Articulo de referencia

Océano Ártico

Coordenadas : 90°N 0°E / 90°N 0°E / 90; 0 El océano Ártico, con sus fronteras delimitadas por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), incluyendo la bahía de Hudson (pa...

Coordenadas : 90°N 0°E / 90°N 0°E / 90; 0

El océano Ártico, con sus fronteras delimitadas por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), incluyendo la bahía de Hudson (parte de la cual se encuentra al sur de los 57°N de latitud , fuera del mapa) y todos los demás mares marginales.

El océano Ártico es el más pequeño y menos profundo de las cinco divisiones oceánicas del mundo . [ 1 ] Abarca un área de aproximadamente 14 060 000 km² (5 430 000 millas cuadradas ) y es el más frío de los océanos del mundo. La Organización Hidrográfica Internacional (OHI) lo reconoce como un océano, aunque algunos oceanógrafos lo llaman mar Mediterráneo Ártico [ 2 ] o mar Polar Norte . [ 3 ] También se ha descrito como aproximadamente equivalente a un estuario del océano Atlántico . [ 4 ] [ 5 ] También se considera la parte más septentrional del océano mundial que lo abarca todo .   

El océano Ártico incluye la región del Polo Norte en el centro del hemisferio norte y se extiende hacia el sur hasta aproximadamente los 60°N . El océano Ártico está rodeado por Eurasia y América del Norte , y sus fronteras siguen accidentes geográficos: el estrecho de Bering en el lado del Pacífico y la dorsal Groenlandia-Escocia en el lado del Atlántico. Está cubierto mayormente por hielo marino durante todo el año y casi completamente en invierno . La temperatura superficial y la salinidad del océano Ártico varían estacionalmente a medida que la capa de hielo se derrite y se congela; [ 6 ] su salinidad es la más baja en promedio de los cinco océanos principales, debido a la baja evaporación , la gran afluencia de agua dulce de ríos y arroyos, y la limitada conexión y salida a las aguas oceánicas circundantes con salinidades más altas. La reducción del hielo en verano se ha citado en un 50%. [ 1 ] El Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de EE. UU . (NSIDC) utiliza datos satelitales para proporcionar un registro diario de la capa de hielo marino del Ártico y la tasa de derretimiento en comparación con un período promedio y años anteriores específicos, mostrando una disminución continua en la extensión del hielo marino. [ 7 ] [ 8 ] En septiembre de 2012, la extensión del hielo ártico alcanzó un nuevo mínimo histórico. En comparación con la extensión promedio (1979-2000), el hielo marino había disminuido un 49 %. [ 9 ]

Historia

América del norte

La presencia humana en la región polar norteamericana se remonta al menos a 17 000–50 000 años, durante la glaciación de Wisconsin . El descenso del nivel del mar permitió a las personas desplazarse a través del puente terrestre de Bering, que unía Siberia con el noroeste de Norteamérica (Alaska), dando lugar al poblamiento de América . [ 10 ]

Yacimiento arqueológico de Thule

Los primeros grupos paleoesquimales incluyeron la cultura Pre-Dorset ( c. 3200–850 a. C. ); la cultura Saqqaq de Groenlandia (2500–800  a. C.); las culturas Independence I e Independence II del noreste de Canadá y Groenlandia ( c. 2400–1800 a. C. y c. 800–1 a. C. ); y la cultura Groswater de Labrador y Nunavik . La cultura Dorset se extendió por el Ártico norteamericano entre el 500 a. C. y el 1500 d. C. Los Dorset fueron la última gran cultura paleoesquimal en el Ártico antes de la migración hacia el este desde la actual Alaska del pueblo Thule , ancestros de los inuit modernos . [ 11 ]  

