메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


로스 빙붕. 자연의 기적

자연의 불가사의

핸드북 / 자연의 불가사의

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

아시다시피, 위대한 항해사 쿡은 남극 해안에 도달하지 못했습니다. 항해 후 거의 반세기 만에 Bellingshausen과 Lazarev의 러시아 원정대가 두 곳에서 남부 대륙 해안에 접근했습니다. 그리고 1840년 후인 XNUMX년, 유명한 북극 탐험가이자 북극을 발견한 제임스 클락 로스(James Clark Ross)는 이번에는 남극 대륙을 발견하기 위해 남극으로 갔습니다.

그리고 그는 남극을 방문하지 못했지만 용감한 선장은 많은 중요한 지리적 발견을했으며 이제 그의 이름은 남극 대륙의지도를 한 번 이상 정당하게 장식합니다.

로스 빙붕
로스 빙붕

로스는 위험한 떠다니는 얼음을 뚫고 남위 XNUMX도에 이르는 이 먼 남쪽을 최초로 여행했습니다. 그는 남극 대륙에서 가장 크고 가장 활동적인 화산인 Erebus를 발견하고 나중에 자신의 이름을 딴 바다와 섬을 지도에 표시한 다음 더 남쪽으로 가려고 했습니다. 그러나 그의 길은 XNUMX층 건물만큼 높은 거대한 얼음 벽에 가로막혀 수직으로 바다로 곤두박질쳤다.

로스는 일기에 "이 장벽과 싸우는 것은 도버 절벽을 헤엄쳐 헤엄치는 것과 같다"고 썼다.

그것은 남극 대륙에서 가장 큰 빙붕의 가장자리였으며, 현재는 용감한 영국 항해사의 이름도 지니고 있습니다. 그의 앞을 가로막는 얼음 장벽, 선장은 여왕에게 경의를 표하기 위해 빅토리아 장벽이라는 이름을 붙였습니다. (그러나 이제 역사는 정의를 이루었고 지도에는 로스 빙벽으로 표시되어 있습니다.)

로스 빙하는 로스해 남부 전체를 거의 완전히 채웁니다. 동쪽에서 서쪽으로, 그것은 XNUMXkm에 걸쳐 뻗어 있으며 거의 ​​천 년 동안 남극 대륙 깊숙이 충돌합니다. 면적은 마다가스카르 섬과 같으며 스웨덴, 스페인 또는 프랑스 영토를 능가합니다. 삼각형 빙판의 두께는 남쪽에서 북쪽으로 점차 감소합니다. 남극 대륙 연안에서 XNUMXkm 이상 떨어져 있으며, 바깥쪽 가장자리가 로스 빙벽(Ross Ice Barrier)에서 갈라지는 바다 근처에서는 얼음 두께가 약 XNUMX미터입니다.

빙붕은 대륙 얼음이 남극 해안에서 바다의 만으로 흘러 내리는 곳에 형성됩니다. 동시에 그들은 대륙붕의 바닥인 선반을 따라 약 XNUMX미터 깊이까지 계속 이동합니다. 그런 다음 얼음 혀가 나타나 인접 빙하 선반과 하나의 덩어리로 합쳐지며 이 전체 얼음 덩어리는 만 전체를 채울 때까지 계속 움직입니다.

한계를 넘어선 빙하는 해안의 보호를 잃고 거대한 빙원을 흔드는 파도가 가장자리를 부서지기 시작합니다. 이것이 테이블 빙산이 형성되는 방식입니다 - 남극 대륙의 떠 다니는 얼음 섬. 이러한 빙산은 스발바르나 그린란드의 빙하에서 떨어져 나온 얼음 산보다 훨씬 큽니다. 때때로 그들의 규모는 단순히 놀랍습니다. 예를 들어, 2000년 겨울에 뉴질랜드 선원들은 해안 남쪽에 있는 자메이카 섬만한 ​​얼음 덩어리를 발견했습니다!

그리고 가장 큰 테이블 빙산의 면적은 XNUMX만 평방 킬로미터 이상, 즉 시칠리아보다 컸습니다. 이러한 얼음 섬은 일반적으로 수면 위로 XNUMX~XNUMXm 높이에 있으며 깊이는 XNUMXm 이상입니다.

로스 빙붕은 퀸 모드 랜드 산맥과 남극 횡단 능선의 경사면을 따라 흘러내리는 빙하에 의해 공급됩니다. 해발 XNUMXkm 높이에 있는 이 거대한 산계는 로스해 연안의 하나의 빙원으로 합쳐지는 여러 개의 빙하 개울을 발생시킵니다. 그것은 느리지만 꾸준히 XNUMX년에 최대 XNUMXkm의 속도로 외해를 향해 움직이고 있습니다. 이동함에 따라 얼음이 아래에서 녹고 차가운 바닥 해류가 형성되어 북쪽으로 바다를 향하게 됩니다.

