Este documento presenta una charla sobre los glaciares, mantos de hielo y el nivel del mar en el contexto del cambio climático. Explica que el nivel del mar ha aumentado a una tasa acelerada en las últimas décadas debido principalmente a la fusión de glaciares y mantos de hielo y la expansión térmica de los océanos. Describe métodos para medir el espesor y volumen de los glaciares, así como cambios en su masa, e incluye proyecciones de pérdidas futuras de volumen de
Estrategia de Investigación del Impacto del Cambio Climático en Glaciares de ...InfoAndina CONDESAN
Este documento presenta los resultados parciales de un proyecto de investigación que evalúa el impacto del cambio climático en los glaciares de los Andes Centrales occidentales de Perú. Se han reconstruido las altitudes de la línea de equilibrio glaciar en el presente y durante el Pequeña Edad de Hielo y el último máximo glacial en tres áreas de estudio. Los resultados muestran enfriamientos de 0.69-0.91°C durante el Pequeña Edad de Hielo y son consistentes con datos de temperatura marina durante el
El presente trabajo es una pre-informacion a un trabajo de investigacion en las pampas de la Joya-Arequipa, sobre la evapotranspiracion en estos suelos y el tipo de metodologia propicia para nuestra investigacion.
Este documento presenta el método para realizar un balance hídrico del suelo. Explica que el balance hídrico aplica el principio de conservación de masa para calcular la diferencia entre la entrada y salida de agua de un sistema. Luego detalla cómo completar una tabla de balance hídrico mensual calculando valores como la evapotranspiración potencial, real y la deficiencia de agua. Finalmente, incluye dos ejemplos completos de tablas de balance hídrico para dos localidades.
Curva / función / ecuación de liberación / retención de humedad (CRH), curvas pF, Isoterma de sorción de humedad, representa la evolución del contenido volumétrico en agua o grado de saturación, en función de la succión y refleja la capacidad del suelo para retener agua en función de la succión ejercida. Relaciones entre el contenido volumétrico de humedad (VWC) y el potencial hídrico (actividad de agua -aw-succión, pF, chi)
Evaluación hidrogeológica de la cuenca del río tunuyán superior
Taller “Modelación y Planificación por Escenarios de Cuencas Hidrográficas”
UTF/ARG/015/ARG - Políticas e Inversión en Recursos Hídricos Agosto 2013, Mendoza
El documento discute el papel de los bosques en el cambio climático. Explica que los bosques juegan un papel importante en el ciclo global de carbono al absorber CO2 a través de la fotosíntesis y almacenar carbono. Sin embargo, la deforestación y degradación de los bosques liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático. El documento también analiza cómo los bosques pueden utilizarse como una estrategia de mitigación del cambio climático.
El documento discute los efectos del cambio climático global causado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Estos gases están calentando la atmósfera y los océanos, lo que está alterando el clima de la Tierra de varias maneras como el aumento del nivel del mar, el aumento de temperaturas extremas y la intensificación de eventos climáticos extremos. El cambio climático está afectando a los ecosistemas, la agricultura y la salud humana en todo el mundo.
El calentamiento global está causando un aumento de la temperatura de los océanos, especialmente en el Mediterráneo debido a su tamaño más pequeño. Esto está atrayendo peces tropicales y medusas al área y empujando peces del norte a aguas más frías, mientras que también derrite el hielo polar, altera las corrientes oceánicas y aumenta el nivel del mar. Además, las mareas rojas y los huracanes más fuertes son cada vez más comunes como resultado del calentamiento de las aguas o
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Este documento resume un estudio internacional sobre la pérdida de hielo en los polos de la Tierra. El estudio encontró que ambos polos están perdiendo hielo, lo que contribuye a un aumento del nivel del mar de 11 milímetros desde 1992. Aunque partes de la Antártida están ganando hielo, no es suficiente para compensar las pérdidas en otras regiones polares. El documento concluye que los cambios en las capas de hielo son indicadores del cambio climático global y afectan directamente el nivel del mar
Este documento presenta el informe final de un levantamiento aerotransportado realizado en Campo de Hielo Norte en Chile utilizando un sistema LIDAR. El objetivo fue obtener un modelo digital de superficie, un modelo digital de terreno y una imagen de intensidad a lo largo de una transecta entre los glaciares San Rafael y Colonia. Se planificó y ejecutó el vuelo LIDAR, se procesaron los datos para generar los productos requeridos y se incluyen resultados y conclusiones sobre el estudio glaciológico realizado.
