Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников 89° и 6-&С соответственно. Значительная доля осадков при столь большом потеплении будет выпадать в жидком виде, а рост темпера- тур зимы и лета так сильно удлинит период абляции и повысит интенсивность таяния, что быстрая деградация оледенения станет неизбежной. В результате на Земле Франца-Иосифа за год будет стаивать около 7 м льда, а на Новой Земле — около 5 м. Учитывая современную толщину ледниковых покровов арктических островов (150-200 м), можно заключить, что под влиянием предстоящего потепления эти покровы исчезнут за несколько десятилетий. Сходная судьба, видимо, ожидает и другие ледники Арктики (кроме Грен- ландского). Глобальный рост температур проявится и в Гренландии, хотя там он будет сглажен мощным охлаждающим влиянием ледникового щита. Если в современных условиях это влияние приводит к снижению «фоновых» температур на 5° летом и 15°С зимой (Чижов, 1976), то при будущем потеплении оно усилится, однако даже «уме- ренное» потепление в 45° на севере и в 2-3°С на юге острова повлечет за собой повышение фирновой линии на 550-650 и 250-400 м соответственно, что почти удвоит площадь области абляции. И если современный баланс массы Гренландского ледникового щита еще не далек от равновесного, то через 30—40 лет он станет явно отрицатель- ным, причем его расходные статьи — таяние и откалывание айсбергов, по грубой оценке, будут превышать приходные на величину порядка 1000 км*. Это значит, что скорость снижения поверхности щита составит 0,5-0,7 м в год. Потепление охватит и Южное полушарие, достигнув на широтах, соответствующих краевым частям Антарктиды, 7-10°С (Будыко и др., 1978; Мегсег, 1978). Однако в Восточной Антарктиде, ледниковый щит которой обладает большой термической инерцией, это потепление не вызовет существенного усиления таяния. Даже в узкой береговой полосе щита современные температуры самого теплого месяца близки к —4, —8°С, откуда следует, что в результате предстоящих изменений климата они смогут лишь приблизиться к температуре таяния. И если в современных условиях баланс массы Восточно- антарктического ледникового щита примерно равновесный и приход вещества, связанный с выпадением снега, почти уравновешивается расходом на откалывание айсбергов, а жидкий сток составляет всего 10-15 км“ в год, то и через несколько десятков лет последняя статья расхода вряд ли превысит 100 км*. Отсюда следует, что в первой четверти ХХ! в. баланс массы рассматриваемого щита не испытает заметных изменений. Серьезное сокращение оледенения Восточной Антарктиды требует как достаточно большого повышения темпера- тур в краевой зоне материка, вероятно близкого к 12-15 °С, так и достаточно длительного действия этого потепления, измеряемого не десятками, а как минимум сотнями лет. 334 Глава 3. Гляциологический прогноз Исключение составят шельфовые ледники, которые дальше всего выдвинуты к северу и имеют низкие плоские поверхности, доступные для вторжений теплого воздуха с моря. Именно над этими ледниками летние температуры воздуха относительно скоро могут приобрести положительные значения, а температура водных масс, омывающих. их днища, вырасти до критических величин, бдиз:‹их к 0 °С. И хотя сейчас трудно сказать, через сколько десятилетий они разрушатся, их предстоящий распад представляется неизбежным. В первой четверти ХХ в. эти ледники либо исчезнут, либо будут находиться в стадии далеко зашедшей деградации. Особенно серьезные изменения оледенения последуют за потепле- нием климата в Западной Антарктиде. Ледниковый щит здесь имеет площадь 2,3 млн км? и объем, равный 3,3 млн км*. Его ложе погружено ниже уровня моря и на больших площадях имеет глубины порядка 1000 м, а местами даже 2000 м и более. Иными словами, Западноант- арктический ледниковый щит налегает не на сушу, как обычные наземные ледниковые покровы, а на морское дно, в связи с чем его приходится относить к классу «морских» покровных ледников. И здесь решающая роль принадлежит океану, о чем повествует следую- щий раздел этой главы. Взаимодействие оледенения с океаном Исследования последних лет углубили понимание связей между оледенением и океаном, от которых зависят характеристики климата и их изменения. Выяснено, что эти связи имеют характер прямых и обратных влияний — массообмена, теплообмена и динамических взаимодействий, и они сильно меняют свою интенсивность как от места к месту, так и во времени. В частности, анализ пространствен- ных вариаций взаимодействия в системе «оледенение — океан» позволяет говорить о ведущей роли процессов, развивающихся в энергоактивных зонах океана, в инициации и разрастании оледене- ний, а также объяснить механизмы переходов климата от межледнико- вого к ледниковому модусу и от ледникового — назад к межледнико- вому (Взаимодействие..., 1987). Важную роль океаны играли в образовании и развитии древних оледенений, что прямо отразилось на размещении ледниковых покро- вов прошлого, в частности плейстоцена. Судя по современным рекон- струкциям, крупнейшие покровы, объединявшие наземные и «морс- кие» ледниковые щиты с плавучими шельфовыми ледниками, были приурочены к полярным и субполярным окраинам Атлантического, Тихого и Южного океанов (Гросвальд, 1983; Оепюп, Ниерес, 1981). 335