Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Natur

En bedre måde at forudsige arktisk flodbrederosion

En permafrost-flodbred nær Huslia, Alaska, udviser tegn på erosion. Kredit:Madison Douglas, takker Huslia Tribal Council for adgang til land

Arktiske flodbredder er typisk modstandsdygtige takket være permafrostens kraft. Denne permanent frosne jord fastlåser sediment, hvilket fører til lave erosionsrater. Men da det arktiske flodvand opvarmes på grund af klimaændringer, er nogle forskere bekymrede for, at flodbredder i regionen vil tø op og smuldre. Dette kan igen forårsage problemer, herunder frigivelse af lagret jordkulstof og skader på infrastruktur nær floder.

Men der er en advarsel til denne bekymring:Eksisterende modeller har forudsagt en mere dramatisk hastighed af arktisk flodbrederosion, end der faktisk er blevet observeret. I en ny undersøgelse offentliggjort i Journal of Geophysical Research:Earth Surface , Madison Douglas og Michael Lamb satte sig for at finde ud af hvorfor.

For at gøre dette skabte holdet en model, der kobler bevægelsen af ​​sediment, såsom sand og mudder, med permafrost-optøning for at bestemme flodbreddens erosion. Modellen gengiver bedre erosionsobservationer på dele af Yukon-floden i Alaska. Dette skyldes, at i scenarier i den virkelige verden bremses erosionshastigheden af ​​et isolerende lag af optøet sediment. I stedet for at det varmere flodvand straks skyller nyoptøet sediment væk, isolerer dette lag dybere permafrost og begrænser tempoet i bankerosion.

Selvom det optøede lag med tiden eroderer, kan faktorer som vandtemperatur, flowhastighed og jordkonsistens påvirke bufferlagets levetid og effektivitet. Den nye model, som tager højde for disse variabler, kunne anvendes på floder i hele Arktis for at bestemme, hvordan klimaændringer kan ændre deres hastigheder for bankerosion. Dette kan igen hjælpe arktiske samfund med at forberede sig på virkningerne af eroderende floder.

Flere oplysninger: Madison M. Douglas og Michael P. Lamb, A Model for Thaw and Erosion of Permafrost Riverbanks, Journal of Geophysical Research:Earth Surface (2024). DOI:10.1029/2023JF007452

Leveret af Eos

Denne historie er genudgivet med tilladelse fra Eos, der er vært for American Geophysical Union. Læs den originale historie her.




Varme artikler