une carotte de glace
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Une carotte de glace est un ??chantillon de base qui est g??n??ralement retir?? d'un couche de glace , le plus souvent ?? partir des calottes polaires de l'Antarctique , du Groenland ou de haute montagne glaciers ailleurs. Comme les glaces formes de l'accumulation progressive de couches annuelles de neige , couches inf??rieures sont plus ??g??s que sup??rieure, et un noyau de glace contient glace form??e sur une plage d'ann??es. Les propri??t??s de la glace et le inclusions recristallis??s dans la glace peuvent ensuite ??tre utilis??s pour reconstruire une fiche climatiques sur la tranche d'??ge du noyau, normalement par l'analyse isotopique . Cela permet la reconstruction de records de temp??rature locales et l'histoire de la composition de l'atmosph??re.
Les carottes de glace contiennent une abondance d'informations sur le climat . Inclusions dans la neige de chaque ann??e restent dans la glace, comme souffl?? le vent poussi??res, cendres, des bulles de gaz atmosph??rique et des substances radioactives. La vari??t?? des climatique procurations est plus que dans tout autre enregistreur naturelle du climat, tels que cernes des arbres ou couches de s??diments. Il se agit notamment (proxies) pour la temp??rature, le volume des oc??ans, les pr??cipitations, la chimie et la composition du gaz de la basse atmosph??re, les ??ruptions volcaniques, la variabilit?? solaire, la productivit?? surface de la mer, l'??tendue de d??sert et les incendies de for??t.
La dur??e de l'enregistrement d??pend de la profondeur de la partie centrale de glace et varie de quelques ann??es jusqu'?? 800 ka (800000 ann??es) pour la EPICA noyau. La r??solution de temps (ce est ?? dire la plus courte p??riode de temps qui peut ??tre distingu??e pr??cision) d??pend de la quantit?? de chutes de neige annuelles, et diminue avec la profondeur que les compacts de glace sous le poids des couches se accumulent sur le dessus de celui-ci. Couches sup??rieures de la glace dans un noyau correspondent ?? une seule ann??e ou parfois une seule saison. Plus profond??ment dans la glace les couches couches minces et annuels deviennent indiscernables.
Une carotte de glace de la droite site peut ??tre utilis?? pour reconstruire un dossier climatique ininterrompu et d??taill??e se ??tendant sur des centaines de milliers d'ann??es, fournissant des informations sur une grande vari??t?? d'aspects du climat ?? chaque point dans le temps. Ce est la simultan??it?? de ces propri??t??s enregistr??es dans la glace qui fait un carottes de glace outil puissant dans la recherche pal??oclimats.
Structure de feuilles et de noyaux de glace
Les plaques de glace sont form??s ?? partir de la neige. Parce que une couche de glace survit ??t??, la temp??rature ?? cet endroit habituellement ne chauffe pas beaucoup dessus de z??ro. Dans de nombreux endroits dans l'Antarctique la temp??rature de l'air est toujours bien en dessous du point de cong??lation. Si les temp??ratures estivales ne obtiennent-dessus de z??ro, tout dossier de carotte de glace sera s??v??rement d??grad??es ou compl??tement inutile, puisque l'eau de fonte se infiltrer dans la neige.
La couche de surface de la neige dans des formes diverses, avec des intervalles d'air entre des flocons de neige. Comme la neige continue de se accumuler, la neige enterr??e est comprim?? et formes n??v??, une mati??re granuleuse avec une texture semblable au sucre granul??. Air lacunes demeurent, et certains circulation d'air continue. Comme la neige se accumule ci-dessus, le n??v?? continue ?? densifier et ?? un certain point fermer les pores ??teint et l'air est emprisonn??. Parce que l'air continue ?? circuler jusque-l??, l'??ge de la glace et de l'??ge du gaz enferm?? sont pas les m??mes, et peuvent diff??rer par des centaines d'ann??es. La diff??rence d'??ge gaz ??ge de glace est aussi grande que 7 ka dans la glace glaciaire de Vostok.
Sous la pression croissante, ?? une certaine profondeur n??v?? est comprim?? dans la glace. Cette profondeur peut varier entre quelques-uns ?? plusieurs dizaines de m??tres ?? typiquement 100 m pour les noyaux antarctiques. En dessous de ce mat??riau de niveau est gel?? dans la glace. Ice peut appara??tre clair ou bleu.
Les couches peuvent ??tre distingu??es visuellement dans n??v?? et la glace ?? des profondeurs importantes. Dans un endroit sur le sommet d'une feuille de glace o?? il ya peu de circulation, l'accumulation tend ?? se d??placer vers le bas et loin, cr??ant des couches avec une perturbation minimale. Dans un endroit o?? la glace sous-jacente se ??coule, les couches plus profondes peuvent avoir des caract??ristiques diff??rentes et plus de distorsion. Carottes de forage pr??s de substratum rocheux sont souvent difficile ?? analyser en raison de mod??les d'??coulement et de la composition d??form??es susceptibles de contenir des ??l??ments provenant de la surface sous-jacente.
Caract??ristiques de n??v??
La couche de n??v?? poreux sur inlandsis de l'Antarctique est de 50 ?? 150 m de profondeur. Il est beaucoup moins profond sur les glaciers.
L'air dans l'atmosph??re et n??v?? sont ??chang??s lentement par diffusion mol??culaire ?? travers les pores, parce gaz se d??placent vers des r??gions de plus faible concentration. Diffusion thermique provoque le fractionnement isotopique en n??v?? quand il ya variation de temp??rature rapide, cr??er des diff??rences isotopiques qui sont captur??s dans des bulles lorsque la glace est cr???? ?? la base du n??v??. Il ya un mouvement de gaz due ?? la diffusion en n??v??, mais pas convection, sauf tr??s pr??s de la surface.
