Ледник Хектория: отступление в 10 раз быстрее, чем когда-либо
Восемь целых и две десятых километра льда за два месяца. Именно столько потерял ледник Хектория на Антарктическом полуострове между ноябрем и декабрём 2022 года. Это примерно в десять раз быстрее предыдущего документированного рекорда для анкеровочного ледника, говорится в исследовании Наоми Очват и её соавторов, опубликованном в Nature Geoscience. Последовательность событий только что была восстановлена кадр за кадром с использованием снимков Landsat 7–9, Sentinel‑3 и Sentinel‑1 SAR. То, что показывают спутники, ставит под вопрос некоторые модели.
То, что увидели спутники, и чего никто не ожидал на такой скорости
Эпизод начался в январе 2022 года. Быстрая морская торосистая ледовая масса, удерживавшая залив Scar Inlet в море Уэдделла, разрушилась под действием штормов. В ту же неделю на полуостров обрушилась экстремальная атмосферная река. По данным, собранным Polar Journal, фронт Хектории тогда начал отступать. Сначала медленно, потом очень быстро. За пятнадцать месяцев, с января 2022 по март 2023, NASA Earth Observatory зафиксировало суммарное отступление порядка 25 км. В самый жесткий период — ноябрь–декабрь 2022 года — фронт потерял 8,2 ± 0,2 км. И в какой‑то момент, по данным Polar Journal, скорость фрагментации достигла 800 м в день. За два дня earth.com оценивает пропажу в 2,5 км.
Это не разлом ледяной шельф. Речь идёт о леднике, анкерованном к морскому дну.
Эта тонкая разница крайне важна, потому что она меняет то, что эта история говорит о будущем климата.
Buoyancy-driven calving: механизм, который тревожит
Наоми Очват и её команда называют механизм buoyancy-driven calving on an ice plain — буквально «вылом, вызванный плавучестью, на ледяной равнине». Идея укладывается в три этапа. Первый этап: часть ледника лежит на почти ровном морском дне, незадолго под уровнем океана. Второй этап: когда тёплая вода или динамика после распада прибрежной льдины дестабилизируют фронт, лед локально становится плавучим. Третий этап: он фрагментируется каскадом, потому что каждый отколовшийся айсберг обнажает новую нестабильную стенку.
Отчёт ScienceDaily подчёркивает важный момент. Сейсмометры, развернутые на месте, подтвердили, что оторвавшийся лед действительно был опирающимся на дно, а не уже плавающим. Официально такие зоны не должны были дестабилизироваться с такой скоростью. На деле же Хектория показала, что могут.
Здесь я искренне настораживаюсь.
Антарктический полуостров нагревается на 0,27 °C за десятилетие по данным AntarcticGlaciers.org, и суммарно на ~3 °C с середины XX века. Было известно, что ледяные шельфы уязвимы. Но то, что анкеровочные ледники могут уйти за два месяца на восемь километров, заставляет по‑новому читать то, что мы считали «зафиксированным» в западной части Антарктики.
Предыдущий случай Larsen B и почему он вновь преследует Хекторию
Хектория — не случайное имя. Это один из приточных ледников, которые питали ледовую платформу Larsen B, разрушившуюся в 2002 году. По данным NSIDC, это разрушение привело к исчезновению 3 250 км² за несколько недель, в том числе 2 717 км² между январём и мартом 2002 года. С уходом платформы приточные ледники ускорились. NASA Earth Observatory документирует среднее увеличение потока на 300 % для освободившихся ледников, при этом потеря массы выросла с 2–4 Гт в год до 22–40 Гт в год к 2006 году. Для Хектории в частности NSIDC отмечает ускорение течения в 2–6 раз после 2002 года. Соседний ледник Crane сжался на 16–150 м за пять лет по данным NASA Earthdata. Jorum удвоил, затем утроил скорость в конце 2003 года.