El documento resume los hallazgos de un estudio internacional sobre la pérdida de hielo en los polos de la Tierra. El estudio concluye que todas las regiones polares, excepto la Antártida oriental, están perdiendo hielo desde 1992. Esta pérdida de hielo es responsable de aproximadamente el 20% del aumento del nivel del mar durante ese período. Además, la temperatura global continúa aumentando, lo que amenaza con acelerar la fusión del hielo polar y el aumento del nivel del mar en el futuro.
Este documento trata sobre los glaciares. Explica que los glaciares se forman por la acumulación y compactación de la nieve en zonas donde la temperatura es lo suficientemente fría como para que la nieve no se derrita completamente. Describe el proceso por el cual la nieve se transforma en hielo glaciar a través de la compactación y el metamorfismo. También analiza las causas del derretimiento de los glaciares, señalando que el calentamiento global producido por la actividad humana ha causado una elevación de las temperaturas
Este documento presenta una revisión de las investigaciones realizadas sobre el aumento del nivel del mar a nivel global y los factores que lo modifican. Describe las tendencias actuales de aumento del nivel del mar observadas a partir de datos de mareógrafos y satélites, así como las proyecciones estimadas para el siglo XXI y sus posibles efectos. Finalmente, analiza las tendencias locales en estaciones de Buenaventura, Tumaco y Cartagena, Colombia.
El documento resume los hallazgos de varios informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que indican que el calentamiento global observado en las últimas décadas es muy probablemente debido a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. También describe algunas de las predicciones que los científicos han hecho sobre los efectos del cambio climático y cómo muchas de esas predicciones se han cumplido, incluido el derretimiento del hielo marino en el Ártico y la Antártida, el calentamiento
El documento habla sobre el futuro incierto del polo sur. Explica que el nivel del mar ha aumentado unos 2 mm por año en los últimos años debido principalmente a la dilatación térmica de las aguas y la fusión de los glaciares continentales, pero que queda 1 mm por explicar. Este aumento podría deberse a la fusión de los casquetes glaciares de Groenlandia y la Antártida, que contienen grandes reservas de hielo capaces de elevar el nivel del mar en 70 m si se derritieran completamente. El document
Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real de BoliviaInfoAndina CONDESAN
Este documento resume los resultados de un estudio de 50 años de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real de Bolivia y sus efectos hidrológicos para la ciudad de La Paz. El estudio encontró que los 21 glaciares estudiados han estado perdiendo masa a una tasa promedio de -0.26 a -1.38 m por año debido al cambio climático. La contribución de los glaciares a los recursos hídricos de La Paz se estima en un 12%, y esta contribución disminuiría en un 12% anual si los glacia
La glaciación Huroniana ocurrió entre 2,400-2,100 millones de años atrás durante el Paleoproterozoico. Fue uno de los períodos glaciales más largos en la historia de la Tierra, durando aproximadamente 300 millones de años, debido a la Gran Oxidación que eliminó el metano de la atmósfera y a cambios en la órbita terrestre. Llevó a la desaparición de los estromatolitos y a un clima global extremadamente frío.
Los suelos congelados o permafrost afectan a un 13% de los suelos del mundo y se encuentran en el 25% de la superficie del planeta. Varios procesos como la hinchazón por congelamiento, las fisuras por congelamiento y el termokarst dan lugar a rasgos superficiales que afectan a la infraestructura y ecosistemas. El desarrollo y degradación del permafrost es un indicador de cambio climático.