Ci-dessous le n??v?? est une zone dans laquelle des couches saisonniers ont alternativement la porosit?? ouverte et ferm??e. Ces couches sont scell??es par rapport ?? la diffusion. ??ges de gaz augmentent rapidement avec la profondeur dans ces couches. Divers gaz sont fractionn??s en bulles sont pi??g??s o?? n??v?? est converti ?? la glace.
Coring
Un noyau est recueilli en le s??parant de la mati??re environnante. Pour un mat??riau qui est suffisamment souple, le carottage peut ??tre effectu?? avec un tube creux. Carottage en profondeur dans la glace dure, et peut-??tre sous-jacente substratum rocheux, consiste ?? utiliser un foret creux qui coupe activement une voie cylindrique ?? la baisse autour du noyau.
Quand on utilise un foret, le dispositif de d??coupe se trouve sur l'extr??mit?? inf??rieure d'un tube de forage, le tube qui entoure le noyau que les coupes de forage vers le bas autour du bord du noyau cylindrique. La longueur du canon de forage d??termine la longueur maximale d'un ??chantillon de base (6 m au GISP2 et Vostok). Collection d'un dossier de base ?? long n??cessite donc de nombreux cycles de l'abaissement d'un ensemble de forage / baril, d??coupage d'une ??me 4-6 m de longueur, ce qui soul??ve l'assemblage ?? la surface, de vider le tube carottier, et de pr??parer une perceuse / baril pour le forage.
Parce que la glace profonde est sous pression et peut se d??former, pour des noyaux plus profondes ?? environ 300 m du trou aura tendance ?? fermer si rien ne est de fournir une contre-pression. Le trou est rempli d'un fluide afin de maintenir le trou de se fermer. Le fluide ou m??lange de fluides, doivent simultan??ment satisfaire aux crit??res de la densit??, faible viscosit??, la r??sistance au gel, ainsi que la s??curit?? au travail et le respect de l'environnement. Le fluide doit ??galement satisfaire ?? d'autres crit??res, par exemple celles d??coulant des m??thodes d'analyse employ??es sur le noyau de glace. Un certain nombre de diff??rents fluides et combinaisons fluides ont ??t?? essay??es dans le pass??. Depuis GISP2 (1990-1993) de la Programme US Polar a utilis?? un syst??me de fluide ?? un seul composant, n-ac??tate de butyle, mais la toxicologie, l'inflammabilit??, nature du solvant agressif, passif ?? long terme et d'ac??tate de n-butyle soul??ve de s??rieuses questions quant ?? son application continue. La communaut?? europ??enne, y compris le programme de Russie, se est concentr??e sur l'utilisation de deux composants fluide de forage constitu?? d'une base d'hydrocarbures de faible densit?? (brun k??ros??ne a ??t?? utilis?? ?? Vostok) port??e ?? la densit?? de la glace par addition de densificateur-hydrocarbure halog??n??. Beaucoup de produits de densifier ??prouv??es sont d??sormais consid??r??es comme trop toxique, ou ne sont plus disponibles en raison d'efforts pour faire respecter la Protocole de Montr??al relatif ?? des substances qui appauvrissent l'ozone. En Avril 1998 sur la Devon Ice Cap filtr?? huile de la lampe a ??t?? utilis??e comme fluide de forage. Dans le noyau Devon on a observ?? que en dessous d'environ 150 m le stratigraphie a ??t?? obscurcie par microfractures.
Le traitement de base
La pratique moderne est de se assurer que les noyaux restent non contamin??, car ils sont analys??s pour des quantit??s infimes de produits chimiques et des isotopes. Ils sont scell??s dans des sacs en plastique apr??s forage et analys??s dans les salles blanches.
Le noyau est soigneusement extrud??e ?? partir du cylindre; souvent installations sont con??ues pour se adapter ?? toute la longueur de l'??me sur une surface horizontale. Le fluide de forage sera nettoy??e avant que le noyau est coup?? en sections 1-2 m??tres. Diverses mesures peuvent ??tre prises pendant le traitement pr??liminaire de base.
Les pratiques actuelles pour ??viter la contamination de la glace comprennent:
- Garder la glace bien en dessous du point de cong??lation.
- Au Groenland et sites antarctiques, la temp??rature est maintenue en ayant des zones de stockage et de travail sous la surface de la neige / glace.
- Au GISP2, les noyaux ne ont jamais ??t?? autoris??s ?? se ??lever au-dessus de -15 ?? C, en partie pour emp??cher la formation de microfissures et permettant ?? l'air actuelle ?? contaminer l'air pi??g?? fossiles dans le tissu de la glace, et en partie pour inhiber la recristallisation de la structure de la glace.
- Le port de costumes sp??ciaux propres v??tements de plus de temps froid.
- Mitaines ou des gants.
- Respirateurs filtr??.
- Les sacs en plastique, souvent poly??thyl??ne, autour de noyaux de glace. Certains barils de forage comprennent une doublure.
- Le nettoyage des outils et du mat??riel de laboratoire.
- L'utilisation de banc ?? flux laminaire pour isoler base de particules de la chambre.
Pour l'exp??dition, les carottes sont emball??es dans des bo??tes en styromousse prot??g??es par absorption des chocs plastique-bulles.
En raison des nombreux types d'analyses effectu??es sur des ??chantillons de carottes, les sections de noyau sont pr??vus pour des utilisations sp??cifiques. Apr??s que le noyau est pr??t pour une analyse plus pouss??e, chaque section est coup??e comme requis pour les tests. Certains tests sont effectu??s sur place, l'autre ??tude sera fait plus tard, et une fraction importante de chaque segment de base est r??serv?? pour l'archivage pour les besoins futurs.