같은 로스 배리어인 빙하의 바깥쪽 가장자리는 도버의 백악 절벽과 매우 흡사하여 영국 선원의 심장과 매우 ​​가깝습니다. 폭풍의 영향으로 XNUMXm 두께의 빙하 균열과 얼음 섬 빙산이 부서지는 곳입니다. 북극해와 비교할 때 남극에서 그들의 수는 엄청납니다. 때로는 배의 갑판에서 동시에 최대 천 개의 떠 다니는 얼음 블록을 볼 수 있습니다.

그러나 균열의 형성과 빙장의 조각 분리는 빙하의 변연부에서만 전형적입니다. 일반적으로 빙붕에는 균열이 없으며 남극 대륙의 얼음을 따라 이동하는 것보다 이동하기가 훨씬 쉽습니다. 남극 탐험의 대부분이 로스해에서 시작된 것은 우연이 아닙니다.

이 지역은 또한 과학자들의 관심을 받을 만한 모든 광경, 특히 활화산 에레부스(Erebus)가 여기에 집중되어 있다는 사실로 인해 연구원들을 매료시켰습니다. 로스 해. 그리고 멀지 않은 빅토리아 랜드에는 남극이 최근까지 있었습니다. 이제 그 위치는 북쪽으로 이동했으며 극점은 남극 연안 근처의 바다에 있습니다.

남부 본토의 자극 발견 및 연구는 Shackleton의 영국 남극 탐험대원인 유명한 호주 극지 탐험가 Mawson의 이름과 관련이 있습니다. 그는 Shackleton과 세 명의 동료가 남극을 습격하려고 하는 동안 그곳에 있었습니다. 영국인의 시도는 실패했고 XNUMX년 후 노르웨이 아문센과 스코틀랜드 스코트가 도달했을 때 극은 사람들에 의해 정복되었습니다. 원정대장이 부재한 상황에서 모슨은 시간을 허비하지 않고 다른 두 연구원과 함께 반세기 동안 로스 시대부터 과학자들을 매료시켰던 지점을 방문했다. 두 개의 위성을 가진 동일한 Mawson은 남극 대륙의 영원한 얼음 위로 XNUMXkm 높이에 있는 무시무시한 화산 Erebus를 최초로 정복했습니다.

1908년에 일어난 일입니다. 과학자들은 XNUMX일 만에 불을 내뿜는 산의 정상에 올라 세 개의 분화구를 모두 조사했습니다. 그 중 가장 큰 것은 깊이가 XNUMX미터, 지름이 XNUMX미터였습니다. 그 바닥에는 여러 개의 구멍에서 용암, 불과 연기가 새어나와 액체로 된 용암 호수가 있었다. Mawson에 따르면 심한 서리와 바람이 결합되어 정상에 있는 것이 "가장 편안한 일이 아닙니다"라고 말했습니다.

오늘날 존재하는 Erebus의 용암 호수는 화산 세계에서 가장 희귀 한 현상이라는 점에 유의해야합니다. 남극의 거인 외에도 오래 지속되는 액체 용암 호수는 하와이 제도의 Kilauea 화산 분화구와 아프리카의 Nyi Ragongo 분화구에서만 발견되었습니다. 그러나 영원한 눈과 얼음 사이의 불타는 호수는 의심 할 여지없이 더 강한 인상을줍니다.

로스해에는 지질학자와 자기학자뿐만 아니라 충분한 작업이 있습니다. 생물학자들은 또한 이 지역을 남극 대륙에서 가장 흥미로운 지역 중 하나로 간주합니다. 혹독한 기후에도 불구하고 빙붕의 가장자리는 생명으로 가득 차 있습니다. 산소가 풍부한 물을 운반하는 한류는 해양 미생물과 조류의 발달을 촉진하여 수많은 작은 새우 떼와 다양한 물고기를 유인합니다. 수염고래는 로스해에서 새우를 잡기 위해 헤엄칩니다. 그리고 물고기는 물개와 바닷새에게 바람직한 음식입니다. 그건 그렇고, 한 번 이곳에서 새로운 네 번째 종의 남극 물개를 발견한 사람은 로스였습니다. 로스 물개라는 이름이 붙었습니다.

그러나 새는 고래와 기각류보다 훨씬 많습니다. 수만 마리의 갈매기, 가금류, 헛간 제비 및 skuas가 얼음 장벽 가장자리 근처의 바위에 둥지를 틀고 있습니다. 후자는 종종 대륙 내부로 날아갑니다. 미국 겨울철 사람들은 남극에서도 그들을 관찰했습니다.

