Clear Sky Science · ru
Картирование рисков срывов в ледниковых бассейнах Антарктиды при глобальном потеплении
Почему эта ледяная история важна лично для вас
Судьба антарктического льда может казаться далёкой, но она тесно связана с будущим каждого прибрежного города, пляжа и водно-болотного угодья на Земле. В этом исследовании поставлен простой, но важный вопрос: по мере потепления планеты тает ли Антарктический ледяной щит медленно, как кусок льда на столе, или некоторые его части могут внезапно разрушиться, обеспечив метры продолжительного повышения уровня моря? Составляя карты того, где и когда разные регионы Антарктиды вероятно пересекут критические пороги, авторы дают более ясную картину будущих прибрежных рисков, которые затронут миллионы людей в течение столетий.

Гигант, состоящий из множества движущихся частей
Антарктида содержит льда достаточно, чтобы поднять глобальный уровень моря почти на 60 метров. Однако этот гигант не представляет собой единый массив: он разделён на 18 крупных дренажных бассейнов, каждый из которых направляет лед к морю по своим путям. Ранее работы часто рассматривали Антарктиду как единый «пороговый элемент», который может внезапно рухнуть при превышении глобального температурного порога. В этой статье показана более тонкая реальность: разные бассейны по‑разному реагируют на потепление, и многие из них могут срываться независимо. Некоторые теряют лед медленно, почти линейно по мере повышения температуры. Другие могут оставаться относительно стабильными в течение некоторого времени, а затем, при пересечении порога, переживать крупную и практически необратимую убыль.
Исследуя лед при помощи климатической машины времени
Чтобы изучить эти будущие сценарии, исследователи использовали сложную компьютерную модель течения льда и его взаимодействия с океаном и подстилающей породой. Они начали с доиндустриальной конфигурации Антарктиды и постепенно повышали глобальную температуру малыми шагами, достаточно медленными, чтобы смоделированный ледяной щит мог почти полностью перестроиться на каждом уровне. На каждом полном градусе потепления модель прогонялась десятки тысяч лет, пока объём льда в каждом бассейне не переставал меняться. Такой подход равновесия не предсказывает уровень моря по конкретным календарным годам; вместо этого он показывает долгосрочные обязательства, которые мы принимаем, стабилизируя климат на разных уровнях температуры, и выявляет, где возникают резкие сдвиги или пороговая динамика.

В одних местах медленное таяние, в других — внезапные потери
Моделирование выявляет две широкие схемы поведения. В нескольких регионах, например в частях Антарктического полуострова, объём льда снижается постепенно по мере потепления: больше тепла просто даёт больше потерь, шаг за шагом. Напротив, ряд ключевых бассейнов демонстрирует пороговую динамику. Там потепление вызывает лишь умеренные изменения до определённого момента, но как только критический температурный диапазон пересечён, большие участки льда быстро отступают (в геологическом масштабе времени), требуя лишь немного дополнительного потепления для почти полного исчезновения. Эти «скачки» приводятся в движение самоусиливающимися процессами, такими как нестабильность морского ледяного щита: отступление льда с опорой на склоны убывающего фундамента ведёт к ускорению потока льда и дальнейшему отступлению.
Ранние зоны опасности и долгосрочные обязательства
Наиболее уязвимые бассейны оказались в Западной Антарктиде. Секторы Thwaites и Pine Island, район Ronne и бассейн Ross West (Siple Coast) показывают критические пороги при уровне глобального потепления около или даже ниже 1 градуса Цельсия выше доиндустриального — температуры, которые Земля уже превысила. Пересечение этих порогов в конечном итоге может привести к потере большой доли морского льда Западной Антарктиды, что эквивалентно примерно 2 метрам повышения уровня моря, хотя полный ответ развернётся в течение столетий или тысячелетий. В Восточной Антарктиде многие бассейны кажутся более устойчивыми, причём существенная пороговая динамика проявляется при потеплении выше примерно 6 градусов. Однако некоторые важные регионы, такие как Cook–Ninnis–Mertz и Totten–Moscow, показывают значимые пороги примерно в диапазоне от 2 до 5 градусов, что представляет несколько дополнительных метров возможного вклада в повышение уровня моря.
Переосмысление риска в мире, который потеплевает
Чтобы перевести эти результаты в представление о риске, авторы комбинируют три составляющие: температуру, при которой происходит наибольшая потеря каждого бассейна, количество долгосрочного повышения уровня моря, которое эта потеря подразумевает, и общее количество льда, накопленного там сегодня. Это выявляет кластер особенно тревожных бассейнов, включая Totten–Moscow, Filchner, Ross East, Thwaites–Pine Island, Ross West и Cook–Ninnis–Mertz. Важно, что исследование подчёркивает: уровень моря может существенно подняться даже до пересечения какого‑то отдельного порога, а их карты показывают устойчивость, а не точный прогноз. Некоторые процессы, например драматическое разрушение высоких ледяных обрывов, ещё не включены, хотя тесты указывают на то, что общие закономерности остаются устойчивыми.
Что это значит для нашего прибрежного будущего
Проще говоря, авторы приходят к выводу, что Антарктида — это не единый переключатель, ожидающий включения, а сеть взаимодействующих «ледниковых бассейнов», многие из которых имеют свои точки невозврата. Удержание глобального потепления близко к нынешним уровням значительно снижает вероятность запуска наиболее опасных бассейнов Восточной Антарктиды, но части Западной Антарктиды могут уже быть обречены на долгосрочное отступление. Выборы по выбросам парниковых газов в ближайшие десятилетия тем самым сыграют решающую роль в том, сколько таких систем сработает — и насколько выше в конечном счёте окажется уровень мирового океана.
Цитирование: Winkelmann, R., Garbe, J., Donges, J.F. et al. Mapping tipping risks from Antarctic ice basins under global warming. Nat. Clim. Chang. 16, 341–349 (2026). https://doi.org/10.1038/s41558-025-02554-0
Ключевые слова: Антарктический ледяной щит, климатические пороговые точки, повышение уровня моря, Западная Антарктида, пороги глобального потепления