Projets ont utilis?? diff??rentes strat??gies de base-traitement. Certains projets ne ont ??tudes de propri??t??s physiques dans le domaine fait, tandis que d'autres ont fait beaucoup plus dans le domaine de l'??tude. Ces diff??rences se refl??tent dans les installations de traitement de base.
relaxation glac??e
Glace profonde est sous une grande pression. Lorsqu'elle est amen??e ?? la surface, il existe un changement radical de la pression. En raison de la pression interne et la composition variable, en particulier des bulles, parfois noyaux sont tr??s fragile et peut se briseraient lors de la manipulation. Au D??me C, les 1000 premiers m??tres ??taient la glace fragile. Siple d??me il a rencontr?? de 400 ?? 1000 m. Il a ??t?? constat?? que les carottes de glace permettant de se reposer pendant un certain temps (parfois pour une ann??e) rend deviennent beaucoup moins fragile.
D??compression provoque une dilatation de volume important (appel?? relaxation) en raison de microfissures et de exsolving enclathratized gaz. Relaxation peut durer des mois. Pendant ce temps, des noyaux de glace sont stock??es en dessous de -10 ?? C pour emp??cher la fissuration due ?? la dilatation ?? des temp??ratures plus ??lev??es. Sur les sites de forage, un espace d??tente est souvent construit dans glace existante ?? une profondeur qui permet le stockage de base de la glace ?? des temp??ratures inf??rieures ?? -20 ?? C.
Il a ??t?? observ?? que la structure interne de la glace subit des changements distincts pendant la relaxation. Les changements comprennent beaucoup plus prononc??e des bandes nuageuses et la densit?? beaucoup plus ??lev?? de "taches blanches" et les bulles.
Plusieurs techniques ont ??t?? examin??s. Noyaux obtenus par des forages d'eau chaude ?? Siple Dome en 1997-1998 a subi sensiblement plus de d??tente que noyaux obtenus avec l'??lectro-m??canique forage PICO. En outre, le fait que les noyaux ont ??t?? autoris??s ?? rester ?? la surface ?? une temp??rature ??lev??e pendant plusieurs jours susceptibles de promouvoir l'apparition de relaxation rapide.
donn??es de base de glace
De nombreux mat??riaux peuvent appara??tre dans une carotte de glace. Les couches peuvent ??tre mesur??s dans plusieurs fa??ons d'identifier les changements dans la composition. Petites m??t??orites peuvent ??tre incorpor??s dans la glace. Les ??ruptions volcaniques quittent couches de cendres identifiables. Poussi??re dans le noyau peut ??tre li??e ?? l'augmentation de la zone de d??sert ou la vitesse du vent.
L'analyse isotopique de la glace dans le noyau peut ??tre li?? ?? la temp??rature et variations globales du niveau des mers. L'analyse de l'air contenu dans bulles dans la glace peuvent r??v??ler la palaeocomposition de l'atmosph??re, en particulier CO 2 variantes. Il ya de grands probl??mes concernant la datation des bulles inclus ?? la datation de la glace, les bulles que lentement "ferment" apr??s que la glace a ??t?? d??pos??. N??anmoins, des travaux r??cents ont tendance ?? montrer que pendant d??glaciations CO 2 augmente accusent temp??rature augmente de 600 +/- 400 ann??es. B??ryllium-10 concentrations sont li??s ?? intensit?? du rayonnement cosmique qui peut ??tre un proxy pour la force solaire.
Il peut y avoir une association entre les nitrates atmosph??riques dans la glace et de l'activit?? solaire. Toutefois, r??cemment, on a d??couvert que la lumi??re du soleil d??clenche des changements chimiques dans niveaux sup??rieurs de n??v?? qui modifient de mani??re significative la composition de l'air des pores. Cela soul??ve les niveaux de formald??hyde et NOx. Bien que les niveaux restants de nitrates peuvent en effet ??tre des indicateurs de l'activit?? solaire, il ya une enqu??te en cours et les effets r??sultant des connexes de effets sur les donn??es des carottes de glace.
La contamination de base
Certains contamination a ??t?? d??tect??e dans les carottes de glace. Les teneurs en plomb ?? l'ext??rieur de noyaux de glace est beaucoup plus ??lev??e que sur le c??t?? int??rieur. Dans de la glace ?? partir du noyau Vostok (Antarctique), la partie ext??rieure des noyaux avoir jusqu'?? trois et deux ordres de grandeur de la densit?? ??lev??e de bact??ries et de carbone organique dissous de la partie interne des noyaux, respectivement, ?? la suite de forage et de manutention.
??chantillonnage Paleoatmospheric
Comme la neige en glace poreuse consolide, l'air ?? l'int??rieur il est pi??g?? dans les bulles dans la glace. Ce processus conserve en permanence des ??chantillons de l'atmosph??re. Afin de r??cup??rer ces ??chantillons naturels la glace est broy?? ?? basse temp??rature, permettant ?? l'air de se ??chapper. Il est alors condens??e pour analyse par chromatographie en phase gazeuse ou la spectrom??trie de masse , les concentrations de gaz et r??v??lant leur composition isotopique respectivement. En dehors de l'importance intrins??que de savoir concentrations relatives de gaz (par exemple, pour estimer l'ampleur de l'effet de serre ), leur composition isotopique peut fournir des informations sur les sources de gaz. Par exemple CO 2 ?? partir de combustibles fossiles ou de combustion de la biomasse est relativement pauvre en 13 C. Voir Friedli et al., 1986.
Rencontre l'air par rapport ?? la glace, il est pi??g?? dans pose probl??me. La consolidation de la neige ?? la glace n??cessaire pour pi??ger l'air a lieu en profondeur (la profondeur de pi??geage ??) une fois que la pression de la neige recouvrant est assez grand. Comme l'air peut diffuser librement de l'atmosph??re sus-jacente dans toute la couche non consolid??e sup??rieure (le n??v?? '), l'air emprisonn?? est plus jeune que la glace qui l'entoure.