El documento discute evidencia del cambio climático antropogénico a través de informes del IPCC y observaciones. Los informes del IPCC desde 1996 han encontrado evidencia creciente de que la mayoría del calentamiento reciente se debe a la actividad humana. Las observaciones muestran aumentos de temperatura, nivel del mar y eventos climáticos extremos, consistente con predicciones científicas de décadas. La fusión de glaciares y hielo también respalda el calentamiento.
Reporte Especial de Océanos y Criosfera en un Clima Cambiante (SROCC)ipcc-media
Este documento resume los hallazgos clave del Reporte Especial del IPCC sobre Océanos y Criosfera en un Clima Cambiante. Casi tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por océanos y otro 10% por hielo y glaciares, los cuales regulan el clima y proveen recursos. El cambio climático está calentando y acidificando los océanos, derritiendo el hielo y los glaciares, elevando el nivel del mar y amenazando ecosistemas. Se proyecta que estos impactos
Esta presentación es la sinopsis de Cambio Climático realizada por la organización Klimaforum Latinoamerica Netwok - KLN, a partir de la información suministrada por la Nasa en su pagina Global Climate Change, Viral Signs of the Planet.
Con el Objetivo de facilitar el acceso a la información del cambio climático y la crisis global, la cual se puede ver por medio diferentes fenómenos Meteorológicos acelerados manifestados los últimos años, entre estos Aumento de la Temperatura media del planeta, Perdida del Hielo Ártico y Antártico, y el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Para más información de la red KLN ingresar a: www.laredkln.org - www.klnred.ning.com
Este documento describe los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de Perú. Señala que la temperatura más alta y los cambios en las precipitaciones reducirán los glaciares y bosques, disminuyendo el agua disponible. Específicamente, la superficie glaciar de Perú se ha reducido en 446 km2 en 27 años y en la Cordillera Blanca se ha reducido en 187 km2 en 33 años. Para mitigar esto, Perú debe enfocarse en reducir la vulnerabilidad y mejorar la gestión de recursos hí
El Fantástico Mundo de los Glaciares y el Riesgo de la MegamineríaAIDA_Americas
Presentación de Daniel Taillant, Fundador y Director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), en el seminario virtual "Minería en glaciares: impactos y alternativas", realizado el 26 de abril de 2019.
El documento resume las causas y efectos del calentamiento global. Explica que es un fenómeno causado por el aumento de gases de efecto invernadero como resultado de la actividad humana, lo que causa el aumento de la temperatura global y el nivel del mar, derretimiento de glaciares, y amenazas a la flora y fauna. También menciona algunas soluciones como reducir el consumo de energía y plantar árboles.
El documento describe el diseño, construcción y caracterización de un destilador solar tubular para desalinizar agua de mar. El destilador demostró ser efectivo para producir agua dulce bajo diferentes condiciones climáticas, generando hasta 2950 ml de agua por día en condiciones soleadas. La salinidad del agua destilada se redujo a solo 0.003 g/l, haciéndola apta para consumo. El rendimiento depende de factores como la irradiación solar y temperatura ambiental.
Modelización glacio-hidrológica de cuencas glaciares en el contexto de un cli...InfoAndina CONDESAN
Este documento describe un proyecto de modelización glacio-hidrológica en la cuenca del Río Santa en Perú en el contexto del cambio climático. Los objetivos son evaluar y corregir los datos de precipitación y meteorológicos usando satélites y reanálisis, y desarrollar un modelo glacio-hidrológico simple que represente la relación entre el clima y los glaciares. El modelo es aplicado a un glaciar en Ecuador. El documento también discute la importancia de corregir datos meteorológicos en zonas
Este documento trata sobre el deshielo glaciar y el cambio climático en los Andes Centrales. Su objetivo es concientizar a los estudiantes sobre la desaparición de los glaciares andinos debido al calentamiento global y diseñar estrategias para mitigar el cambio climático. Explica que los glaciares andinos se han reducido significativamente en las últimas décadas y que su retroceso acelerado amenaza los recursos hídricos en la región.
Jordi Torren - Coordinador del proyecto ESVAC. Agencia Europea de Medicamento...Fundación Ramón Areces
El martes 5 de junio del 2018 organizamos una Jornada en la Fundación Ramón Areces, en la cual se habló sobre el consumo de antibióticos y transmisión de resistencia entre humanos y animales.
