perdió durante décadas, hasta que se volvió a encontrar cuando los núcleos se movían a un nuevo congelador.


Camp Century está a 220 km tierra adentro desde la costa y 1.300 km del Polo Norte; El nuevo estudio de 'Science' muestra que la región se derritió por completo y se cubrió de vegetación durante la Etapa 11 de isótopos marinos, un largo periodo interglaciar con temperaturas similares o ligeramente más cálidas que las actuales.


Con esta información, los modelos del equipo muestran que, durante ese lapso de tiempo, la capa de hielo se derritió lo suficiente como para causar al menos 1,5 metros, aunque puede que hasta 6 metros, de aumento del nivel del mar.


La investigación, apoyada por la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU, se alinea con los hallazgos de otros dos núcleos de hielo recolectados en la década de 1990 en el centro de Groenlandia. Los sedimentos de estos núcleos también sugieren que la enorme capa de hielo se derritió en el pasado geológico reciente. La combinación de estos núcleos anteriores con la nueva perspectiva de Camp Century revela la naturaleza frágil de toda la capa de hielo de Groenlandia, que se creía prácticamente eterna.


«Con solo derretir algunas porciones de la capa de hielo de Groenlandia -afirma Rittenour- el nivel del mar aumenta drásticamente. Modelando hacia adelante las tasas de derretimiento y la respuesta al alto nivel de dióxido de carbono, estamos viendo metros de aumento del nivel del mar, probablemente decenas de metros. Y luego mire la elevación de la ciudad de Nueva York, Boston, Miami, Ámsterdam. Mire India y África: la mayoría de los centros de población mundial están cerca del nivel del mar».

ENLACES:

https://www.abc.es/ciencia/descubren-hielo-groenlandia-fundio-400000-anos-elevando-20230720133754-nt.html

jueves, 15 de junio de 2023

🔼 Las islas de coral, amenazadas por la subida del nivel del mar

Se estima que la subida media del nivel del mar será de entre 60 y 80 centímetros para el final del siglo XXI, lo que supone un problema para islas de poca elevación como las Maldivas. El crecimiento de los corales tiene la llave para un futuro viable a largo plazo.




Las islas de coral son unas de las zonas más vulnerables a la subida del nivel del mar asociada al calentamiento global debido a su baja elevación. Un buen ejemplo es el archipiélago de las Maldivas, situado en el océano Índico.

A diferencia de otras zonas del mundo, en las que la población de zonas costeras tendría la opción de trasladarse a tierras más elevadas ante una eventual subida del nivel medio del mar, estas islas son muy pequeñas, típicamente de pocos kilómetros cuadrados, y carecen de partes altas donde poder resguardarse en caso de una inundación permanente o temporal proveniente del mar.


¿Cómo se forman las islas de coral?

Estas islas se encuentran ubicadas a lo largo de un atolón, una formación anular creada por el crecimiento vertical gradual de los corales, por lo que únicamente se encuentran en zonas en las que las condiciones para el crecimiento de estos son adecuadas. Esto se reduce a las regiones tropicales donde la temperatura del agua se mantiene caliente durante todo el año.

La explicación más aceptada de la formación de los atolones en los que se encuentran las islas de coral fue dada por Darwin a mitad del siglo XIX.

El proceso comenzaría con una erupción volcánica en una región tropical, que crearía una isla en cuyo perímetro empezarían a crecer los corales. Debido a la subsidencia de la isla, un proceso lento por el que se va hundiendo en el mar, los corales van creciendo verticalmente, de manera que quedan siempre cerca de la superficie del agua. Así se va formando el posterior atolón.


La erosión de los corales debida a la acción del oleaje genera sedimentos que el mismo oleaje deposita sobre el atolón y forma las islas de coral que se conocen hoy en día.

Consecuencias del aumento del nivel del mar

La subida media del nivel del mar, que se estima será de entre 60 y 80 centímetros para final de este siglo, puede tener consecuencias directas en el ecosistema que forman las islas de coral y en las personas que vive en ellas.