Pi??geage profondeur varie avec les conditions climatiques, de sorte que la diff??rence d'??ge air-glace pourrait varier entre 2500 et 6000 ann??es (Barnola et al., 1991). Cependant, l'air de l'atmosph??re sus-jacente peut pas m??langer uniform??ment dans tout le n??v?? (Bataille et al., 1986) que pr??c??demment suppos??, ce qui signifie des estimations de la diff??rence d'??ge de l'air de la glace pourrait ??tre moins qu'on ne l'imaginait. De toute fa??on, cette diff??rence d'??ge est une incertitude critique dans la datation des ??chantillons d'air des carottes de glace. En outre, le mouvement de gaz serait diff??rent pour diff??rents gaz; par exemple, des mol??cules plus grandes seraient incapables de se d??placer ?? une profondeur diff??rente de celle des mol??cules plus petites de sorte que les ??ges de gaz ?? une certaine profondeur peuvent ??tre diff??rents. Certains gaz ont ??galement des caract??ristiques qui affectent leur inclusion, tels que l'h??lium ne pas ??tre pris au pi??ge car il est soluble dans de la glace.
Dans Law Dome carottes de glace, la profondeur de pi??geage au DE08 a ??t?? jug??e 72 m o?? l'??ge de la glace est de 40 ?? 1 ans; au DE08-2 ?? 72 m de profondeur et 40 ans; et au DSS ?? 66 m de profondeur et 68 ans.
??tudes n??v?? Paleoatmospheric
Au p??le Sud, la profondeur de transition n??v??-glace est ?? 122 m, avec un CO 2 ans d'environ 100 ans. Gaz impliqu??s dans la couche d'ozone , CFC, chlorocarbones et bromocarbons, ont ??t?? mesur??s dans le n??v?? et les niveaux ??taient presque nul au voisinage de 1880 sauf pour CH 3 Br, qui est connu pour avoir des sources naturelles. ??tude similaire du Groenland n??v?? constat?? que CFC a disparu ?? une profondeur de 69 m (CO 2 ans de 1929).
L'analyse de la Upper Fremont Glacier carotte de glace a montr?? de grands niveaux de chlore -36 qui correspondent vraiment ?? la production de cet isotope au cours des essais atmosph??riques d' armes nucl??aires . Ce r??sultat est int??ressant parce que le signal existe en d??pit d'??tre sur un glacier et subissant les effets du d??gel, regel et la percolation de l'eau de fonte associ??. 36 Cl a ??galement ??t?? d??tect??e dans le noyau Dye-3 de la glace (Groenland) , Et n??v?? au Vostok.
??tudes de gaz dans n??v?? impliquent souvent des estimations de l'??volution de gaz due ?? des processus physiques tels que la diffusion. Cependant, il a ??t?? not?? qu'il existe aussi des populations de bact??ries dans la neige de surface et n??v?? au p??le Sud, bien que cette ??tude a ??t?? contest??e. Il avait auparavant ??t?? signal?? que des anomalies dans certains gaz traces peuvent ??tre expliqu??s comme due ?? l'accumulation de sous-produits du m??tabolisme de gaz traces in situ.
noyaux Rencontres
Carottages superficiels, ou les parties sup??rieures des noyaux dans les zones ?? haut accumulation, peuvent ??tre dat??es exactement en comptant les couches individuelles, chacune repr??sentant une ann??e. Ces couches peuvent ??tre visibles, li?? ?? la nature de la glace; ou ils peuvent ??tre chimiques, li?? ?? la diff??rence de transport ?? diff??rentes saisons; ou ils peuvent ??tre isotopique, ce qui refl??te le signal de temp??rature annuelle (par exemple, de la neige ?? partir de p??riodes froides a moins des isotopes plus lourds de H et O ). Plus profond??ment dans le noyau des couches minces en raison de l'??coulement glaciaire et haute pression et ??ventuellement ann??e individuelles ne peuvent pas ??tre distingu??s. Il peut ??tre possible d'identifier des ??v??nements tels que les couches de radio-isotopes de bombe nucl??aire atmosph??rique essai dans les niveaux sup??rieurs, et des couches de cendres correspondant ?? des ??ruptions volcaniques connues. Les ??ruptions volcaniques peuvent ??tre d??tect??s par des couches visibles de cendres, de la chimie acide, ou le changement de r??sistance ??lectrique. Certains changements de composition sont d??tect??es par des balayages haute d??finition de la r??sistance ??lectrique. Plus bas les ??ges sont reconstruits par la mod??lisation de la variation des taux d'accumulation et l'??coulement glaciaire.
Rencontres est une t??che difficile. Cinq m??thodes de datation diff??rentes ont ??t?? utilis??es pour les carottes de Vostok, avec des diff??rences comme les 300 ann??es ?? 100 m de profondeur, 600yr ?? 200 m, au 400 m 7000yr, 5000yr ?? 800 m, 6000yr ?? 1600 m et 1934 m au 5000yr.
Diff??rentes m??thodes de datation fait la comparaison et l'interpr??tation difficile. Pics correspondant par un examen visuel de Moulton et Vostok carottes de glace sugg??re une diff??rence de temps d'environ 10.000 ans, mais une interpr??tation correcte n??cessite de conna??tre les raisons de ces diff??rences.
Ice stockage de base et des transports
Les carottes de glace sont g??n??ralement stock??s et transport??s dans des syst??mes frigorifiques de conteneurs ISO. En raison de la valeur ??lev??e et de la nature sensible ?? la temp??rature des ??chantillons de carottes de glace, syst??mes de conteneurs avec des unit??s de r??frig??ration primaire et de back-up et groupes ??lectrog??nes sont souvent utilis??s. Connu comme un Syst??me de conteneurs redondante dans l'industrie, l'unit?? de r??frig??ration et groupe ??lectrog??ne passe automatiquement ?? son back-up dans le cas d'une perte de performance ou le pouvoir de fournir le tranquillit?? d'esprit lors de l'exp??dition de cette pr??cieuse cargaison.
sites de carottes de glace
Les carottes de glace ont ??t?? prises ?? partir de nombreux endroits ?? travers le monde. Des efforts importants ont eu lieu sur le Groenland et l'Antarctique.