Dominique L. Monnet Director del programa ARHAI (Antimicrobial Resistance an...Fundación Ramón Areces
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El jueves 17 de mayo del 2018 se organizó una Mesa Redonda en la Fundación Ramón Areces, en la cual se habló sobre las subidas de tipos en la era Trump y la nueva globalización.
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El miércoles 16 de mayo del 2018 celebramos una Jornada en la Fundación Ramón Areces, en la cual se habló sobre las nuevas fronteras de investigación sobre la distribución comercial y el comportamiento del consumidor.
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Nicholas Barr - Profesor de Economía Pública, London School of Economics. Fundación Ramón Areces
El martes 8 de mayo de 2018 realizamos una conferencia en la Fundación Ramón Areces, en la cual se habló sobre el futuro de las pensiones: una visión global.
El viernes 27 de abril del 2018 se celebró en la Fundación Ramón Areces una Jornada sobre física , en la cual se trataron diversos temas como: Los materiales mecanocalóricos, magnetísmo, biofísica, la energía oscura y instrumentación astronómica.
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Desarrollo Sostenible y Conservación del Medio Ambiente.pdfillacruzmabelrocio
La conservación del medio ambiente aborda la protección, gestión y restauración de los recursos naturales y los ecosistemas para mantener su funcionalidad y biodiversidad.
Francisco Navarro - Glaciares, mantos de hielo y nivel del mar
1. Francisco Navarro
Universidad Politécnica de Madrid
Seminario Internacional
El Ártico: oportunidades y riesgos
derivados del cambio climático
Fundación Ramón Areces
Madrid, 12 noviembre 2015
Glaciares, mantos de hielo y nivel del mar
2. Guión
• Aumento observado del nivel del mar y sus
principales contribuyentes.
• Observaciones: espesor de hielo y volumen de
los glaciares.
• Observaciones: cambios de volumen/masa de
los glaciares.
• Predicciones: modelos.
• Conclusiones: algunos desafíos.
3. Guión
• Aumento observado del nivel del mar y sus
principales contribuyentes.
• Observaciones: espesor de hielo y volumen de
los glaciares.
• Observaciones: cambios de volumen/masa de
los glaciares.
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• Conclusiones: algunos desafíos.
4. Aumento observado del nivel del mar
El nivel medio del mar ha aumentado
• 1.7 mm/año durante el periodo 1901-2010.
• 2.8 mm/año durante el periodo 1971-2010.
• 3.2 mm/año durante el periodo 1993-2010.
Debido a una combinación de efectos:
• Fusión de glaciares y mantos de hielo.
• Expansión térmica del océano.
• Cambios en el agua almacenada en tierra.
5. Aumento observado del nivel del mar
Más tarde analizaremos sus contribuciones
relativas.
Pero, ¿es la cantidad total “relevante”?
6. Proyección del aumento del nivel del mar:
1 m en 2050 (0.70 subsidencia + 0.3 SLR), 2 m en 2100 (1.2 subsidencia + 0.7 SLR)
7. Contribuciones estimadas al aumento del nivel
medio del mar (total 2.8 mm/año)
48%
39%
13%
Glaciers and ice
sheets
Thermal expansion of
oceans
Land-water storage
8. 27%
21%
39%
13% Glaciers
Ice sheets
Thermal expansion of
oceans
Land-water storage
Contribuciones estimadas al aumento del nivel
medio del mar (total 2.8 mm/año)
Glaciares
Mantos de hielo
10. Todos los glaciares
A=0.75
Mkm2
A = 14 Mkm2
V = 26.5 Mkm3
V = 0.25 Mkm3
A = 1.7 Mkm2
V = 2.85 Mkm3
Manto de Hielo Antártico
Manto de Hielo
Groenlandés
Comparación de tamaños de las masas de hielo
12. Preguntándonos por el efecto del tamaño
¿Por qué los pequeños
glaciares, pese a su
escaso volumen total,
contribuyen al aumento
del nivel del mar más
que los grandes mantos
de hielo?