Los corales necesitan estar cerca de la superficie del mar para poder sobrevivir. Si el ritmo de subida del nivel medio del océano no puede ser compensado por el ritmo de crecimiento vertical de los corales, estos quedarán cada vez más lejos de la superficie, lejos de las condiciones óptimas para su desarrollo, e irán muriendo. Con su desaparición desaparecería también toda la vida marina que sustentan.

Se estima que la subida media del nivel del mar será de entre 60 y 80 centímetros para el final del siglo XXI.

Si los corales serán capaces de crecer a un ritmo lo suficientemente rápido para ir compensando el aumento del nivel medio del mar es todavía una pregunta científica abierta que se mantiene sin una respuesta clara. A ella habría que sumar otros factores derivados del cambio climático que afectan a la salud de los corales, como los eventos de blanqueamiento debido a los cambios en el pH del agua de mar.


Hacia una inundación perpetua

Pero mucho antes de que todo esto ocurra, las personas que viven en estas islas de coral van a ser las primeras en notar los efectos directos de la subida progresiva del nivel medio del océano.


Las Maldivas, por ejemplo, son un conjunto de 1.192 islas, de las cuales 188 están habitadas. Su elevación media es de entre 0,5 y 2,3 m sobre el nivel medio del mar. Con una elevación media tan baja, estas islas sufren y han sufrido inundaciones parciales y totales de manera recurrente.


Un ejemplo de este tipo de inundaciones es el evento que tuvo lugar el 15 de mayo de 2007 en el que 68 islas quedaron total o parcialmente cubiertas por agua debido a oleaje remoto formado en el océano Austral. Más recientemente, el 13 de mayo de 2021, un aeropuerto recién construido fue completamente inundado por la acción de las olas generadas por una tormenta cercana.

La elevación media de las Maldivas es tan baja que estas islas sufren y han sufrido inundaciones parciales y totales de manera recurrente.

Este tipo de inundaciones, si bien no suelen causar daños personales, generan daños materiales como la salinización de las reservas de agua potable y de los campos de cultivo, la inutilización de redes eléctricas y la destrucción de casas y defensas costeras.

Con la subida del nivel del mar, episodios de oleaje que antes no causaban inundaciones sí que lo harán y las islas pasarán a sufrir inundaciones más frecuentemente. Dejarán de ser habitables mucho antes de que estén por debajo del nivel del mar permanentemente (siempre y cuando los corales no sean capaces de compensar la subida del nivel del mar con su crecimiento vertical).


La pregunta que los habitantes de estas islas y sus gobiernos deben responder es cuál es la frecuencia de inundación tolerable desde el punto de vista humano y económico: ¿una vez cada 5 años? ¿Una vez cada año? Otro debate surge debido a estos episodios: ¿qué se puede hacer para proteger a la población local de estas inundaciones?


Medidas para proteger a las personas

En la actualidad, en Maldivas se están llevando a cabo tres medidas diferentes para paliar los efectos de las inundaciones. La primera es proteger las islas más vulnerables con diques a lo largo de sus costas. El claro ejemplo de esto es Malé, la capital del país, que alberga más de 100.000 habitantes –alrededor del 40% de toda la población de las Maldivas– en una isla de unos 2 kilómetros de largo y que ha sido rodeada completamente por diques para protegerla de inundaciones generadas por oleaje.

Pero Maldivas tiene más de 180 islas habitadas. Protegerlas todas requiere una inversión económica que el país no se puede permitir, además de que estas intervenciones tienen contrapartidas ecológicas importantes y aumentan la erosión costera.


La segunda medida es trasladar a la población de islas que no se pueden proteger a otras que sí que están protegidas: entre 1968 y 2018, se han producido 29 de estas relocalizaciones.


