지구과학

빙하와 해수면

빙하 수지, 아이소스터시, 해수면, 빙하성 퇴적.

기초

빙하 수지

상부 축적(눈)과 하부 소모(녹음·분리)의 차가 빙하가 늘거나 줄어들게 합니다. 평형선이 그 경계입니다. 얼음은 소성 흐름과 기저 미끄러짐으로 내려갑니다. 따뜻하고 습한 해안 빙하는 빠르고, 춥고 건조한 대륙 빙하는 느린 편입니다. 계측은 말단 위치만이 아니라 두께와 질량 수지를 봅니다.

지각균형

두꺼운 얼음은 지각을 누르고, 녹으면 땅이 천천히 올라옵니다(융기). 스칸디나비아와 허드슨만이 그 예입니다. 해수면 “절대”와 지역 육지 운동을 섞으면 관측이 어긋납니다. 맨틀 점성이 융기 속도를 정합니다. GPS와 해안 유적이 이 신호를 분리합니다.

해수면

해수면은 육지 얼음이 바닷물로 바뀌는 질량 성분과, 바다가 열팽창하는 성분과, 지역 순환·바람이 더해집니다. 산악빙하와 빙상이 기여하는 비율이 다릅니다. 그린란드·남극의 기저 녹음과 선반 붕괴가 먼 전망을 좌우합니다. 이 페이지는 요약을 적습니다. 방재 수치는 국가 시나리오를 따르세요.

빙하 퇴적

틸은 분급이 나쁜 혼합 퇴적, 에스커는 터널 하천의 사행 마루, 드럼린은 흐름 방향의 언덕입니다. U자곡과 피오르는 깎인 자국입니다. 최종빙기 최성기 이후 해안선이 많이 움직였습니다. 표석(erratic)은 멀리 운반된 바위입니다. 지질도를 읽을 때 빙하 기호와 강의 기호를 섞지 마세요.

공식

질량 수지 (스케치)

ΔM = accumulation − ablation

양수면 두꺼워짐. 단위는 물 상당 두께로 자주 씀.

기호

  • ΔM 질량 변화

열팽창 (대략)

Δh ≈ α ΔT · H

층 두께 H, 팽창률 α. 염분 변화도 밀도를 바꿈.

기호

  • α 열팽창률
  • H 수층 두께

얼음→바다 해수면

ΔSL ≈ ΔV_ice / A_ocean

녹은 얼음 부피를 바다 면적으로. 육지 융기는 별도.

기호

  • ΔV_ice 바다로 들어간 얼음 부피
  • A_ocean 해양 면적

핵심 표

LGM 최종빙기 최성기 약 2.1만 년 전. 해수면은 지금보다 크게 낮았음
산악 vs 빙상 산악빙하는 빠르고 작음. 해수면의 큰 몫은 빙상
부유 빙붕 이미 떠 있으면 녹아도 해수면은 거의 안 오름(아르키메데스). 육지 흐름은 빨라질 수 있음

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