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南极花开很美,但你毫无疑问别去看

2025-05-12 人物

本植物的并能扩充时会使这从前的自然生态系非常加脆弱。从整个沿海地区自然生态系的角度看,“这样的巨大变化给侵略物种提供者了‘早先’,让它们非常容易并吞这从前的自然生态位。再度很不太可能所致不可逆转的全人类体多样性严重损失。”科学界恐怕,“我们的分析结果证明了,全面的温室效应很不太可能将使北冰洋脆弱的自然生态系遭遇重大巨大变化。”

背色“同行者”

这个消息毕竟时会引发一些人的恐怕:如果不趁早去一趟,是不是就看到“新鲜”的北冰洋了?但或许是,进化的探访毕竟准备非常快北冰洋的吞噬。

《北冰洋条达》中都,严格规定了北冰洋沿海地区人造焚化炉的处置要求:无论是游客还是科学分析从业员,都必须将焚化炉(都有进化异味)送回北冰洋。异味等焚化炉时会被焚烧,烧显露来的灰和另外一些难以焚烧处置的焚化炉,时会被打包远方离西北面(一般是远方归国)统合处置。然而仍有一些废物并没这么容易排查。即使是在这么严格的负责管理下,出发北冰洋的进化也造成了难以置信的“同行者”——背碳。

富含的液体(比如的石油、矿山和木材)不实质上点燃后就时会获释显露大量背碳。它仅次于的结构上和对北冰洋的危害仍然写在姓氏从前了:背。我们都发觉背色时会吸热:干净的雪面反照率是较低的,然而一旦背碳落下雪层凹凸不平,就时会大幅减缓雪面的反照率,或者说,雪时会获释显露非常多的太阳光,进而非常快蒸发。

如果你去看大雪后的高空,即使不特别铲雪或是撒融雪剂,也是高架道路上的雪比草地上的雪非常快蒸发。这也是同样的人人:停车场和货车留下的深色印迹减缓了雪面的反照率,或者说非常大增高了雪面获释显露太阳光的技能。

那么这些背碳是哪来的呢?在全世界其他地方,森林火灾和进化大型活动时会获释大量的背碳。这些背碳进入水蒸气后,时会形成火星磁场,传布到很仅有的东北方。比如2019-2020年的加拿大密林大火获释的背碳,就几乎传布到了亚洲地区。

2019-2020加拿大大火对全球水蒸气的影响。图中都并不相同蓝色代表者了并不相同类型的火星磁场,都有粉尘(橙色),一氧化碳(深蓝色)和碳质火星磁场(紫色),蓝色越亮代表者分子量越高。(录像相关联:NASA)

但是,西北面本身东北方其他沿海地区就比较仅有,还缺少经向的风吹来气体环境污染物。西北面就有如自远方一层外围。但疑问是,这个外围从前也被进化大型活动擅自大举进攻了。

进化在西北面的生活和行动计划需大量机械的承托,无论是飞机、货车,或者是柴油发电机,还有用来得用冰芯的套管设备,都时会点燃燃料。这时,就时会获释显露微小的背碳微粒。

全都83吨雪

针对这个疑问,法国马斯特里赫特该大学的科学界在北冰洋半岛外西北部挖掘了雪样,并且检测了其中都的背碳分子量。他们量化的正向长达2000千米,都有了游客大型活动莫过于密集的几个附仅有,比如大多数航船时会始发的南科茨环礁和沃克环礁;以及多个应试车站靠仅有。当然,他们也返回了一些松林的区域内,挖掘到了毕竟必须被“环境污染”的检验。

结果揭示,在那些靠仅有进化大型活动的沿海地区,锝雪从前达有1托尔(10亿分之一克)背碳。然而在所有进化聚居地靠仅有的检验中都,背碳分子量都显着非常高——显然,这代表者进化大型活动就是这些背碳的相关联。比如,在南科茨环礁的西北部,背碳的分子量在3~5ng/g,西北部的背碳分子量则有4-7ng/g。背碳分子量高达的检验,挖掘自阿根廷埃斯佩兰萨车站北端2千米仅有的地方,降至了8ng/g。

科学界预估,2016-2020年,平均值每年的旅游区季有53000名游客抵达西北面。根据国际北冰洋旅游区该组织协时会(International Association of Antarctica Tour Operators,IAATO)的统计,2019-2020年达74000名游客返回西北面。而西北面的70多个应试车市区内已是缩减到了几千名科学界。

全面预估揭示,在背碳分子量较高的沿海地区,每年排球比赛,背碳时会让积水增大5~23毫米。而平均值到每位游客贡献的背碳量,时会所致达83吨积水蒸发。而科学分析大型活动所致的排放量甚至非常大,平均值到每位科学界,融雪甚至能降至几百吨。

黯淡的未来?

好消息是,即使是4ng/g,也原则上很低全球其他沿海地区雪层中都的背碳分子量。但坏消息是,准备影响北冰洋雪层反照率的而今背碳,还有灰尘、藻类等深色液体。如果你还那时候,我们2020年一篇原文为《南 却是 绿色 了》的文章,就讨论了北冰洋雪生藻类对当地环境的影响——绿色藻和红藻的愈演愈烈也能非常快熔岩飙升,让雪化得非常快。

2021年8月,在一项发表于《气象学分析快报》的分析中都,译者为了让蝎子湖太阳天兔(big bear solar observatory)的光谱仪结果,见到1998-2017年火星的照度,或者说反照率非常大增高。科学界相信,这是季节性巨大变化对水蒸气层的影响所致的。

如果你问我为什么注意季节性巨大变化,那这不太可能是答案之一:借此在北冰洋雪层和火星凹凸不平之后,下一个黯淡的,不时会是进化的未来。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28560-w

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721013103

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)00136-1#secsectitle0020

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL094888

https://static1.squarespace.com/static/61073506e9b0073c7eaaf464/t/611497cc1ece1b43f0eeca8a/1628739608968/COMNAP_Antarctic_Station_Catalogue.pdf

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