13. ¿Por qué el Manto de Hielo Antártico, diez
veces mayor que el Groenlandés, contribuye
aproximadamente igual que él al aumento del
nivel del mar?
Preguntándonos por el efecto del tamaño
14. La clave está (en parte) en el tiempo de respuesta
Tiempos de respuesta típicos según tamaño/tipo de glaciar:
• Decenas a 100-200 años para glaciares de valle.
• 100-200 hasta1000 años para casquetes de hielo.
• Varios miles de años para los grandes mantos de hielo
(Groenlandia y Antártida), hasta unas pocas decenas de
miles de años para la Antártida.
15. Un ejemplo notable
El manto de hielo de la Antártida Occidental está
todavía respondiendo a la terminación de la última
época glacial (ultimo máximo glacial hace aprox.
20 000 años) y puede continuar su evolución al
margen de la actividad humana.
16. Otro ejemplo peculiar
¿Pueden dos glaciares, situados en la misma zona, estar
uno en avance y el otro, simultáneamente, en retroceso?
¡Sí! Si tienen distinto tamaño, y por lo tanto tiempo de
respuesta, cada uno puede estar reaccionando, en un
momento dado, a calentamientos/enfriamientos regionales
producidos en distintos momentos en el pasado.
Glaciar Blanco
(retrocediendo)
Glaciar Thomson
(avanzando)
(Isla Axel Helberg, Ártico canadiense)
17. El agua que se funde en la
superficie puede infiltrase y
llegar al lecho, que lubrica,
aumentando el deslizamiento
del glaciar sobre su lecho.
Distintos tiempos de
respuesta se solapan:
• Respuesta a cambios
de temperatura.
• Respuesta a cambios
de masa y geometría.
• Respuesta a aportes
de agua de fusión.
Pero la realidad es mucho más compleja
18. • Inicialmente, el efecto dominante es el aumento de la
presión de agua subglaciar, que contribuye a la flotación.
• En una fase posterior, una vez se desarrolla un sistema
de canales subglaciares, la presión de agua subglaciar
disminuye y el glaciar se ralentiza pese al aporte
continuado de agua.
Pero esta aceleración puede ser sólo temporal
19. Acuífero perenne en la capa de neviza de Groenlandia
El acuífero, detectado mediante medidas de georradar y sondeos de
la capa de neviza en la parte sur del manto de hielo de Groenlandia,
en zonas de elevada acumulación de nieve y alta tasa de fusión,
persiste en forma líquida durante el invierno.
Imagen de sondeo en capa de
neviza, a 15 m profundidad, en la
zona del acuífero. Nótese que el
sondeo está inundado de agua.Forster et al. (2014),
en Nature Geosci.
Líneas negras
representan zonas
donde se ha
detectado acuífero
20. Guión
• Aumento observado del nivel del mar y sus
principales contribuyentes.
• Observaciones: espesor de hielo y volumen de
los glaciares.
• Observaciones: cambios de volumen/masa de
los glaciares.
• Predicciones: modelos.
• Conclusiones: desafíos pendientes.
21. Medidas de espesor de hielo con georradar
Transmitter
Optical fibre link
Receiver
Inside box:
control unit,
GPS and laptop
Tx antenna
Rx antenna
23. Radargrama construido a partir de datos de georradar
• A partir de los espesores de hielo se calcula el
volumen de los glaciares.
• Pero existen medidas directas de espesores de
hielo con georradar en sólo unos pocos cientos
de los casi 200000 glaciares existentes.
• Se recurre entonces a relaciones área-volumen
o a modelos de inversión del espesor de hielo a
partir de la topografía de la superficie y las
velocidades y balance de masas observados en
ella, suponiendo determinados modelos
dinámicos.
24. Guión
• Aumento observado del nivel del mar y sus
principales contribuyentes.
• Observaciones: espesor de hielo y volumen de
los glaciares.
• Observaciones: cambios de volumen/masa de
los glaciares.
• Predicciones: modelos.
• Conclusiones: algunos desafíos.