La tradición Thule se extendió desde aproximadamente el año 200  a. C. hasta el  1600 d. C., originándose en torno al estrecho de Bering y abarcando posteriormente casi toda la región ártica de Norteamérica. El pueblo Thule fue el ancestro de los inuit, que actualmente habitan Alaska , los Territorios del Noroeste , Nunavut , Nunavik (norte de Quebec), Labrador y Groenlandia. [ 12 ]

Europa

Durante gran parte de la historia europea , las regiones polares del norte permanecieron prácticamente inexploradas y su geografía era conjetural. Piteas de Massilia dejó constancia de un viaje hacia el norte en el año 325  a. C., a una tierra que llamó « Eschate Thule », donde el sol solo se ponía durante tres horas al día y el agua era sustituida por una sustancia coagulada «sobre la que no se puede ni caminar ni navegar». Probablemente describía el hielo marino suelto conocido hoy como « growlers » o «bergy bits»; su «Thule» probablemente era Noruega , aunque también se han sugerido las Islas Feroe o las Shetland . [ 13 ]

El mapa del Ártico de Emanuel Bowen de la década de 1780 muestra un "Océano del Norte".

Debido a la limitada información disponible en ese momento, los primeros cartógrafos no estaban seguros de cómo representar las regiones alrededor del Polo Norte, incluyendo algunas regiones de tierra (como en el mapa de Johannes Ruysch de 1507 o el de Gerardus Mercator de 1595) o representando toda la región como agua (como en el mapamundi de Martin Waldseemüller de 1507). [ 14 ] Las pocas expediciones que penetraron mucho más allá del Círculo Polar Ártico en esa época solo añadieron pequeñas islas, como Novaya Zemlya (siglo XI) [ 15 ] y Spitzbergen (1596) [ 16 ] . Desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX, las expediciones al Océano Ártico se hicieron más comunes (véase Lista de expediciones al Ártico ), a menudo en busca de rutas comerciales de Europa al Océano Pacífico , y así el conocimiento geográfico de la región mejoró gradualmente. [ 17 ]

La región ártica que muestra el Paso del Noreste , la Ruta Marítima del Norte que se encuentra dentro del mismo y el Paso del Noroeste a través de las aguas interiores canadienses.

siglo XIX

La falta de conocimiento sobre lo que se encontraba al norte de la cambiante barrera de hielo dio lugar a numerosas conjeturas. En Inglaterra y otras naciones europeas, el mito de un " Mar Polar Abierto " persistió. [ 18 ] John Barrow , quien fuera durante mucho tiempo Segundo Secretario del Almirantazgo británico , promovió la exploración de la región entre 1818 y 1845 en busca de este mar. [ 19 ]

En Estados Unidos, en las décadas de 1850 y 1860, los exploradores Elisha Kane e Isaac Israel Hayes afirmaron haber visto parte de esta esquiva masa de agua. [ 20 ] Incluso a finales de siglo, la eminente autoridad Matthew Fontaine Maury incluyó una descripción del Mar Polar Abierto en su libro de texto La geografía física del mar (1883). [ 21 ] Sin embargo, como informaron todos los exploradores que se acercaron cada vez más al polo, el casquete polar es bastante grueso y persiste durante todo el año, y la teoría del mar polar abierto se consideró ampliamente refutada a principios del siglo XX. [ 22 ]

Fridtjof Nansen fue el primero en realizar una travesía marítima del Océano Ártico, en la Expedición Fram de 1893 a 1896. [ 23 ]

siglo XX

La primera travesía del océano en superficie fue liderada por Wally Herbert en 1969, en una expedición en trineo tirado por perros desde Alaska hasta Svalbard , con apoyo aéreo. [ 24 ] El primer tránsito náutico del polo norte fue realizado en 1958 por el submarino USS Nautilus , [ 25 ] y el primer tránsito náutico en superficie ocurrió en 1977 por el rompehielos NS Arktika . [ 26 ]

Desde 1937, las estaciones de hielo flotantes tripuladas soviéticas y rusas han monitoreado extensamente el Océano Ártico. Se establecieron asentamientos científicos sobre el hielo flotante, transportados miles de kilómetros por témpanos de hielo . [ 27 ]

