กระแสน้ำลึกลับในทะเลแบเรนต์สกำลังละลายน้ำแข็งในอาร์กติก? ท่อส่งน้ำที่มองไม่เห็นซึ่งสร้าง "รู" ในน้ำแข็งอาร์กติก ― การลดลงครึ่งหนึ่งของกระแสน้ำย้อนกลับในช่วง 40 ปี

กระแสน้ำลึกลับในทะเลแบเรนต์สกำลังละลายน้ำแข็งในอาร์กติก? ท่อส่งน้ำที่มองไม่เห็นซึ่งสร้าง "รู" ในน้ำแข็งอาร์กติก ― การลดลงครึ่งหนึ่งของกระแสน้ำย้อนกลับในช่วง 40 ปี

บทนำ―“การหมุนเวียนที่มองไม่เห็น” ละลายน้ำแข็ง

ทะเลบาเรนต์ซึ่งเป็นประตูสู่มหาสมุทรอาร์กติก การไหลย้อนกลับที่เงียบสงบใกล้ก้นทะเลมีผลต่อการหายไปของน้ำแข็งในฤดูหนาว―― การจำลองล่าสุดจากสถาบันวิจัยอัลเฟรด เวเกเนอร์ (AWI) แสดงให้เห็นว่า กลไกใหม่ที่กำหนดปริมาณน้ำแข็งคือ "ปริมาณน้ำอุ่นจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่เข้ามาแล้วไหลย้อนกลับทันที"phys.orgnature.com



1. พื้นหลังของการวิจัย

ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 น้ำแข็งในฤดูหนาวของอาร์กติกบางลงและเล็กลงทุกปี โดยเฉพาะในทะเลบาเรนต์ พื้นที่ที่ไม่มีน้ำแข็งในฤดูหนาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วtc.copernicus.org。ก่อนหน้านี้มีการให้ความสำคัญกับ "ปริมาณน้ำอุ่นจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่ไหลเข้ามา" แต่การไหลย้อนกลับที่หันกลับไปทางใต้ระหว่างทางนั้นยากต่อการสังเกตและเป็น“กล่องดำ”


2. การอ่อนแอลงของการไหลย้อนกลับที่โมเดลจับได้

ทีม AWI ใช้โมเดลการเชื่อมต่อระหว่างน้ำแข็งและมหาสมุทร FESOM2 (ตาข่ายแนวนอน 1/10°) เพื่อจำลองช่วงปี 1979–2019 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการไหลย้อนกลับลดลงครึ่งหนึ่งใน 40 ปีทำให้น้ำอุ่นเข้าถึงขอบน้ำแข็งได้มากขึ้น พื้นที่น้ำแข็งในฤดูหนาวลดลงอย่างเป็นระบบphys.orgawi.de


3. กลไกทางกายภาพ

  • การไหลย้อนกลับที่อ่อนแอ → น้ำอุ่นค้างอยู่ในทะเลบาเรนต์นานขึ้น → ให้ความร้อนจากใต้ผิวน้ำแข็ง → ขัดขวางการสร้างน้ำแข็ง

  • การไหลย้อนกลับที่แข็งแกร่ง → ส่งน้ำอุ่นกลับไปยังทะเลนอร์เวย์ทันที → ทะเลบาเรนต์เย็นลงและน้ำแข็งก่อตัวได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ควบคุม“จุดเปลี่ยน”นี้คือรูปแบบลมของการสั่นสะเทือนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ (NAO) และความกดอากาศต่ำในท้องถิ่นเหนือสปิตส์เบอร์เกนphys.org

4. ผลกระทบต่อสังคมและสภาพภูมิอากาศ

  • รูปแบบความกดอากาศในฤดูหนาวของยุโรป: ปีที่การไหลย้อนกลับอ่อนแอ การปล่อยความร้อนจากมหาสมุทรอาร์กติกเพิ่มขึ้น อาจเชื่อมโยงกับความร้อนจัดและฝนตกหนักในยุโรป

  • การขนส่งทางทะเลและพลังงาน: การหายไปของน้ำแข็งในฤดูหนาวอาจขยายฤดูกาลการเดินเรือของเรือ LNG รัสเซีย

