海冰变形

冰厚度和浓度强烈取决于微分冰速度。考虑两个相邻板块(浮冰)冰。如果相邻板块之间的速度差异,他们倾向于分开(发散),创建一个领导。在冬天,新会结冰。如果运动发生变化,如通过改变风,这样相邻盘子走向对方(集中),导致关闭。任何新的冰形成的领导必须重新排列本身占据较小的区域。这是漂流的典型过程,其中一个板的冰骑在另一方,培土,冰碎成碎片,挤进山脊上升数米以上,有时很多米低于周围的冰(龙骨)。畸形的冰比未变形的因此厚冰(尤其是供参考),和s。我/■•■>■■•r——“:;

Iapb模式

图7.7意味着模式在北极海冰漂移的夏天,主要是基于数据从IABP,北极项目和其他来源的覆盖从NCEP / NCAR海平面气压(冰漂移场的严谨性,极地科学中心华盛顿大学西雅图,佤邦,海平面气压场的作者)。

图7.7意味着模式在北极海冰漂移的夏天,主要是基于数据从IABP,北极项目和其他来源的海平面气压覆盖NCEP / NCAR(冰漂移场的严密性,极地科学中心,华盛顿大学西雅图,佤邦,海平面气压场的作者)。

因此更容易生存融化期(见这种情况称之为,成为多年并)。加拿大北极群岛北部的大冰厚度与起垄和漂流。海冰适应散度的基本思想是通过增加开放水域的面积而不是变薄。它提供收敛运动通过减少开放水域的面积和漂流和起垄(桑代克,1986)。

IABP的标准数据产品是冰速度衍生品,从散度和剪切(一起代表总变形)可以计算以及涡度(流的旋转部分)。类似的产品可以采用卫星冰制成的运动领域。必须注意在解释这些数据因为真正的冰上运动领域是细粒度的,沿着浮冰速度不连续边界或更大的冰聚合。换句话说,本质上是不可能的。如果我们从IABP或SSM / I速度计算领域的一个领域

图7.8是在北极的海冰漂移模式基于SSM / I的1989年1月检索与叠加的海平面气压NCEP / NCAR(冰漂移场由c·福勒,科罗拉多大学博尔德有限公司海平面气压场的作者)。

浮冰收敛,这是解释为一个聚合关闭的浮冰在一些规模更大的长度(数十到数百公里)比典型的浮冰之间的距离。如果冰浓度< 100%,关闭总被视为区域冰浓度的增加。如果浓度是100%,总关闭意味着发展的山脊和龙骨,冰层厚度增加。然而,在本地可以non-divergent运动。扩散流计算一些长度规模类似的解释。总被视为开放地区冰浓度下降,尽管运动可能是本地non-divergent或收敛。同样,在一个区域的大型剪切,可以有地方打开,关闭和山脊和龙骨的发展。出于同样的原因,大规模的涡度场面具当地偏离一般旋流。估计的冰变形也容易出错,因为它们是敏感的小错误的速度

画像Excavacion Terreno
图7.9意味着在北极的海冰漂移模式基于SSM / I的检索1991年1月的叠加平均海平面压力NCEP / NCAR(冰漂移场由c·福勒,科罗拉多大学博尔德有限公司海平面气压场的作者)。

字段。冰变形的详细讨论,读者应该咨询桑代克(1986)。

使用结果从桑代克和殖民地(1982)的线性回归模型,可以得到估计的大规模发散和收敛地转风在海平面和冰的转角速度对地转风。自转向角是右边的地转风,气旋冰运动与散度有关,和反气旋运动与收敛性有关。如前所述,在夏天转动角度较大,当冰运动方法“自由漂移”和较小的冬天,当内部冰力量是强大的。Serreze et al。(1989)采用了桑代克和殖民地的方法来估计加拿大盆地夏季冰散度。他们发现由于频繁集的气旋冰运动,迫使频繁迁移的大气低点进入该地区

图7.10时间序列的海冰散度每天(百分比)附近的美女站在四个不同的空间尺度上计算(平均大小)以车站为中心,基于“雷达以序列(从斯特恩和莫里茨,2002年,AGU的许可)。

计算散度的室内可以大冰袋。例如,30天期间8月13日至9月11日,1980年,当冰运动强烈气旋,每天总散度高达0.75%的利率计算。30天内,这相当于总开超过20%。估计在计划中,数据有点低(0.50% /天)。这是柜台的情况在一年的大多数时间,当冰运动在这一领域往往是反气旋(博福特环流),因此稍有收敛。

示巴的一部分领域研究中,斯特恩和莫里茨(2002)评估时间序列的冰散度在不同的尺度上主要集中在示巴营(图7.10)。他们这些估计基于“雷达(合成孔径雷达、或SAR)地球物理处理器系统,使用相同的基本特征跟踪方法对SSM / I。然而,从RADARSAT冰上运动领域正处于一个更好的空间分辨率(5公里)。而基本的时间序列结构以及不同尺度大小的散度是相似的,(都相当大,从50 x 50公里200 x 200公里),有差异。分歧/收敛每天超过1%并不少见。极端每天约4 - 5%。

斯特恩和莫里茨(2002)讨论年度周期参照图7.10。在秋天和冬天,浮冰越来越多和越来越强,分歧主要是积极的(新形式和新冰生长)。有一个累积散度约25%的11月1日至12月25日。包含1月大发散和收敛的事件。通过月,温和的风从北方,东方不同。冰一般飘向西和领导形式通常northwest-southeast取向。在1月底,风速快,稍微东风南部和方向变化。这将导致大的收敛。导致形成在本月早些时候关闭,有集冰培土。尽管7月,2月的发散和收敛的事件虽小,但是大约15%的冰经历了一个渐进收敛的美女站在波弗特海环流。 The large divergence at the end of July is associated with a storm. After this time, the nature of the deformation becomes more random, consistent with low summer ice strength associated with "free-drift". After about 11 September, the ice enters a period when, in response to seasonal cooling, it begins to gain strength and eventually redevelops the more winter-like property of "plates and cracks". The ice pack becomes well consolidated by 4 October.

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