
기후 변화에 대한 빙하의 민감도를 이해하면 과거 빙하의 기후 동인에 대한 통찰력을 제공하고 빙하와 빙상이 미래의 온난화에 어떻게 반응 할 수 있는지 예측할 수 있습니다.
남미 안데스는 길이가 ~ 7000km이며, 범위의 전체 길이는 빙하 또는 최근 마지막 Pleistocene (~ 20,000 년 전)처럼 빙하되었습니다. 이것은 안데스 산맥의 빙하가 광범위한 기후 환경에 존재하거나 존재했음을 의미합니다.
18 ~ 27 ° S의 아열대 안데스 (Supical Andes)에는 과거 빙하의 암석 및 퇴적물 퇴적물이 있지만 6000m가 넘는 고도에서도 현대적인 빙하는 없습니다. 이 빙하 퇴적물은 과학자 들이이 지역에 존재했던 빙하가 최대 한도를 식별하기 위해 사용되었습니다. 이 과학자들은 최대 빙하가 세 가지 뚜렷한 하위 지역에서 다른시기에 발생했음을 발견했습니다 :북부 알티 플라 노, 하이퍼 아리드 서부 코 디 딜라 및 더 습한 동부 코르 딜라.
.온도는 3 개 지역에서 비슷하지만 서부 Cordillera는 건조하고 다른 지역보다 더 많은 방사선을받습니다. 기후의 차이로 인해이 세 지역에서 빙하의 위상 타이밍은 아열대 안데스가 빙하와 기후의 관계를 조사하는 데 특히 흥미로운 영역으로 만듭니다.
우리는 수치 빙하 모델을 사용하여 오늘날과 비교하여 기후의 변화를 계산하여 빙하가 이전에 아열대 안데스에 존재했던 것이 필요했을 것입니다. 이 모델은 빙하가 세 지역 각각에 존재하는 데 필요한 온도, 강수량 및 방사선을 포함하여 현대 기후의 변화를 계산합니다.

동부 Cordillera는 23,000 년 전에 기온이 오늘날보다 ~ 6 ° C 차가운 마지막 빙하 최대 값 기간 동안 빙하를 가졌을 것입니다. 우리의 모델은 동부 Cordillera에서 온도를 6 ° C로 단순히 감소시킴으로써 기후가 빙하를 지원할 것임을 보여줍니다.
Altiplano와 Hyper-Arid Western Cordillera의 최대 빙하는 온도가 오늘날보다 ~ 3.5 ° C 더 차가운 ~ 15,000 년 전과 가까웠을 것입니다. 우리의 모델은이 지역에서 단순히 온도를 감소시키는 데 빙하를 지원하기에 충분하지 않으며 강수량의 추가 증가, 들어오는 방사선의 감소 또는 두 가지의 조합이 필요하다는 것을 보여줍니다.
Altiplano에서는 7 - 12%의 낮은 방사선과 함께 10 - 60%의 강수량이 증가하고 3.5 ° C의 더 낮은 온도는 해당 지역의 빙하를지지했을 것입니다. 웨스턴 코 딜라 (Western Cordillera)에서 동일한 방사선 및 온도의 경우, 강수량은 빙하를지지하기 위해 현대보다 90 - 160% 높아야합니다.
우리는 Altiplano와 Western Cordillera의 빙하가 강수량의 변화에 ~ 3 배 더 민감하고 동부 Cordillera에 비해 단파 방사선의 변화에 ~ 2.5 배 더 민감하다는 것을 발견했습니다. 세 지역 모두 건조한 아열대 안데스의 일부이지만, 서부 Cordillera의 빙하의 매우 높은 민감도는 특히이 지역의 강수량과 방사선이 높기 때문일 수 있습니다.
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이 결과는 강수량과 방사선의 향후 변화가 아열대 빙하의 향후 변화를위한 다가오는 온난화만큼 중요 할 수 있음을 시사합니다.
이러한 결과는 최근에 글로벌 및 행성 변화에 발표 된 온도, 강수량 및 태양 방사선의 변화에 대한 건조한 아열대 안데스의 빙하 민감도라는 제목의 기사에 설명되어있다. 이 작품은 웰링턴 빅토리아 대학교 (Victoria University of Wellington), 뉴 멕시코 대학교 (University of New Mexico)의 J. Galewsky, 유타 대학교의 S. Rupper 및 D.J.에서 L.J. Vargo에 의해 수행되었습니다. 신시내티 대학교 와드