25. Métodos de estimación del balance de
masa de glaciares y mantos de hielo
Cryosat-2 (ESA)
Altitud media de
la órbita: 717 km
Basados en medidas con sensores remotos de:
• balance entre masa ganada y perdida a nivel de
cuencas glaciares,
• altimetría láser/radar repetida,
• gravimetría repetida,
complementadas con medidas desde la superficie
(para calibración, validación, mayor detalle).
26. Método del balance (o entrada-salida)
Principales limitaciones:
incertidumbre en
• variación de velocidad con profundidad,
• espesor del hielo en zona terminal.
ERS-1/2
RADARSAT
TerraSAR-X
Estimación de ganancias
(nevadas) y pérdidas de
masa dinámicas (descarga
glaciar) y por sublimación
y fusión en la superficie,
combinando:
• modelos de clima,
• observaciones
meteorológicas,
• velocidades del hielo
determinadas con
interferometría,
• medidas de espesores
de hielo efectuadas con
georradar.
27. Variaciones de altimetría (láser/radar)
Algunas limitaciones:
Incertidumbre en
• magnitud del rebote
isostático,
• variaciones en
compactación de
nieve-neviza.
Satélites-técnicas::
• ICESat (NASA)-laser
• SeaSat/GeoSat (NASA)-radar
• ATM (NASA)-airborne laser
• ERS-1/2, EnviSat (ESA)-radar
• CryoSat-2 (ESA)-radar
28. Gravimetría desde satélite
Fuente: ESA Medialab
• Programa GRACE (NASA): 2002-2015+
• programa GOCE (ESA): 2009-2013
Ventaja: no require conversión de volume a masa.
Limitaciones principales:
• incertidumbre en rebote isostático,
• baja resolución.
Imagen: satélite GOCE
29. Satélites gemelos GRACE
Fuente: CSR, Univ. Texas at Austin
Lanzamiento: marzo 2002
Altitud órbita: 500 km
Distancia entre naves: 200 km
30. Satélite GOCE
Fuente: ESA Medialab
Estación Kiruna, Suecia
Lanzamiento: 17 marzo 2009
Fin de misión: 11 nov. 2013
Altitud de órbita: 260 km
31. Medidas en superficie siguen siendo necesarias
Las medidas en la superficie siguen siendo requeridas para:
• calibración/validación de datos de sensores remotos,
• medir parámetros no detectables por sensores remotos,
• conseguir detalle no proporcionado por sensores remotos.
Fuente: NGRIP
32. Comparación entre las estimaciones con distintas
técnicas: caso del manto de hielo de Groenlandia
Entrada-salida Altimetría láser Gravimetría Media
(Gt/yr) (Gt/yr) (Gt/yr) (Gt/yr)
-284 ± 65 -185 ± 24 -228 ± 30 -232 ± 23
Estimación del balance de
masa del manto de hielo de
Groenlandia, durante el
periodo 1992-2011, calculado
usando distintas técnicas por
el Grupo IMBIE (Shepherd et
al., 2013, en Science).
362.5 Gt/yr = 1 mm SLE
33. El caso de los pequeños glaciares
A partir de medidas en redes de estacas (método glaciológico) se
estima el balance entre acumulación y ablación. O, a partir de
mapas topográficos de
distintas fechas, se estima
el cambio de masa
(método geodésico).
34. Medidas en redes de estacas para determinar el
balance de masa y la velocidad del hielo
35. 200 000 glaciares ( aprox. mitad –en área– en el Ártico)
A=763±100 103 km2; V=250±65103 km3 0.61±0.16mSLE
Distribución regional de glaciares (excluye mantos hielo)
Según IPCC2013, su fusión durante
1993-2010 ha contribuido 0.76 [0.39-1.13]
mm/año al aumento del nivel del mar.
36. 36
Las masas de hielo árticas
GroenlandiaHielo marino
(no relevante para
aumento nivel mar)
Tierra del Norte
Alasca
Ártico
canadiense
Islandia
SvalbardTierra de
Francisco José
Nueva Zembla
37. Guión
• Aumento observado del nivel del mar y sus
principales contribuyentes.
