Crevasse Thoughts on egusphere-2023-2956
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Le résumé fourni par la source
Abstract. Since distributed satellite observations of elevation change and velocity became available in the 1990s, Thwaites, Pine Island, Haynes, Pope, and Kohler Glaciers, located in Antarctica’s Amundsen Sea Embayment, have thinned and accelerated in response to ocean-induced melting and grounding-line retreat. We develop a crevasse image segmentation algorithm to identify and map surface crevasses on the grounded portions of Thwaites, Pine Island, Haynes, Pope, and Kohler Glaciers between 2015 and 2022 using Sentinel-1A satellite synthetic aperture radar (SAR) imagery. We also develop a geometric model for firn tensile strength dependent on porosity and the tensile strength of ice. On Pine Island and Thwaites Glaciers, which have both accelerated since 2015, crevassing has expanded tens of kilometers upstream of the 2015 extent. From the crevasse time series, we find that crevassing is strongly linked to principal surface stresses and consistent with von Mises fracture theory predictions. Our geometric model, analysis of SAR, and optical imagery, together with ice-penetrating radar data, suggest that these crevasses are near-surface features restricted to the firn. The porosity dependence of the near-surface tensile strength of the ice sheet may explain discrepancies between the tensile strength inferred from remotely-sensed surface crevasse observations and tensile strength measured in laboratory experiments, which often focus on ice (rather than firn) fracture. The near-surface nature of these features suggests that the expansion of crevasses inland has a limited direct impact on glacier mechanics.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Crevasse Thoughts on egusphere-2023-2956
- Date Crossref
- 07/02/2024
- Éditeur
- Copernicus GmbH
- Type
- peer-review
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Où se fait cette recherche
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Lamont-Doherty Earth Observatory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Columbia University Lamont-Doherty Earth Observatory pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Washington Department of Earth and Space Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Earth and Space Research pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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Princeton University Department of Geosciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Stanford University Department of Geophysics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory Polar Science Center pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Amherst College Department of Geology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Lamont-Doherty Earth Observatory, Lamont-Doherty Earth Observatory — Columbia University et Department of Earth and Space Sciences — University of Washington, avec 6 autres affiliations.
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