En la Segunda Guerra Mundial , la región europea del Océano Ártico fue objeto de intensas disputas : el compromiso aliado de reabastecer a la Unión Soviética a través de sus puertos del norte fue rechazado por las fuerzas navales y aéreas alemanas. [ 28 ]

En 1954, Scandinavian Airlines (SAS) estableció los primeros vuelos comerciales sobre el Océano Ártico, entre Los Ángeles y Copenhague . [ 29 ]

siglo XXI

En agosto de 2019, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió comprar Groenlandia. [ 30 ] [ 31 ] Reiteró la idea en diciembre de 2024, afirmando que la propiedad de Groenlandia era necesaria para la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos. [ 32 ] [ 33 ] Ha declarado que no descarta el uso de la fuerza. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] En una publicación en redes sociales del 10 de diciembre de 2024, el presidente electo Trump se refirió al primer ministro de Canadá como el gobernador de un supuesto estado número 51. [ 37 ] [ 38 ] Anteriormente había dicho que la anexión de Canadá podría ser preferible desde un punto de vista comercial. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] El 1 de febrero de 2025, inició una guerra comercial. [ 42 ] [ 43 ]

Durante una llamada telefónica con el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, el 28 de marzo de 2025, Trump planteó la idea de que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de EE. UU. y expuso su punto de vista sobre las ventajas de la anexión . En otros comentarios, tanto formales como informales, ha expresado su deseo de controlar los recursos de Canadá y las aguas internas canadienses del Ártico, comúnmente conocidas como el Paso del Noroeste.

Geografía

Mapa batimétrico / topográfico del Océano Ártico y las tierras circundantes.
La región ártica ; cabe destacar que la frontera sur de la región en este mapa está representada por una isoterma roja , y todo el territorio al norte tiene una temperatura media inferior a 10 °C (50 °F) en julio.  

Tamaño

El océano Ártico ocupa una cuenca aproximadamente circular y cubre un área de aproximadamente 14.056.000 km² (5.427.000 millas cuadradas ) , casi el tamaño de la Antártida . [ 44 ] [ 45 ] La costa tiene 45.390 km (28.200 millas) de longitud. [ 44 ] [ 46 ] Es el único océano más pequeño que Rusia , que tiene una superficie terrestre de 17.098.246 km² (6.601.670 millas cuadradas ) . [ 47 ]        

Terrenos circundantes y zonas económicas exclusivas

El océano Ártico está rodeado por las masas terrestres de Eurasia (Rusia y Noruega), América del Norte ( Canadá y el estado estadounidense de Alaska), Groenlandia e Islandia .

Nota: Algunas partes de las áreas enumeradas en la tabla se encuentran en el Océano Atlántico . Otras comprenden golfos , estrechos , canales y otras zonas sin nombre específico, y excluyen las Zonas Económicas Exclusivas .

Subáreas y conexiones

El océano Ártico está conectado con el océano Pacífico por el estrecho de Bering y con el océano Atlántico a través del mar de Groenlandia y el mar de Labrador . [ 1 ] (El mar de Islandia a veces se considera parte del mar de Groenlandia y otras veces se considera separado).

Los mares más grandes del Océano Ártico: [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]