• Observaciones: espesor de hielo y volumen de
los glaciares.
• Observaciones: cambios de volumen/masa de
los glaciares.
• Predicciones: modelos.
• Conclusiones: desafíos pendientes.
38. Predicciones: modelos
Modelos numéricos de dinámica, régimen térmico y
balance de masa glaciar que pronostican la evolución de
los glaciares como respuesta a los cambios de clima
proyectados para distintos escenarios de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Constitutive
relation:
0 i
ij
ij
g
x
p
x
0
i
i
x
u
1)1(
2
1
,2
n
ijij
B
haw
t
h
Hss
u
Kinematic characterization
of free boundary :
Linear momentum
conservation:
Mass
conservation:
t
CT
Q
x
T
uC
x
T
k
x i
i
ii
)(
Conservation
of energy:
39. Proyecciones del cambio de volume de hielo de
glaciares y mantos de hielo (según IPCC2013)
Pérdida de volumen global
de los glaciares (2100) de
• 15-55% (RCP2.6)
• 35-85% (RCP8.5)
• Aumento de fusión en
Groenlandia superará al
aumento de precipitación,
resultando en pérdida
neta de masa.
• Fusión escasa y mayores
nevadas resultarán en
balance de masa superf.
positivo de la Antártida.
Pérdidas dinámicas de
Groenlandia+Antártida equiv. a
0.03-0.20 m SLR (en 2081-2100).
40. Glaciares con parte de su zona terminal sumergida y
reposando sobre el lecho marino
41. Contribución aparente al aumento del nivel del mar
(calculada considerando el área actual ocupada por océanos)
Aumento aparente
del nivel del mar
42. Contribución efectiva al aumento del nivel del mar
(calculada considerando la nueva área ocupada por océanos)
Aumento efectivo
del nivel del mar
(11-14% menor
que el aparente)
Huss & Hock (2015)
en Frontiers in Earth
Sciences
43. Proyecciones de perdida de masa de los glaciares
considerando los anteriores efectos
• Pérdida de volumen global de los glaciares de 25-48%
entre 2010 y 2100 (escenarios RCP2.6-RCP8.5).
• Contribución correspondiente al aumento del nivel del mar
entre 79 ± 24 (RCP2.6) y 157 ± 31 (RCP8.5) mm SLE.
(según Huss & Hock
(2015) en Frontiers in
Earth Sciences)
44. Proyecciones de aumento del nivel del mar
Fuente:
IPCC2013
Aumento proyectado
mayor que en IPCC2007
debido a la inclusión de
las pérdidas dinámicas de
Antártida y Groenlandia.
45. Guión
• Aumento observado del nivel del mar y sus
principales contribuyentes.
• Observaciones: espesor de hielo y volumen de
los glaciares.
• Observaciones: cambios de volumen/masa de
los glaciares.
• Predicciones: modelos.
• Conclusiones: algunos desafíos.
46. Conclusiones: algunos desafíos
• Estimación mejorada del volumen total de hielo de los glaciares.
• Mejora en las estimaciones de la pérdida de masa actual y
futura de los glaciares con terminación en mar.
• Manto de hielo de Groenlandia:
Mejora de las estimaciones del volumen global de hielo de
los glaciares.
Balance entre aumento de fusión y aumento de precipitación
en forma de nieve.
Efecto del retroceso de los glaciares que actualmente
terminan en mar y pasarán a terminar en tierra.
Papel de la hidrología supra/endo/sub-glacial.
Papel de los acuíferos perennes en la neviza.
• Manto de hielo de la Antártida:
Estimación de pérdidas dinámicas en zona el Mar de
Amundsen. Posible colapso de Antártida occidental.
Pérdidas en la región de la Península Antártica.
47. Agradecimientos
• Prof. Elena Conde.
• Fundación Ramón Areces.
• International Arctic Research Council.
• Ministerio de Economía y Competitividad.
Imágenes/gráficas (aparte de
personales y otras de fuentes ya
citadas):
• IPCC
• Glaciers-online (Alean & Hambrey)