  • ระบบนิเวศ: แพลนก์ตอนจากมหาสมุทรแอตแลนติกไหลเข้ามาพร้อมกับน้ำอุ่น เร่งการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เรียกว่า“แอตแลนติฟิเคชั่น”en.wikipedia.org

5. ปฏิกิริยาบนโซเชียลมีเดีย

แพลตฟอร์มสรุปปฏิกิริยา (ย่อ)แหล่งที่มา
X (เดิม Twitter) / NASA Earth「กระแสน้ำวนสีรุ้งเป็นสัญญาณของกระแสน้ำ มหาสมุทรเป็นเครื่องยนต์ที่ขนส่งความร้อนของโลก」twitter.com
นักวิจัยภูมิอากาศ Paul Beckwith「ประสิทธิภาพที่ลดลงของ “เครื่องทำความเย็น” ในทะเลบาเรนต์ส่งผลต่อ AMOC」twitter.com
Norwegian Nansen Legacy「“ยังคงเป็นอาร์กติกหรือไม่?”—บทความที่ท้าทายว่าทะเลบาเรนต์ยังคงเป็นอาร์กติกจริงหรือไม่」twitter.com
ผู้ใช้ทั่วไป「จริงหรือที่การละลายของน้ำแข็งในอาร์กติกทำให้ค่าใช้จ่ายพลังงานของเราสูงขึ้น?」──โพสต์ที่เชื่อมโยงภาวะโลกร้อนกับค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว(สรุปจากผลการค้นหา)

ในชุมชนภูมิอากาศ "การวัดการไหลย้อนกลับที่ยากต่อการสังเกตในทางอุทกวิทยา" เป็นหัวข้อร้อน และใน Mastodon ทางฟิสิกส์มีเสียงเรียกร้องให้ขยายเครือข่ายการสังเกตการณ์ที่ยึดอยู่

6. ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

  • Dr. Finn Ole Heukamp (ผู้เขียนหลัก)

    「การไหลย้อนกลับไม่ใช่“เสียงรบกวน” แต่เป็นตัวขับเคลื่อนที่กำหนดปริมาณน้ำแข็งโดยตรง」os.copernicus.org

  • Claudia Wekerle (ผู้เขียนร่วม)

    「สาเหตุของความผิดพลาดในระดับหลายแสนตารางกิโลเมตรในการทำนายอนาคตคือส่วนประกอบที่ยังไม่ได้สังเกตนี้」

7. ช่องว่างระหว่างการสังเกตและโมเดล

การสังเกตการไหลย้อนกลับโดยตรงมีน้อยกว่า 1% AWI มีแผนจะติดตั้ง ADCP ที่ยึดอยู่ในทะเลสวาลบาร์ดในฤดูร้อนปี 2026 และดาวเทียมใหม่ขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) CRISTAL (เปิดตัวในปี 2027) คาดว่าจะสนับสนุนการประมาณทางอ้อมด้วยการสังเกตความหนาของน้ำแข็งและความหยาบของพื้นผิวอย่างแม่นยำ

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  • การลงทุนในเครือข่ายการสังเกตการณ์อาร์กติก—การเสริมสร้างการสังเกตการไหลย้อนกลับมีการประเมินต้นทุนและประโยชน์ (หลายสิบล้านยูโร)

  • แนวทางการเดินเรือของ IMO—การรวมดัชนีการไหลย้อนกลับในการพยากรณ์สภาพน้ำแข็งในเส้นทางฤดูหนาวสามารถปรับปรุงโมเดลการเดินเรือที่ปลอดภัยได้

  • การปรับปรุงโมเดลภูมิอากาศ—ใน CMIP7 มีแผนที่จะใช้ตาข่ายมหาสมุทรความละเอียดสูงระดับ 1/12° และการศึกษานี้จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

9. หัวข้อการวิจัยในอนาคต

  1. การสังเกตลมท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการไหลย้อนกลับ

  2. การแยกแนวโน้มระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงภายใน

  3. การประเมินผลกระทบรวมต่อระบบนิเวศและทรัพยากรการประมง

บทความอ้างอิง

กระแสน้ำในทะเลบาเรนต์ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอาจมีบทบาทสำคัญในการลดลงของน้ำแข็งในฤดูหนาวของอาร์กติก
แหล่งที่มา: https://phys.org/news/2025-06-understudied-current-barents-sea-play.html