冰岛第三大冰川-米尔达尔冰川和卡特拉火山

米尔达尔冰川(Mýrdalsjökull,意为“沼泽谷冰川”)是位于冰岛南部卡特拉火山顶部的冰盖。它位于维克镇(Vík í Mýrdal)以北,较小的埃亚菲亚德拉冰川(Eyjafjallajökull)以东。菲姆沃杜豪尔斯山口(Fimmvörðuháls pass)位于这两座冰川之间。


该冰川是冰岛最严重的自然灾害区之一。


冰川的冰盖覆盖着一座活火山。卡特拉火山口直径为 10 公里,通常每 40 至 80 年喷发一次。卡特拉火山最近一次喷发发生在1918年。科学家们正在积极监测这座火山,尤其是在附近的埃亚菲亚德拉冰盖火山于2010年4月开始喷发之后。卡特拉火山与埃亚菲亚德拉冰盖火山还有着更深远的历史渊源:在19世纪末,这两座冰川曾连成一片,形成一个冰盖,直到20世纪中叶才分裂成较大的米尔达斯冰盖和较小的埃亚菲亚德拉冰盖。自公元930年以来,卡特拉火山已记录到16次喷发,在过去的8400年中,已知约有300次爆炸性玄武岩喷发源自卡特拉火山。


卡特拉火山底部直径为30-35公里,但与目前的冰盖相比,其直径更接近20公里。 海拔 700 米。火山口最低的山口海拔 740 米。该火山口深 650 至 750 米,周围环绕着 1,300 至 1,380 米高的山峰。184 火山口内有冰臼。该冰川近期的冰盖峰值高度达到 1,493 米,1980 年的冰盖面积约为 595 平方公里。2016年,米尔达斯冰川(Mýrdalsjökull)的覆盖面积据信为540平方公里(210平方英里)。2019年,该面积为520平方公里。冰的体积约为140立方公里。


埃尔德吉亚(Eldgjá)是一条长约30公里的火山裂缝,于公元939年喷发,是同一火山系统的一部分。


在环岛公路(Hringvegur)建成之前,人们由于频繁发生的冰川洪水(jökulhlaup)和需要涉水而不敢穿越火山前的平原,尽管这条公路至今仍容易受到重大事件的影响。 1918 年火山喷发后的冰川洪水尤为危险,火山泥流沉积物使海岸线向外延伸了 5 公里。


米尔达斯冰川降水量极高,模型显示其部分地区年降水量超过 10 米。


末次冰期结束于11500年前,随后进入全新世。米尔达斯冰川可能在整个全新世时期都存在,并且在过去8400年中肯定存在,因为没有证据表明卡特拉火山喷发的火山灰已经脱气。186-7 8000至6000年前的冰川洪水流经火山口壁上的最高隘口,这不支持火山口湖源的存在,但冰盖的存在则可能造成这种情况。


在遥感卫星成像技术发展之前,无法精确监测米尔达斯冰川的年度质量平衡。这些技术使得人们能够确定,对于米尔达斯冰川而言,夏季气温是近期冰川消退的主要驱动因素。然而,过去的替代测量方法,例如索尔黑马冰川出口冰川的长度,也与上述结论相符。 任何与气候变化相关的此类研究都必须加以限定,因为过去的火山活动曾多次导致冰盖损失高达 5%。



确定冰川出口流域较为复杂,但从冰川灾害评估的角度来看,这大大简化了,因为冰川滑坡的灾害风险与基于冰盖表面地形而非冰流的水流区域相关。这种方法划分了三个排水区域,但这些区域并不能反映火山口内部基岩地形或许多出口冰川的情况。


米尔达斯冰川(Mýrdalsjökull)最大的雪崩,例如1775年的那次,无论从哪个角度来看都是规模巨大的洪水,最大流量可达数十万立方米/秒),是冰岛近期其他雪崩流量的十到百倍。最近的大多数雪崩(自公元874年以来发生的20次雪崩中的17次)都向东滑落。科特鲁冰川的融水大约每世纪会发生两次大型洪水(即目前已超过预期),流入米尔达尔桑杜平原。科特鲁冰川的这一区域位于火山口边缘,面积约为60平方公里,但其下方是面积约为323平方公里的冰盖。然而,由于原始融水的流向位置因素,卡特拉火山934年和1860年的冰川洪水也流经索尔黑马冰川,最终汇入索尔黑马桑杜平原。该南向区域的流域面积约为19平方公里,位于火山口边缘,冰盖总流域面积为108平方公里。自公元874年以来,该区域已发生5次冰川滑坡。从灾害角度来看,它或许不如位于火山口边缘西北侧、穿过恩图冰川(Entujökull)的23平方公里的流域那么重要,后者在公元874年曾发生过一次大规模冰川滑坡。该区域的冰盖总流域面积约为167平方公里, 每隔500至800年就会发生一次罕见但规模巨大的冰川滑坡,滑坡路径沿着人口较为稠密且发展较为完善的马卡弗约特绍尔(Markarfljótsaur)洪泛平原向下延伸。


冰川洪水(Jökulhlaup)的触发​​机制可能很复杂(至少有七种潜在原因),并且Mýrdalsjökull 的形成是由于地热过程、冰坝及其突然漂浮移除,以及喷发(可能是由于超压移除而导致的一次喷发或二次喷发)所致。比约恩松最初描述了自1755年以来与米尔达斯冰川相关的12个地热冰盆和3个喷发点。 后来的研究阐明,这些冰盆是新形成的,并且可能变得不活跃。进一步的研究绘制了至少17个冰盆的分布图,这些冰盆都与卡特拉火山口和三个地震活动增强的区域相关,这些区域被认为是可能的冰川洪水源,分别是火山口东北部的奥斯特曼斯邦加,以及比约恩松提到的位于火山口西部和南部的1755年和1823/1918年的喷发点。目前正在进行定期调查,截至2019年,已绘制了20个冰盆的分布图。规模较小且更频繁的冰川洪水往往与地热冰有关。火山口过程。目前存在一种预警系统,利用地热事件中河水电导率的增加来探测地震洪水震颤。


下一次极有可能造成严重破坏的火山冰川洪水几乎肯定会从科特鲁冰川(Kotlujökull)流过米尔达尔桑杜尔(Mýrdalssandur)流入大海。据估计,此次洪水在30年内发生的概率为89%,可能会影响维克镇(Vík),并可能伴随1.5立方千米火山灰的喷发(这将严重影响航空旅行),且可能发生在6月至9月。 恩图冰川(Entujökull)发生同等规模冰川洪水的可能性较低,但预计其将对赫沃尔斯沃吕尔镇(Hvolsvöllur)及其周边地区造成更为严重的环境、社会和地貌后果。


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