Eisberge Kentern Packung Punch Atombombe

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Experimente, die mit kunststoff-eisbergen durchgeführt wurden, zeigen, dass kenternde bergs die energie einer bombe freisetzen, was in den polargebieten des klimawandels zu einer gefahr werden kann.

Taumelnde Eisberge können auf der Ebene von Atombomben Energien freisetzen, deuten verminderte Laborexperimente mit Plastikbergen an.

Obwohl riesige, hüpfende Eisberge im Wasser relativ stabil erscheinen, können diese Eisberge gelegentlich umdrehen und rollen. Wenn große Eisberge kentern, können sie kolossale Energie freisetzen, vergleichbar mit einem Erdbeben der Stärke 5, das in ihrer Umgebung Verwüstungen anrichten kann - ein Tsunami aus einem Eisberg, der 1995 von einem Gletscher verwüstet wurde, der eine Küstengemeinde grönländisch verwüstete.

Die Besorgnis über die Auswirkungen des Kenterns von Eisbergen wird durch die globale Erwärmung verstärkt, die die Polarregionen des Planeten besonders hart trifft.

"Die arktischen und antarktischen Regionen der Erde sind in den letzten zehn Jahren" aufgewacht "- die Gletscher haben sich zurückgezogen, und riesige Eisregale brechen in wenigen Wochen zusammen und zerfallen in den Ozean", sagte der Forscher Justin Burton. ein experimenteller Glaziologe und Physiker an der University of Chicago. "Dies ist eine riesige Menge an Eis, und ein Großteil der Trennung wird von kenternden Eisbergen begleitet."

Tafeleisberge

Die Untersuchung solcher taumelnder Eisberge könnte helfen, die Risiken aufzudecken, die sie darstellen, und zu bestimmen, welche Rolle sie in den Ozeanen spielen können. Ohne Superman-ähnliche Muskeln können Wissenschaftler keine riesigen Eisberge umdrehen, um zu sehen, wie viel Energie sie kentern. Stattdessen analysierten Burton und seine Kollegen, wie sich die kastenförmigen Versionen der Eisberge verhalten.

Die Wissenschaftler erstellten ein Labormodell eines Fjordes - eines engen eisigen Tals, aus dem normalerweise Eisberge austreten - sowie Plastikeisberge von 10,5 Zoll Länge und 4 Zoll Höhe (26,7 × 10,3 Zentimeter), deren Breiten von 1 Zoll variieren bis 4 Zoll (2,5 bis 10,2 cm). Die Forscher hielten die Spielzeug-Eisberge von Hand oder von einer Schnur aufrecht im Wasser und ließen sie los, um ihr Kentern zu simulieren. [Video der Plastikeisberge]

Eine kleine runde Boje im Wasser verdeutlichte die Höhe aller "Tsunami" -Wellen, die von diesen synthetischen Eisbergen erzeugt wurden, was zeigte, wie viel Energie diese Miniaturberge während des Kenterns freisetzten. Durch die Analyse der Bewegungen der plastischen Eisberge können die Ermittler auch die kinetische Energie bestimmen, die sie während der Drehung freisetzen.

Videobilder zeigen die Kentung eines Kunststoffeisbergs von 2 Zoll Breite, 4 Zoll Höhe und 10,5 Zoll Länge (5,1 × 10,2 × 26,7 cm). Der dunkelblaue Farbstoff rechts vom Berg zeigt das Strömungsmuster und die Entwicklung eines großen Wirbels, der eine turbulente Strömung anzeigt. Der Farbstoff und damit der Mischstrom erstreckt sich weit weg von der rechten Seite des Eisbergs. Die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten Bild beträgt 12 Sekunden.

Videobilder zeigen die Kentung eines Kunststoffeisbergs von 2 Zoll Breite, 4 Zoll Höhe und 10,5 Zoll Länge (5,1 × 10,2 × 26,7 cm). Der dunkelblaue Farbstoff rechts vom Berg zeigt das Strömungsmuster und die Entwicklung eines großen Wirbels, der eine turbulente Strömung anzeigt. Der Farbstoff und damit der Mischstrom erstreckt sich weit weg von der rechten Seite des Eisbergs. Die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten Bild beträgt 12 Sekunden.

Bildnachweis: Justin Burton

TNT-Äquivalent

Sie berechneten, dass die Energiemenge, die beim Kentern eines großen Eisbergs mit einer Dicke von etwa 1 km freigesetzt wird, enorm ist. "Ein einzelnes Kentnis-Ereignis kann das Äquivalent einer Hiroshima-Atombombe auslösen - Dutzende Kilotonnen TNT", sagte Burton gegenüber OurAmazingPlanet. "Natürlich wird diese Energie über einen Zeitraum von wenigen Minuten freigesetzt, nicht auf einmal wie bei einer Bombe."

Die Wissenschaftler bestätigten frühere Forschungen und fanden heraus, dass die Größe aller Tsunami-Wellen höchstens 1 Prozent der ursprünglichen Höhe des Eisbergs beträgt. Darüber hinaus entdeckten sie, dass 84 Prozent der ursprünglichen potentiellen Energie des Eisbergs als Turbulenz oder Hitze im Oberflächenwasser der Ozeane enden würden.

Die große Menge von Turbulenzen, die Eisberge kentern können, würde sich in der engen Umgebung einer Region wie einem Fjord als besonders kraftvoll erweisen. Solche Turbulenzen können die verschiedenen Schichten von Temperatur und Salzgehalt (oder Salzgehalt), in die sich Wasser normalerweise einteilt, stark beeinträchtigen. Schichten, die den Wärmefluß in die Fjorde und aus ihnen heraus kontrollieren, und die Art und Weise beeinflussen, wie sich andere Eisberge kälben könnten.

"Wir beabsichtigen, den Eisbergkalbungsprozess und den Bruchprozess mithilfe unseres Laboraufbaus weiter zu untersuchen", sagte Burton. "Wir untersuchen, wie sich mehrere Eisberg-Kentnisse-Events kooperativ verhalten und gemeinsam wie Dominos kentern."

Die Wissenschaftler haben ihre Ergebnisse online am 20. Januar im Journal of Geophysical Research-Earth Surface veröffentlicht.

Diese Geschichte wurde von OurAmazingPlanet, einer Schwesterseite von WordsSideKick.com, zur Verfügung gestellt.


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