Vol. 50 Núm. SuplEsp (2021)
Articulos de investigación

Estudio del glaciar Lange y su impacto debido al aumento de temperatura en la bahía Almirantazgo, isla Rey Jorge, Antártica

Diego Fernando Mojica-Moncada
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. Dirección General Marítima, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, Cartagena de Indias, Colombia. Programa Antártico Colombiano, Bogotá, Colombia.
Carlos Cárdenas
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
Jhon Fredy Mojica-Moncada
Programa Antártico Colombiano, Bogotá, Colombia. Center for global Sea Level Change, NYUAD, Abu Dhabi, UAE.
David Holland
Center for global Sea Level Change, NYUAD, Abu Dhabi, UAE.
Fabian Brondi
Instituto Geográfico Nacional del Perú, Lima, Perú.
Cedomir Marangunic
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
Dalia C. Barragán-Barrera
Dirección General Marítima, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, Cartagena de Indias, Colombia. Programa Antártico Colombiano, Bogotá, Colombia.
Andrés Franco-Herrera
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Gino Casassa
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.

Publicado 2021-05-26

Palabras clave

  • Glaciar Lange,
  • derretimiento,
  • calentamiento global,
  • flujo de desprendimiento de témpanos,
  • Antártica.

Cómo citar

1.
Mojica-Moncada DF, Cárdenas C, Mojica-Moncada JF, Holland D, Brondi F, Marangunic C, et al. Estudio del glaciar Lange y su impacto debido al aumento de temperatura en la bahía Almirantazgo, isla Rey Jorge, Antártica. Bol. Investig. Mar. Costeras [Internet]. 26 de mayo de 2021 [citado 22 de diciembre de 2024];50(SuplEsp):59-84. Disponible en: https://boletin.invemar.org.co/ojs/index.php/boletin/article/view/949

Resumen

Al occidente de la Península Antártica se ha identificado una de las áreas de mayor calentamiento del hemisferio sur. Para caracterizar esta tendencia, se seleccionó el Glaciar Lange (GL) en la Isla Rey Jorge, con el fin de evaluar: 1) temperatura superficial y dinámica del GL utilizando estacas con sensores de temperatura; 2) espesor sumergido del GL y parámetros del mar a través de batimetría (BT) y 29 estaciones CTD frente al GL; 3) frente de glaciar (FG) utilizando BT y un Modelo Digital de Elevación (MDE); 4) cambio en la posición del FG usando MDE y datos históricos de su ancho; 5) flujo de Calving (QC). Los resultados mostraron que el 85 % de las temperaturas estuvieron por encima del punto de fusión de 0 °C (media = 5,0 ± 5,2 °C). Las estacas arrojaron una pérdida promedio de hielo de 9,3 ± 1,3 cm. La dinámica promedio del GL fue de 8,8 ± 1,5 m (0,40 ± 0,70 m/día), corroborado por imágenes de satélite Sentinel-1 (Offset Tracking = 0,43 ± 0,01 m/día). Se
identificó una intrusión de aguas externas más cálidas que las aguas residentes en la bahía del GL, lo cual desestabiliza la columna de agua debido a procesos de convección. Nuestros hallazgos en conjunto indicaron una fusión glaciar continua que aumenta su dinámica debido al aumento de temperatura, con un aporte de agua dulce a la Bahía del Almirantazgo. Según los resultados históricos y este estudio, el retroceso del GL se estimó entre 1956 y 2019 en 2.492 m.

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Citas

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