Intense atmospheric rivers can weaken ice shelf stability at the Antarctic Peninsula
International audience Abstract The disintegration of the ice shelves along the Antarctic Peninsula have spurred much discussion on the various processes leading to their eventual dramatic collapse, but without a consensus on an atmospheric forcing that could connect these processes. Here, using an...
Published in: | Communications Earth & Environment |
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HAL CCSD
2022
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[SDE]Environmental Sciences Wille, Jonathan, D Favier, Vincent Jourdain, Nicolas, C Kittel, Christoph Turton, Jenny, V Agosta, Cécile Gorodetskaya, Irina, V Picard, Ghislain Codron, Francis Santos, Christophe Leroy-Dos Amory, Charles Fettweis, Xavier Blanchet, Juliette Jomelli, Vincent Berchet, Antoine Intense atmospheric rivers can weaken ice shelf stability at the Antarctic Peninsula |
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International audience Abstract The disintegration of the ice shelves along the Antarctic Peninsula have spurred much discussion on the various processes leading to their eventual dramatic collapse, but without a consensus on an atmospheric forcing that could connect these processes. Here, using an atmospheric river detection algorithm along with a regional climate model and satellite observations, we show that the most intense atmospheric rivers induce extremes in temperature, surface melt, sea-ice disintegration, or large swells that destabilize the ice shelves with 40% probability. This was observed during the collapses of the Larsen A and B ice shelves during the summers of 1995 and 2002 respectively. Overall, 60% of calving events from 2000–2020 were triggered by atmospheric rivers. The loss of the buttressing effect from these ice shelves leads to further continental ice loss and subsequent sea-level rise. Under future warming projections, the Larsen C ice shelf will be at-risk from the same processes. |
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Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes (UGA)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP ) Université Grenoble Alpes (UGA) Université de Liège Glaces et Continents, Climats et Isotopes Stables (GLACCIOS) Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement Gif-sur-Yvette (LSCE) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Centre for Environmental and Marine Studies Aveiro (CESAM) Universidade de Aveiro Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF) University of Sheffield Sheffield Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3) Université de Toulouse (UT) Sorbonne Université (SU) Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC) Laboratoire d'Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN) Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité) Laboratory of Climatology Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement (CEREGE) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Aix Marseille Université (AMU)-Collège de France (CdF (institution))-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) Modélisation INVerse pour les mesures atmosphériques et SATellitaires (SATINV) |
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Wille, Jonathan, D Favier, Vincent Jourdain, Nicolas, C Kittel, Christoph Turton, Jenny, V Agosta, Cécile Gorodetskaya, Irina, V Picard, Ghislain Codron, Francis Santos, Christophe Leroy-Dos Amory, Charles Fettweis, Xavier Blanchet, Juliette Jomelli, Vincent Berchet, Antoine |
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ftccsdartic:oai:HAL:hal-04389386v1 2024-02-11T09:58:51+01:00 Intense atmospheric rivers can weaken ice shelf stability at the Antarctic Peninsula Wille, Jonathan, D Favier, Vincent Jourdain, Nicolas, C Kittel, Christoph Turton, Jenny, V Agosta, Cécile Gorodetskaya, Irina, V Picard, Ghislain Codron, Francis Santos, Christophe Leroy-Dos Amory, Charles Fettweis, Xavier Blanchet, Juliette Jomelli, Vincent Berchet, Antoine Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes (UGA)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP ) Université Grenoble Alpes (UGA) Université de Liège Glaces et Continents, Climats et Isotopes Stables (GLACCIOS) Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement Gif-sur-Yvette (LSCE) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Centre for Environmental and Marine Studies Aveiro (CESAM) Universidade de Aveiro Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF) University of Sheffield Sheffield Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3) Université de Toulouse (UT) Sorbonne Université (SU) Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC) Laboratoire d'Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN) Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité) Laboratory of Climatology Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement (CEREGE) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Aix Marseille Université (AMU)-Collège de France (CdF (institution))-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) Modélisation INVerse pour les mesures atmosphériques et SATellitaires (SATINV) 2022-04-14 https://hal.science/hal-04389386 https://hal.science/hal-04389386/document https://hal.science/hal-04389386/file/wille_2022.pdf https://doi.org/10.1038/s43247-022-00422-9 en eng HAL CCSD Springer Nature info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1038/s43247-022-00422-9 hal-04389386 https://hal.science/hal-04389386 https://hal.science/hal-04389386/document https://hal.science/hal-04389386/file/wille_2022.pdf doi:10.1038/s43247-022-00422-9 info:eu-repo/semantics/OpenAccess ISSN: 2662-4435 Communications Earth & Environment https://hal.science/hal-04389386 Communications Earth & Environment, 2022, 3 (1), pp.90. ⟨10.1038/s43247-022-00422-9⟩ [SDE]Environmental Sciences info:eu-repo/semantics/article Journal articles 2022 ftccsdartic https://doi.org/10.1038/s43247-022-00422-9 2024-01-13T23:36:48Z International audience Abstract The disintegration of the ice shelves along the Antarctic Peninsula have spurred much discussion on the various processes leading to their eventual dramatic collapse, but without a consensus on an atmospheric forcing that could connect these processes. Here, using an atmospheric river detection algorithm along with a regional climate model and satellite observations, we show that the most intense atmospheric rivers induce extremes in temperature, surface melt, sea-ice disintegration, or large swells that destabilize the ice shelves with 40% probability. This was observed during the collapses of the Larsen A and B ice shelves during the summers of 1995 and 2002 respectively. Overall, 60% of calving events from 2000–2020 were triggered by atmospheric rivers. The loss of the buttressing effect from these ice shelves leads to further continental ice loss and subsequent sea-level rise. Under future warming projections, the Larsen C ice shelf will be at-risk from the same processes. Article in Journal/Newspaper Antarc* Antarctic Antarctic Peninsula Ice Shelf Ice Shelves Sea ice Archive ouverte HAL (Hyper Article en Ligne, CCSD - Centre pour la Communication Scientifique Directe) Antarctic Antarctic Peninsula The Antarctic Communications Earth & Environment 3 1 |