그러나 남극 대륙의 가장 많은 주민은 물론 펭귄입니다. 그들의 식민지 인구는 수십만 마리에 이릅니다. 물개뿐만 아니라 몇 가지 유형의 펭귄이 있습니다. 작은 펭귄 지옥을 먹었고 큰 펭귄 - 왕실 펭귄과 가장 큰 펭귄 - 황제 펭귄. 특히 흥미로운 것은 남극 대륙의 단 두 곳에서만 서식하는 황제 펭귄입니다. 이 큰 새는 때때로 최대 XNUMXkg의 무게와 엄청난 힘을 가지고 있습니다. XNUMX명의 선원이 그런 "황제"를 한 명도 지키지 못하는 경우가 있었습니다.

암컷 펭귄은 얼음 위에 직접 알을 낳고, 그 후에 가족의 아버지가 알을 낳습니다. 그는 발에 알을 낳고 몸의 바닥에서 내려오는 지방 주름으로 덮습니다. 그 후 수컷은 XNUMX개월 동안 움직이지 않고 먹지도 않고 새끼를 부화시키며 암컷은 이 시간 동안 연안에서 낚시를 하면서 힘을 회복한다. 그런 다음 부모가 역할을 바꿉니다.

펭귄은 로스해 지역의 혹독한 환경에 완벽하게 적응했습니다. 그곳에는 위험한 적 하나인 표범 바다표범만 있습니다. 그러나 이 육식성 물개는 남극 해역에서 상대적으로 적으며 남극의 혹독한 기후에도 불구하고 펭귄 서식지가 번성합니다.

이 특이한 새들의 호기심과 친근한 기질은 얼음 대륙에서 북극 탐험가의 삶을 크게 밝게합니다. 펭귄의 호기심은 끝이 없습니다. 예를 들어, 수십 명의 깃털 달린 "음악 애호가"가 음악을 듣기 위해 사람 주위에 모인 것처럼 테이프 레코더를 켜면 충분합니다.

한때 Ross Ice Barrier는 범선이 남쪽으로 지나는 것을 허용하지 않았으며 지금도 그 벽은 현대 쇄빙선에도 "너무 단단합니다". 그러나 다른 한편으로 Amudsen이 극지방을 향한 승리의 행군을 시작한 곳은 고래 만(방벽에서 높이가 XNUMX미터까지 떨어지는 유일한 곳)에서였습니다. 유명한 극지 탐험가인 Shackleton, Mawson, Charcot, Drygalsky 등의 탐험대가 당시 이곳을 방문했습니다. 그리고 지금 미국 극지 관측소 McMurdo가 여기에서 일하고 있습니다.

그리고 우리가 가장 남쪽에있는 대륙 인 남극 대륙에서 가장 많이 연구 된 지역에 대해 이야기하면 의심의 여지없이 로스 해 지역입니다. 거의 극지방까지 뻗어있는 거대한 수역이며 흰 껍질로 덮여 있습니다. 지구상에서 가장 큰 빙하 - 로스 빙붕.

저자: B.와그너

 흥미로운 기사를 추천합니다 섹션 자연의 불가사의:

▪ 스발바르 제도

▪ 카나리아 제도

▪ 카카두 리저브

다른 기사 보기 섹션 자연의 불가사의.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

지구 자기장에 대한 우주 쓰레기의 위협 01.05.2024

우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

PC 플레이어의 반응은 콘솔 플레이어의 반응보다 나쁩니다. 09.01.2019

LG가 실시한 테스트에 따르면 PC 플레이어의 반응 속도가 콘솔 플레이어보다 나쁩니다.

PC, PlayStation 4 및 Xbox One 플랫폼을 서로 비교했습니다. 테스트에서 평균 79,7점을 받은 Xbox 사용자가 가장 반응이 좋은 것으로 나타났습니다. 플레이스테이션 사용자는 71,9점을 얻은 반면 PC 사용자는 62,2점에 그쳤다. 테스트에서 표시되는 대상을 클릭해야 합니다. 동시에 PlayStation은 목표의 74%, Xbox는 각각 70%, PC는 각각 70%를 "명중"했습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 걷기의 이점에 대해

▪ 마이크로프로세서 의수

▪ 블루 오리진 우주 관광선

▪ HighPoint Rocket 750 HBA 카드는 최대 40개의 SATA 3.0 HD를 연결합니다.

▪ 박테리아 테이프 레코더

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 안전한 생활의 기본(BSD) 섹션을 참조하세요. 기사 선택

▪ 기사 그리고 그는 개미집만이 그를 놀라게합니다. 대중적인 표현

▪ 기사 왜 새는 노래합니까? 자세한 답변

▪ 기사 콜드 스탬핑 프레스의 조정자. 노동 보호에 관한 표준 지침

▪ 기사 전자 모래시계. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 오래된 TV의 이미지 개선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024