Figure 1
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(a) Bilan de masse de la calotte pour le niveau des mers. Le bilan de masse de la calotte est tributaire des échanges avec l’atmosphère (en jaune), de la dynamique glaciaire (flux à la ligne d’échouage, en violet) et des interactions avec le socle rocheux souvent négligées (en orange). Seule la partie posée de la calotte sur le socle rocheux est considérée, la partie flottante (plateforme de glace) étant déjà comptabilisée dans le niveau des mers. Ces plateformes de glace jouent néanmoins un rôle majeur dans la dynamique de la calotte en offrant une résistance à l’écoulement des glaciers en amont. Elles perdent essentiellement de la masse via la fonte basale induite par l’océan plus chaud (en bleu) et via le vêlage d’iceberg (en vert). (b) Perte de masse cumulée observée depuis 2002 (équivalent en mètres d’eau). Les régions d’Amundsen et d’Aurora sont les principaux sièges de perte de masse actuels. La figure est issue du Studio de visualisation scientifique de la NASA.
(a) Ice-sheet mass balance for sea level. The mass balance depends on exchanges with the atmosphere (in yellow), ice dynamics (grounding line flux, in purple), and interactions with the bedrock, often neglected (in orange). Only the grounded ice sheet is included, as the floating part (ice shelf) is already accounted for in sea levels. However, ice shelves play a major role in the dynamics of the ice sheet by providing resistance to the flow of upstream glaciers. Ice shelves mainly lose mass through basal melting induced by the warmer ocean (in blue) and through iceberg calving (in green). (b) Cumulative mass loss observed since 2002 (meter water equivalent). The Amundsen and Aurora regions are experiencing the largest mass losses. The figure is from the Scientific Visualization Studio of NASA.
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