La tercera medida es la construcción de nuevas islas, con una altura superior y fuertemente protegidas para albergar a la población que se traslada de unas islas a otras. Un ejemplo es Hulhumalé, una isla artificial al noreste de la capital y conectada a esta por un puente que se construyó para aliviar la densidad de población de Malé y albergar la población de otras islas más vulnerables. Si estas medidas son efectivas solo el tiempo lo dirá.

ENLACES:

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/islas-coral-amenazadas-por-subida-nivel-mar_18079

martes, 6 de junio de 2023

Denman, el glaciar antártico que elevará el nivel del mar

 

El glaciar Denman de la Antártida, el cual pierde cada año del cerca de 70.800 millones de hielo debido al agua de mar cálida podría volverse inestable, lo que probablemente contribuya a un aumento del nivel del mar mayor que el previsto por los científicos.



Situado en la parte oriental más lejana de la Antártida, el glaciar Denman se asienta sobre el cañón terrestre más profundo de nuestro planeta. Durante mucho tiempo, los científicos han pensado que el hielo en esta zona del continente, la más remota y fría, se encontraba mucho menos amenazada ante el deshielo que afecta a su parte más occidental. Sin embargo, hace ya algunos años que la comunidad científica encargada del estudio de la criosfera viene avisando de que una serie de glaciares de esta parte de la Antártida se está volviendo cada vez más inestable.

En este sentido, según investigadores de la Universidad de California, Irvine y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en 2020 el glaciar Denman había retrocedido 5 kilómetros en los últimos 22 años. De hecho, la mayor preocupación de los científicos reside en que si se descongelara por completo, el hielo del glaciar Denman haría que los niveles del mar en todo el mundo aumentaran alrededor de 1,5 metros. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista Geophisical Research Letters bajo el título Vulnerability of Denman glacier to ocean heat flux revealed by profiling float observations, informa que la plataforma se está derritiendo a un ritmo de 70.800 toneladas de hielo al año.S

Si el glaciar Denman se descongelara por completo los niveles del mar en todo el mundo aumentaran alrededor de 1,5 metros.

Según la autora principal del artículo, la oceanógrafa de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth -CSIRO-, Esmee van Wijk, el glaciar Denman pronto podría entrar en riesgo de retroceso inestable debido al aumento de la temperatura del mar. Para llegar a sus conclusiones el equipo de van Wijk empleo un conjunto de flotadores para saber la cantidad de agua caliente que estaba llegando a la zona oriental de la Antártida. A partir de los datos obtenidos pudieron calcular la rapidez con la que el agua caliente estaba causando el derretimiento de la plataforma de hielo, la parte frontal del glaciar que flota en el océano y que no contribuye al aumento del nivel del mar.


Sin embargo, a medida que esta plataforma de hielo se torne más fina y delgada, brindará menos resistencia al flujo de hielo que desde el continente se dirige hacia el océano, este si, susceptible de cambiar el nivel del mar. "Estos datos, los primeros que utilizan mediciones tomadas del océano en esta zona del mundo, sugieren que probablemente el este de la Antártida contribuya al aumento del nivel del mar más de lo que pensábamos", expresa por su parte el coautor del artículo Stephen Rintoul.


Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que era muy poco probable que la Antártida oriental experimentara un fuerte calentamiento con su consecuente pérdida de hielo porque el agua de esta región permanecía relativamente fría. No obstante, la nueva evidencia demuestra que las masas de agua cálida también pueden llegar a esta zona de difícil acceso de la que los investigadores esperan recopilar nuevos datos en el año 2025, en una expedición a bordo del nuevo rompehielos de Australia, el RSV Nuyina.


ENLACES:

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/denman-glaciar-antartico-que-elevara-nivel-mar_19070

miércoles, 14 de abril de 2021

lunes, 15 de marzo de 2021

lunes, 8 de marzo de 2021

viernes, 1 de mayo de 2020

Los fuegos se apagan en invierno

  https://www.20minutos.es/comunidad-valenciana/los-fuegos-se-apagan-invierno_7013679_3.html Al infierno https://www.20minutos.es/andalucia/...