Sites du Groenland sont plus sensibles ?? la fonte des neiges que ceux dans l'Antarctique. Dans l'Antarctique, les zones autour de la P??ninsule antarctique et les mers ?? l'ouest ont ??t?? trouv??s d'??tre affect??s par ENSO effets. Ces deux caract??ristiques ont ??t?? utilis??es pour ??tudier ces variations sur de longues p??riodes de temps.
Groenland
Le premier ?? l'hiver sur la glace int??rieure ??tait JP Koch et Alfred Wegener dans une hutte qu'ils ont construit sur la glace dans le nord du Groenland. Int??rieur de la hutte ils ont for?? ?? une profondeur de 25 m avec une tari??re semblable ?? un tire-bouchon surdimensionn??.
Station Eismitte
Eismitte signifie Ice-Centre en allemand. Le camping du Groenland a ??t?? localis?? 402 km (250 km) de la c??te, ?? une altitude d'environ 3000 m??tres (9843 pieds).
En tant que membre de l'Alfred Wegener Exp??dition au Eismitte dans le centre du Groenland ?? partir de Juillet 1930 to Ao??t 1931, Ernst Sorge main creus?? ?? 15 m de profondeur fosse adjacente ?? son sous-la-surface grotte de neige. Sorge fut le premier ?? ??tudier syst??matiquement et quantitativement la proximit?? de la surface de la neige / strates n??v?? de l'int??rieur de son stand. Sa recherche a valid?? la faisabilit?? de la mesure des cycles annuels conserv??s d'accumulation de neige, comme mesure des pr??cipitations gel??es dans un pluviom??tre.
Camp VI
Au cours de 1950-1951 membres de Exp??ditions Polaires Fran??aises (EPF) dirig?? par Paul Emile Victor rapport?? deux trous de forage ?? des profondeurs de 126 et 150 m sur le centre du Groenland de glace continentale au Camp VI et la gare centrale (Centrale). Camp VI est dans la partie occidentale du Groenland sur la ligne EPF-EGIG ?? une altitude de 1598 m??tres d'altitude.
Gare Centrale
La gare centrale ne ??tait pas loin de la gare Eismitte. Centrale est sur une ligne entre Milcent (70 ?? 18'N 45 ?? 35'O, 2410 m??tres d'altitude) et Cr??te (71 ?? 37 ?? 19'O 7'N), ?? environ (70 ?? 43'N 41 ?? 26'W ), alors que Eismitte est ?? (71 ?? 10'N 39 ?? 56'O, ~ 3000 m??tres d'altitude).
Site 2
En 1956, avant l'Ann??e g??ophysique internationale (AGI) de 1957 ?? 1958, un noyau de 10 cm de diam??tre ?? l'aide d'une perceuse m??canique rotatif (US) ?? 305 m a ??t?? r??cup??r??.
Un second noyau de 10 cm de diam??tre a ??t?? r??cup??r?? en 1957 par le m??me appareil de forage ?? 411 m. A, m??canique rotatif rock-carottage plate-forme d??faillant 1500 modifi??e le commerce a ??t?? utilis??, ??quip?? avec des morceaux de coupe de glace sp??ciales.
Camp si??cle
Trois carottes ont ??t?? tent??es au Camp si??cle en 1961, 1962, et de nouveau en 1963. Le troisi??me trou a ??t?? lanc?? en 1963 et a atteint 264 m. Le trou a ??t?? r??-1963 entr?? en utilisant la perceuse thermique (Etats-Unis) en 1964 et ??tendu ?? 535 m. ?? la mi-1965, le forage thermique a ??t?? remplac?? par un exercice d'??lectro-m??canique, 9,1 cm de diam??tre, qui a atteint la base de la feuille de glace en Juillet 1966, ?? 1 387 m. Le Camp si??cle, le Groenland, (77 ?? 10'N 61 ?? 08'O, 1885 m) carotte de glace (fourr?? 1963-1966) est 1 390 m de profondeur et contient oscillations climatiques avec des p??riodes de 120, 940 et 13000 ann??es.
Une autre base en 1977 a ??t?? for?? ?? l'aide d'un si??cle Camp Shallow (Dane) Type de forage, 7,6 cm de diam??tre, ?? 100 m.
Nord Site
Au site du Nord (75 ?? 46'N 42 ?? 27'O, 2870 m d'altitude) le forage a commenc?? en 1972 en utilisant un SIPRE (US) Type de forage, 7,6 cm de diam??tre ?? 25 m. Le Site du Nord ??tait de 500 km au nord de la ligne de EGIG. A une profondeur de 6-7 m de diffusion avait effac?? certains des cycles saisonniers.
North Central
Le premier noyau au Centre-Nord (74 ?? 37'N 39 ?? 36'O) a ??t?? for?? en 1972 en utilisant une faible (Dane) Type de forage, 7,6 cm de diam??tre ?? 100 m.
Cr??te
?? Cr??te dans le centre du Groenland (71 ?? 37 ?? 19'O 7'N) le forage a commenc?? en 1972 sur le premier noyau en utilisant un SIPRE (US) Type de forage, 7,6 cm de diam??tre ?? 15 m.
Le noyau Cr??te a ??t?? for?? dans le centre du Groenland (1974) et a atteint une profondeur de 404,64 m??tres, remontant seulement environ quinze si??cles. Comptage de cycle annuel a montr?? que la couche la plus ancienne a ??t?? d??pos?? en 534 AD.
Les Cr??te 1984 carottes de glace sont constitu??s de 8 c??urs courts for??s dans la saison 1984-1985 sur le terrain dans le cadre des campagnes post-GISP. Glaciologiques enqu??tes ont ??t?? r??alis??es dans le domaine sur huit sites principaux (AH).
