{"id":143460,"date":"2025-08-15T09:48:48","date_gmt":"2025-08-15T14:48:48","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=143460"},"modified":"2025-08-15T09:48:49","modified_gmt":"2025-08-15T14:48:49","slug":"desprendimiento-de-icbergs-impulsa-retroceso-de-glaciares-en-groenlandia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/entretenimiento\/tecnologia\/desprendimiento-de-icbergs-impulsa-retroceso-de-glaciares-en-groenlandia\/","title":{"rendered":"Desprendimiento de icbergs impulsa retroceso de glaciares en Groenlandia"},"content":{"rendered":"\n<p>El desprendimiento de icebergs y su posterior deriva est\u00e1 impulsando la mezcla del deshielo glacial con agua marina subterr\u00e1nea m\u00e1s c\u00e1lida, agravando el retroceso de los glaciares en Groenlandia.<\/p>\n\n\n\n<p>Un equipo internacional de investigaci\u00f3n, dirigido por Dominik Gr\u00e4ff, investigador de glaciares de la Universidad de Washington y afiliado a la C\u00e1tedra de Glaciolog\u00eda de la ETH de Z\u00farich, ha utilizado tecnolog\u00eda de fibra \u00f3ptica para medir por primera vez c\u00f3mo el impacto del desprendimiento de hielo y su posterior deriva impulsa la mezcla del deshielo glacial con agua marina subterr\u00e1nea m\u00e1s c\u00e1lida.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEl agua m\u00e1s c\u00e1lida incrementa la erosi\u00f3n del deshielo inducida por el agua marina y erosiona la base de la pared vertical de hielo en el borde del glaciar. Esto, a su vez, amplifica el desprendimiento de glaciares y la consiguiente p\u00e9rdida de masa de las capas de hielo\u00bb, afirma en un comunicado Andreas Vieli, profesor del Departamento de Geograf\u00eda de la UZH y coautor del estudio. Estos nuevos conocimientos sobre la din\u00e1mica del hielo glaciar y el agua marina aparecen en la portada del \u00faltimo n\u00famero de Nature.<\/p>\n\n\n\n<p>En el marco del proyecto GreenFjord, la UZH y la UW se unieron a otras instituciones suizas para realizar un extenso estudio de campo sobre la din\u00e1mica del desprendimiento de glaciares. Los investigadores desplegaron un cable de fibra \u00f3ptica de diez kil\u00f3metros de longitud en el fondo marino a trav\u00e9s del fiordo del glaciar Eqalorutsit Kangilliit Sermiat. Este gran glaciar de r\u00e1pido flujo en el sur de Groenlandia libera alrededor de 3,6 km3 de hielo al mar cada a\u00f1o, casi tres veces el volumen del glaciar del R\u00f3dano en el paso de monta\u00f1a de Furka, en Suiza.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron una tecnolog\u00eda llamada Detecci\u00f3n Ac\u00fastica Distribuida (DAS), que detecta el movimiento del suelo mediante el monitoreo de la tensi\u00f3n del cable causada por la formaci\u00f3n de grietas en el hielo, la ca\u00edda de bloques de hielo, las olas oce\u00e1nicas o los cambios de temperatura. \u00abEsto nos permite medir los diferentes tipos de olas que se generan tras el desprendimiento de icebergs\u00bb, afirma el autor principal, Dominik Gr\u00e4ff, quien complet\u00f3 su doctorado en la ETH de Z\u00farich.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras el impacto inicial, las olas superficiales, conocidas como tsunamis inducidos por desprendimiento, se extienden por el fiordo, mezclando inicialmente las capas superiores del agua. Dado que el agua de mar en los fiordos de Groenlandia es m\u00e1s c\u00e1lida y densa que el agua de deshielo glacial, se hunde hasta el fondo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Olas submarinas atren agua m\u00e1s c\u00e1lida&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pero los investigadores tambi\u00e9n observaron otras olas propag\u00e1ndose entre las capas de densidad mucho despu\u00e9s del impacto, cuando la superficie se hab\u00eda calmado. Estas olas submarinas, que pueden alcanzar la altura de un rascacielos, no son visibles desde la superficie, pero prolongan la mezcla de aguas, trayendo un suministro constante de agua m\u00e1s c\u00e1lida a la superficie. Este proceso incrementa el derretimiento y la erosi\u00f3n en el borde del glaciar e impulsa el desprendimiento de hielo. \u00abEl cable de fibra \u00f3ptica nos permiti\u00f3 medir este incre\u00edble efecto multiplicador del desprendimiento, algo que antes no era posible\u00bb, afirma Gr\u00e4ff. Los datos recopilados ayudar\u00e1n a documentar los procesos de desprendimiento de icebergs y a mejorar nuestra comprensi\u00f3n de la p\u00e9rdida acelerada de las capas de hielo.<\/p>\n\n\n\n<p>Los cient\u00edficos reconocen desde hace tiempo la importancia del agua de mar y la din\u00e1mica del desprendimiento. Sin embargo, medir los procesos relevantes in situ presenta considerables desaf\u00edos, ya que la gran cantidad de icebergs a lo largo de los fiordos supone un riesgo constante de ca\u00edda de trozos de hielo. Adem\u00e1s, los m\u00e9todos convencionales de teledetecci\u00f3n basados en sat\u00e9lites no pueden penetrar bajo la superficie del agua, donde se producen las interacciones entre los glaciares y el agua de mar. \u00abNuestras mediciones anteriores a menudo solo han ara\u00f1ado la superficie, por lo que se necesitaba un nuevo enfoque\u00bb, afirma Andreas Vieli.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: La Jornada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El desprendimiento de icebergs y su posterior deriva est\u00e1 impulsando la mezcla del deshielo glacial con agua marina subterr\u00e1nea m\u00e1s c\u00e1lida, agravando el retroceso de los glaciares en Groenlandia. 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