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우리는 지금까지 500기가톤을 방출했습니다.

그린란드 빙상은 북극에서 170만 평방 킬로미터(660,200 평방 마일)를 덮고 있습니다. 빙하가 완전히 녹으면 지구 해수면은 약 7미터(23피트) 상승하지만 과학자들은 빙하가 얼마나 빨리 녹을 수 있는지 확신하지 못하고 있습니다. 시스템 동작이 비가역적으로 변경되는 중요한 임계값인 티핑 포인트를 모델링하면 연구원이 용융이 발생할 수 있는 시기를 찾는 데 도움이 됩니다.

부분적으로 탄소 배출에 기반한 시뮬레이션을 사용한 새로운 연구에서는 그린란드 빙상의 두 가지 티핑 포인트를 확인했습니다. 약 2500기가톤의 탄소는 거의 전체 빙상의 영구적인 손실을 의미합니다.

약 500기가톤의 탄소를 배출한 우리는 첫 번째 티핑 포인트의 중간쯤에 와 있습니다.

이 연구를 이끈 포츠담 기후 영향 연구소의 기후 과학자 데니스 회닝은 “첫 번째 티핑 포인트는 오늘날의 기후 조건에서 멀지 않기 때문에 우리는 이를 넘어설 위험이 있다”고 말했다. “일단 미끄러지기 시작하면 이 절벽에서 떨어져 다시 올라갈 수 없습니다.”

이 연구는 AGU 저널에 게재되었습니다. 지구 물리학 연구 편지지구 및 우주 과학에 걸친 짧은 형식의 영향력 있는 연구를 출판합니다.

그린란드 빙상은 이미 녹고 있습니다. 2003년에서 2016년 사이에 매년 약 255기가톤(수십억 톤)의 얼음이 사라졌습니다. 지금까지 녹은 부분의 대부분은 빙상의 남쪽 부분에 있었습니다. 대기 및 수온, 해류, 강수량 및 기타 요인 모두가 빙상이 얼마나 빨리 녹고 어디에서 얼음이 손실되는지를 결정합니다.

과학자들이 이 크기의 빙상을 녹이기 위해 고려해야 하는 긴 시간 척도와 함께 이러한 요소들이 서로 영향을 미치는 방식의 복잡성으로 인해 빙상이 다양한 기후 및 탄소 배출 시나리오에 어떻게 반응할지 예측하기 어렵습니다.

이전 연구에서는 섭씨 1도에서 3도(화씨 1.8도에서 5.4도) 사이의 지구 온난화를 그린란드 빙상이 돌이킬 수 없이 녹는 임계값으로 확인했습니다.

기후에 대한 빙상의 반응이 시간이 지남에 따라 어떻게 진화할 수 있는지 보다 종합적으로 모델링하기 위해 Höning의 새로운 연구는 처음으로 모든 주요 기후 피드백 프로세스를 포함하는 전체 지구 시스템의 복잡한 모델을 빙상 행동 모델과 쌍으로 사용했습니다. . 그들은 처음에 얼음 시트의 평형 상태 또는 얼음 손실이 얼음 증가와 같은 지점을 찾기 위해 일정한 온도로 시뮬레이션을 사용했습니다. 그런 다음 그들은 탄소 배출량이 0에서 4000기가톤에 이르는 20,000년 동안의 시뮬레이션 세트를 실행했습니다.

이러한 시뮬레이션에서 연구자들은 빙상의 남쪽 부분이 녹는 1000기가톤의 탄소 티핑 포인트와 거의 전체 빙상의 소멸에 대한 훨씬 더 위험한 2,500기가톤의 탄소 티핑 포인트를 도출했습니다.

빙상이 녹으면서 표면은 점점 더 낮아지고 더 따뜻한 공기 온도에 노출됩니다. 더 따뜻한 공기 온도는 용융을 가속화하여 더 떨어지고 더 따뜻해집니다. 이 피드백 루프가 효과를 발휘하려면 지구 대기 온도가 수백 년 또는 그 이상 상승된 상태를 유지해야 합니다. Höning은 섭씨 2도(화씨 3.6도)의 빠른 순간이 그것을 트리거하지 않을 것이라고 말했습니다. 그러나 일단 얼음이 임계점을 넘으면 필연적으로 계속 녹을 것입니다. 대기 중 이산화탄소가 산업화 이전 수준으로 감소하더라도 빙상이 실질적으로 다시 자라도록 허용하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

Höning은 “티핑 포인트를 넘을 위험 없이 훨씬 더 오랫동안 동일한 비율로 탄소 배출을 계속할 수는 없습니다.”라고 말했습니다. “대부분의 빙상이 녹는 것은 향후 10년 안에 일어나지 않을 것이지만, 우리가 더 이상 그것에 대항할 수 없게 되는 데 그리 오래 걸리지 않을 것입니다.”

출처: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/03/230327163212.htm

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