Milcent
"La premi??re carotte for??e ?? la gare dans le centre de Milcent Groenland couvre les 780 derni??res ann??es." Base Milcent a ??t?? for?? ?? 70,3 ?? N, 44,6 ?? W, 2410 m??tres d'altitude. Le noyau Milcent (398 m) ??tait de 12,4 cm de diam??tre, en utilisant un thermique (US) Type de forage, en 1973.
Dye 2
Le forage avec un faible (suisse) Type de forage au Dye 2 (66 ?? 23'N 46 ?? 11'O, 2338 m d'altitude) a commenc?? en 1973. Le noyau ??tait de 7,6 cm de diam??tre ?? une profondeur de 50 m. Un second noyau ?? 101 m ??tait de 10,2 cm de diam??tre a ??t?? for?? en 1974. Un noyau suppl??mentaire ?? Dye 2 a ??t?? for?? en 1977 en utilisant une faible (US) Type de forage, 7,6 cm de diam??tre, ?? 84 m.
Sommet de Camp
Le camp est situ?? ?? environ 360 km de la c??te est et 500 km de la c??te ouest du Groenland au (Saattut, Uummannaq), et 200 km NNE du camp de la calotte glaciaire historique Eismitte. La ville la plus proche est Ittoqqortoormiit, 460 km ESE de la station. La station ne est cependant pas partie de la municipalit?? Sermersooq, mais se inscrit dans les limites du Parc national du Nord-Est du Groenland.
Un noyau initial au Sommet (71 ?? 17'N 37 ?? 56'O, 3212 m d'altitude) en utilisant une faible (suisse) Type de forage ??tait de 7,6 cm de diam??tre pour 31 m en 1974. Sommet de Camp, ??galement Summit Station, est une station de recherche sur l'ann??e le sommet de la calotte glaciaire du Groenland. Ses coordonn??es sont variables, puisque la glace est en mouvement. Les coordonn??es fournies ici (72 ?? 34'45 "N 38 ?? 27'26" W, 3212 m d'altitude) sont ?? partir de 2006.
Sud Dome
Le premier noyau ?? South D??me (63 ?? 33'N 44 ?? 36'O, 2850 m d'altitude) a utilis?? une Shallow (suisse) Type de forage pour un noyau 7.6 cm de diam??tre ?? 80 m en 1975.
Hans Tausen (ou Hans Tavsen)
Le premier noyau de GISP for??s ?? Hans Tausen Iskappe (82 ?? 30'N 38 ?? 20'W, 1270 m d'altitude) ??tait en 1975 en utilisant une faible (suisse) type de forage, le noyau 7.6 cm de diam??tre ?? 60 m. Le second noyau ?? Hans Tausen a ??t?? for?? en 1976 en utilisant une faible (Dane) Type de forage, 7,6 cm de diam??tre ?? 50 m. L'??quipe de forage a rapport?? que le forage a ??t?? coinc?? dans le trou de forage et a perdu.
La calotte glaciaire Hans Tausen en Terre de Peary a ??t?? for?? avec un nouveau forage profond ?? 325 m. La carotte de glace de fusion contenait couches distinctes tout le chemin ?? la roche-m??re indiquant que Hans Tausen contient pas de glace de la glaciation; ce est ?? dire, la calotte glaciaire au nord du monde a fondu au cours de la post-glaciaire optimum climatique et a ??t?? reconstruit lorsque le climat se refroidit, il ya quelques 4000 ans.
Camp III
Le premier noyau au Camp III (69 ?? 43'N 50 ?? 8'W) a ??t?? for?? en 1977 en utilisant une faible (suisse) type de forage, 7,6 cm, ?? 49 m. La derni??re base au Camp III a ??t?? for?? en 1978 en utilisant une faible (suisse) type de forage, 7,6 cm de diam??tre, 80 m de profondeur.
Dye 3
Le projet de calotte glaciaire du Groenland (GISP) y compris Dye 3 ??tait un projet de dix ans pour forer 20 carottes de glace au Groenland .
Renland
La carotte de glace du Groenland oriental Renland couvre apparemment un cycle glaciaire compl??te de l'holoc??ne dans le interglaciaire E??mien pr??c??dente. Il a ??t?? for?? ?? 1,985 ?? une longueur de 325 m. Du delta-profil, la calotte glaciaire Renland dans le Scoresbysund Fiord a toujours ??t?? s??par?? de la calotte glaciaire, mais tous les delta-bonds r??v??l?? dans le camp de base Century 1963 r??cidiv?? dans la carotte de glace Renland.
GRIP / GISP
Les GRIP et GISP noyaux, chacun d'environ 3 000 m de long, ont ??t?? for??s par des ??quipes europ??ennes et am??ricaines, respectivement sur le sommet du Groenland. Leur enregistrement utilisable remonte ?? plus de 100000 ann??es dans la derni??re p??riode interglaciaire. Ils conviennent (dans l'histoire climatique r??cup??r??) ?? quelques m??tres de roc. Cependant, la partie la plus basse de ces noyaux ne peut ??tre interpr??t??e, probablement en raison de flux perturb?? pr??s de la roche. Il existe des preuves les noyaux de GISP2 contiennent une perturbation structurelle croissante qui jette la suspicion sur les caract??ristiques des si??cles ou plus durables dans le fond 10% de la feuille de glace. La plus r??cente base NorthGRIP de glace fournit un dossier intact env. 123000 ann??es avant le pr??sent. Les r??sultats indiquent que le climat de l'Holoc??ne a ??t?? remarquablement stable et ont confirm?? l'apparition de variation climatique rapide au cours de la derni??re p??riode glaciaire.
NGRIP
Le site de forage NGRIP est pr??s du centre de Groenland ( 75,1 ?? N 42.32 ?? W 2917 m, ??paisseur de la glace 3085). Forage a d??but?? en 1999 et se est achev??e au socle en 2003. Le site a ??t?? choisi pour NGRIP extraire une longue et paisible fiche se ??tend dans la derni??re p??riode glaciaire. NGRIP couvre 5 ka de la Eemien, et montre que les temp??ratures ??taient alors ?? peu pr??s aussi stable que le pr??-industrielle Temp??ratures ??taient Holoc??ne.