Вклад исследования Очват в том, что после двадцати лет пост‑Larsen B‑переадаптации в 2022 году был пересечён новый порог. На этот раз не разрушение платформы, а самораспад ледника. Washington Post отмечает, что с 2023 года самая драматичная фаза, по‑видимому, прошла и что отступление замедлилось. Но механизм был наблюдаем в реальном времени. Он задокументирован. Его можно воспроизвести.
Thwaites и вопрос, который не хочется задавать
Площадь Хектории составляет 298 км², то есть примерно 115 квадратных миль, по данным ScienceDaily. В таком масштабе прямое влияние на уровень моря невелико. Проблема — в аналогии. Если механизм buoyancy-driven calving применяется к ледникам, лежащим на погружённых ледяных равнинах, то вопрос о леднике Thwaites становится серьёзным. У Thwaites в западной Антарктике зона анкерования по топографии напоминает описанное Очват. По порядку величин, часто приводимым в литературе, если бы Thwaites рухнул по похожей схеме, его вклад мог бы составлять порядка 4 % годового прироста уровня моря. За ним стоит значительная часть западной ледяной шапки.
По этому поводу у меня меньше уверенности. Морское дно под Thwaites глубже, океаническая динамика другая, масштаб на два порядка больше. Прямая экстраполяция Хектория → Thwaites привлекательна интуитивно. Она также упрощённа. Задокументировано то, что механизм, считавшийся теоретическим, произошёл под присмотром спутников. Не задокументировано — насколько широко его можно распространить на гигантов Западной Антарктики.
Почему это исследование выходит сейчас и что оно меняет
Эпизод датируется концом 2022 года. Публикация в Nature Geoscience относится к 2025–2026 годам. Разрыв в три года не аномален. Восстановление хронологии кальвинга по снимкам Landsat (16‑дневный цикл обзора), Sentinel‑3 (радиометр, более грубый) и Sentinel‑1 SAR (в любых условиях, день и ночь) требует калибровки кадр за кадром. Сейсмометры были развернуты во время событий, и их данные согласовали с изображениями. Всё это опубликовано «охлаждённым взглядом», с именованием механизма, датированием и измерениями.
После этой статьи модели повышения уровня моря будут вынуждены включать сценарий buoyancy-driven calving на ледяных равнинах. До Хектории это была гипотеза, теперь — наблюдаемый факт. Европейские и американские спутники, собранные вместе, представили учебный пример. Непрерывный мониторинг остаётся инструментом наблюдения.
Я искала реакции гляциологов на специализированных форумах. Слово, которое возвращалось чаще всего, — «sobering». Это означает «отрезвляющее». Когда учёные, всю жизнь работающие с ледяными шапками, используют такое слово для описания увиденного, это не просто стилистика.
Источники и заметки в статье: Nature Geoscience, Ochwat et al., Buoyancy-driven calving on an ice plain at Hektoria Glacier; NASA Earth Observatory, Record-Setting Retreat of Hektoria Glacier; ScienceDaily, Hektoria, étude février 2026; ScienceDaily, sismomètres et glace ancrée, novembre 2025; Polar Journal, The Hektoria Glacier is breaking up at record speed; earth.com, Fastest glacier collapse in history recorded in Antarctica; NSIDC, What happened to the Larsen Ice Shelf; NASA Earth Observatory, World of Change : Larsen B Ice Shelf; AntarcticGlaciers.org, The changing Antarctic Peninsula.
Emissions Gap Report: разрыв, который ждёт COP31 Последний Emissions Gap Report Программы ООН по окружающей среде (PNUE) ставит планету на траекторию около 2,8 °C. Перед COP31 в Анталье разрыв остаётся огромным.
Гольфеш остановлен: засуха 2026 ударила по атомной энергетике С 22 июня 2026 года станция Гольфеш полностью остановлена: засуха и жара ставят под напряжение атомную энергетику и промышленность Франции.
Подземные воды: 86 % в снижении, лето ускоряет падение BRGM фиксирует снижение уровня 86 % пробных участков подземных вод в июне 2026 года, против 77 % месяцем ранее, на фоне приближающейся июльской волны жары.