NEEM
Le (NEEM) site de North Greenland Ice Eemien forage est situ?? ?? 77 ?? 27'N 51 ?? 3.6'W, m d'altitude. Forage commenc?? en Juin 2009. La glace au NEEM devait ??tre 2545 m d'??paisseur. Le 26 Juillet 2010, le forage atteint le roc ?? 2537,36 m.
Antarctique
Pour la liste des carottes de glace visite IceReader site Web
Station Plateau
Station Plateau est un inactif am??ricaine de recherche et Reine Maud Land traverser base de soutien sur la centrale Plateau antarctique. La base ??tait en usage continu jusqu'?? 29 Janvier 1969. ??chantillons de carottes de glace ont ??t?? faites, mais avec un succ??s mitig??.
Station Byrd
Terre Marie Byrd autrefois accueilli la base Op??ration Deep Freeze Byrd Station (BNY), ?? partir de 1957, dans l'arri??re pays C??te de Bakutis. Station Byrd ??tait la seule base principale ?? l'int??rieur de l'Antarctique occidental. En 1968, le premier noyau de glace de p??n??trer pleinement la calotte glaciaire de l'Antarctique a ??t?? for?? ici.
Le noyau Byrd 1968 ??tait 2164 m du substratum rocheux et expose la optimum climatique post-glaciaire correlateably bien avec le Camp Century 1963 noyau du Groenland.
??le Dolleman
Le British Antarctic Survey (BAS) a utilis?? l'??le comme Dolleman carotte de glace site de forage en 1976, 1986 et 1993.
??le Berkner
Dans la saison 1994/1995 de champ British Antarctic Survey, Alfred Wegener Institute et l'Forschungsstelle f??r Physikalische Glaziologie de la Universit?? de M??nster coop??r?? ?? un projet carottes de glace de forage sur les d??mes du Nord et du Sud de l'??le Berkner.
Projet Cape Roberts
Entre 1997 et 1999, le projet Cap Roberts internationale (CRP) a r??cup??r?? jusqu'?? 1000 m de carottes de forage longues dans la mer de Ross, en Antarctique de reconstituer l'histoire de la glaciation de l'Antarctique.
International Trans-exp??dition antarctique (ITASE)
Le Trans-Antarctic Expedition scientifique internationale (ITASE) a ??t?? cr???? en 1990 dans le but d'??tudier le changement climatique gr??ce ?? la recherche men??e dans l'Antarctique. Une r??union tenue en 1990 ?? Grenoble, en France, a servi de lieu de discussion au sujet des efforts pour ??tudier le dossier des carottes de glace de l'Antarctique de surface et souterraines.
Lac Vida
Le lac a gagn?? une large reconnaissance en D??cembre 2002, lorsque une ??quipe de recherche, dirig??e par l'Universit?? de l'Illinois ?? Chicago de Peter Doran, a annonc?? la d??couverte de la vieille 2800 ann??es microbes halophiles (principalement filamenteux cyanobact??ries) conserv??s dans les ??chantillons de base de la couche de glace for??s en 1996.
Vostok
En 2003, la plus longue carotte for??s ??tait ?? La station Vostok. Il remontait 420000 ann??es et a r??v??l?? quatre cycles glaciaires pass??es. Forage arr??t?? juste au-dessus du lac Vostok . Le noyau Vostok ne ??tait pas perc?? lors d'un sommet, d'o?? la glace de plus profond??ment a d??coul?? en amont; ce qui complique un peu la datation et l'interpr??tation. Donn??es de base sont disponibles Vostok.
EPICA Dome C et de la station Kohnen /
Le Projet europ??en de carottage glaciaire en Antarctique (EPICA) premier for?? un noyau proximit?? D??me C ?? 75 ?? S 123 ?? E (560 km de Vostok) ?? une altitude de 3233 m. L'??paisseur de la glace est 3309 +/- 22 m et le noyau a ??t?? for?? jusqu'?? 3190 m. Ce est la plus longue carotte de glace sur le disque, o?? la glace a ??t?? ??chantillonn?? ?? un ??ge de 800 ka BP (Before Present). Temp??rature de l'air moyenne annuelle actuelle est -54,5 ?? C et l'accumulation de neige de 25 mm / an. Informations sur le noyau a ??t?? publi??e dans Nature le 10 Juin, 2004. Le c??ur a r??v??l?? huit cycles glaciaires pr??c??dents. Ils ont ensuite for??s ?? un noyau Station Kohnen en 2006.
Bien que les ??v??nements majeurs enregistr??s dans le Vostok, EPICA, NGRIP, et GRIP pendant la derni??re p??riode glaciaire sont pr??sents dans tous les quatre c??urs une certaine variation avec la profondeur (?? la fois profond et plus profond) se produisent entre les noyaux de l'Antarctique et du Groenland.
Dome F
Deux carottes de glace profondes ont ??t?? for??s pr??s de la Sommet D??me Fuji ( 77 ?? 19'S 39 ?? 42'E, altitude 3810 m). Le premier forage a d??but?? en Ao??t 1995, a atteint une profondeur de 2503 m en D??cembre 1996 et couvre une p??riode de retour ?? 320000 ann??es. Le second forage a commencé en 2003, a été réalisée au cours des quatre étés australs ultérieures de 2003-2004 jusqu'en 2006-2007, puis en une profondeur de 3,035.22 m a été atteint. Ce noyau prolonge considérablement le dossier climatique du premier noyau, et, selon un premier, datant préliminaire, il remonte jusqu'à 720000 années.
WAIS Divide
L'inlandsis ouest-antarctique Divide ( WAIS Divide) carottes de glace Projet de forage a commencé à forer au cours des saisons 2005 et 2006, des carottes de glace de forage jusqu'à la profondeur de 300 m pour les fins de la collecte de gaz, d'autres applications chimiques, et de tester le site pour utiliser avec le profond Fiche de carottage glaciaire (DISC) Drill. Sampler avec le Drill DISC débutera au cours de la saison 2007 et les chercheurs et les scientifiques attendre à ce que ces nouvelles carottes de glace fourniront des données pour établir un gaz à effet de serre fiche de retour plus de 40.000 ans.
TALDICE
Core Project Talos Dome Ice est un nouveau 1620 m carotte de glace profonde forés à Talos Dôme qui fournit un enregistrement paléoclimats couvrant au moins les 250.000 dernières années. Le site TALDICE de carottage (159 ° 11'e 72 ° 49'S; 2315 m d'altitude, la température moyenne annuelle -41 ° C) est situé près du sommet du dôme et se caractérise par un taux annuel d'accumulation de neige de 80 mm d'équivalent en eau.
Noyaux non polaires
Le calottes glaciaires non polaires, tels que trouvés sur les sommets des montagnes, ont été traditionnellement ignorés comme des lieux graves pour forer des carottes de glace, car il croyait généralement la glace ne serait pas plus de quelques milliers d'années, cependant, puisque la glace des années 1970 a été constaté que est plus âgé, avec des rencontres et climatiques chronologiques clairs signaux allant aussi loin que le début de l'âge la plus récente de la glace. Bien noyaux polaires ont le record le plus clair et le plus long chronologique, quatre fois ou plus aussi longtemps, les carottes de glace provenant de régions tropicales offrir des données et des idées ne sont pas disponibles à partir des carottes polaires et ont été très influent dans l'avancement de la compréhension de l'histoire et des mécanismes planètes climatique.
Carottes de glace de montagne ont été récupérés dans la Cordillère des Andes en Amérique du Sud, le Kilimandjaro en Afrique, Tibet , divers endroits dans les Himalaya , l'Alaska, la Russie et ailleurs. Carottes de glace de montagne sont logistiquement très difficile à obtenir. L'équipement de forage doit être porté à la main, organisée comme une expédition d'alpinisme avec des camps de plusieurs étages, à des altitudes plus de 20.000 pieds (hélicoptères ne sont pas sûrs), et les carottes de glace de plusieurs tonnes doit ensuite être transporté vers le bas de la montagne, qui exigent tous compétences de l'alpinisme et de l'équipement et de la logistique et de travailler à faible teneur en oxygène dans des environnements extrêmes dans les pays du tiers monde à distance. Les scientifiques peuvent rester à haute altitude sur les calottes glaciaires jusqu'à 20 à 50 jours Mise en altitude endurance dossiers que même les grimpeurs professionnels ne obtiennent pas. Scientifique américain Lonnie Thompson a été pionnier ce domaine depuis les années 1970, le développement d'équipements de forage léger qui peut être transporté par des porteurs, l'électricité solaire, et une équipe de scientifiques-alpinisme. La carotte de glace forée dans Guliya calotte glaciaire dans l'ouest de la Chine dans les années 1990 remonte à 760000 années avant le présent - plus loin que toute autre centrale à l'époque, si le noyau EPICA en Antarctique a égalé que l'extrême en 2003.
Parce que les glaciers reculent rapidement dans le monde, certains glaciers importants ne sont désormais plus scientifiquement viable pour prendre noyaux, et de nombreux autres sites de glaciers continueront à être perdu, le «Neiges du Kilimandjaro» (Hemingway) par exemple, pourrait avoir disparu d'ici 2015.
Upper Fremont Glacier
des échantillons de carottes de glace ont été prises de la Haute Fremont Glacier en 1990-1991. Ces carottes de glace ont été analysés pour les changements climatiques ainsi que les modifications de produits chimiques atmosphériques. En 1998, un ininterrompue échantillon de carotte de glace de 164 m a été prise depuis le glacier et l'analyse ultérieure de la glace a montré un changement brusque dans le rapport isotopique de l'oxygène de l'oxygène-18 à l'oxygène-16 en conjonction avec la fin du petit âge glaciaire , une période des températures plus fraîches globales entre les années 1550 et 1850. Un lien a été établi avec une étude des carottes de glace similaire sur le Quelccaya Ice Cap au Pérou. Ceci démontre les mêmes changements dans le rapport isotopique de l'oxygène au cours de la même période.
Nevado Sajama
Les carottes de glace de Sajama en Bolivie durée ~ 25 ka et aider à présenter une image haute résolution temporelle duTardiglaciaire scène et l'Holocène optimum climatique.
Huascaran
Les carottes de glace de Huascaran au P??rou comme ceux de Sajama dur??e ~ 25 ka et aider ?? pr??senter une image haute r??solution temporelle de la Tardiglaciaire scène et l'optimum climatique Holocène.
Quelccaya Ice Cap
Bien que les carottes de glace du Quelccaya calotte glaciaire ne remontent ~ 2 ka, d'autres peuvent revenir ~ 5,2 ka. Les carottes de glace Quelccaya en corrélation avec ceux de l' Upper Fremont Glacier.
Les champs de glace du Kilimandjaro
Preuve pour trois périodes dechangement climatique brutal dans leoptimum climatique Holocène ont été récupérés à partir de six noyaux de glace du Kilimandjaro forés en Janvier et Février an 2000.
Ces noyaux fournissent un enregistrement du climat de l'Holocène et la variabilité environnementale, y compris trois périodes de changement climatique brutal ~ 11,7 ka à ~ 8.3, 5.2 et ~ ~ 4 ka. Ces trois périodes sont en corrélation avec des événements similaires dans les Groenland GRIP et GISP2 noyaux.
Est Rongbuk Glacier
Une carotte de glace forée peu profonde du glacier East Rongbuk a montré une tendance à la hausse spectaculaire desconcentrations de noir de carbone dans la stratigraphie de glace depuis les années 1990.