  1. Mar de Barents — 1,4  millones de  km² (540.000 millas cuadradas )  
  2. Bahía de Hudson — 1,23  millones de  km² (470 000 millas cuadradas ) (a veces no se incluye)  
  3. Mar de Groenlandia — 1,205  millones de  km² (465.000 millas cuadradas )  
  4. Mar de Siberia Oriental 987.000  km² (381.000 millas cuadradas )  
  5. Mar de Kara : 926.000  km2 (358.000 millas cuadradas )  
  6. Mar de Laptev : 662.000  km2 (256.000 millas cuadradas )  
  7. Mar de Chukchi — 620.000 km²  ( 240.000 millas cuadradas )  
  8. Mar de Beaufort — 476.000  km² (184.000 millas cuadradas )  
  9. Golfo de Amundsen — 93.000 km²  ( 36.000 millas cuadradas )  
  10. Mar Blanco 90.000  km² (35.000 millas cuadradas )  
  11. Mar de Pechora : 81.263  km 2 (31.376  millas cuadradas  )
  12. Mar de Lincoln — 64.000 km²  ( 25.000 millas cuadradas )  
  13. Príncipe Gustavo Adolfo Mar
  14. Mar de la Reina Victoria
  15. Mar de Wandel

Diferentes autoridades ubican varios mares marginales en el Océano Ártico o en el Océano Atlántico, incluyendo: la Bahía de Hudson , [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] la Bahía de Baffin , el Mar de Noruega y el Estrecho de Hudson .

Islas

Las principales islas y archipiélagos del océano Ártico son, desde el meridiano de Greenwich oeste:

Puertos

Hay varios puertos y dársenas en el Océano Ártico. [ 60 ]

plataformas árticas

La plataforma continental ártica comprende varias plataformas continentales , incluyendo la plataforma ártica canadiense [ 62 ] y la plataforma continental rusa [ 63 ] , a la que a veces se denomina «plataforma ártica» por su mayor extensión. La plataforma continental rusa consta de tres plataformas más pequeñas: la plataforma de Barents, la plataforma del mar de Chukchi y la plataforma siberiana . De estas tres, la plataforma siberiana es la más grande del mundo [ 64 ] y alberga grandes reservas de petróleo y gas [ 65 ] . El borde de la plataforma de Chukchi forma la frontera entre Rusia y Estados Unidos, definida por la línea Baker-Shevardnadze en el Acuerdo de Límites Marítimos URSS-EE. UU. de 1990 [ 66 ] . Toda la zona está sujeta a reclamaciones territoriales internacionales , así como a varias disputas territoriales [ 67 ] .

La meseta de Chukchi se extiende desde la plataforma del mar de Chukchi. [ 68 ]

Características subacuáticas

Una dorsal submarina , la Dorsal de Lomonosov , divide la cuenca polar norte de aguas profundas en dos cuencas oceánicas : la Cuenca Euroasiática , que tiene entre 4000 y 4500 m (13 100 y 14 800 pies) de profundidad, y la Cuenca Amerasiática (a veces llamada Cuenca Norteamericana o Hiperbórea), que tiene unos 4000 m (13 000 pies) de profundidad. La batimetría del fondo oceánico está marcada por dorsales de bloques de falla , llanuras abisales , fosas oceánicas y cuencas. La profundidad media del Océano Ártico es de 1038 m (3406 pies) . [ 69 ] El punto más profundo es el Agujero de Molloy en el Estrecho de Fram , a unos 5550 m (18 210 pies) . [ 70 ]        

Las dos cuencas principales se subdividen a su vez mediante dorsales en la cuenca de Canadá (entre la plataforma de Beaufort de América del Norte y la dorsal Alpha ), la cuenca de Makarov (entre las dorsales Alpha y Lomonosov), la cuenca de Amundsen (entre las dorsales Lomonosov y Gakkel ) y la cuenca de Nansen (entre la dorsal Gakkel y la plataforma continental que incluye la Tierra de Francisco José ).

Geología

Las rocas del basamento cristalino de las montañas que rodean el océano Ártico se recristalizaron o formaron durante la orogenia Ellesmeriana, la fase regional de la orogenia Caledoniana, de mayor envergadura , en el Paleozoico . La subsidencia regional durante los periodos Jurásico y Triásico provocó una importante deposición de sedimentos, creando muchos de los yacimientos de petróleo y gas actuales. Durante el periodo Cretácico , se abrió la cuenca canadiense, y la actividad tectónica debida a la formación de Alaska provocó la migración de hidrocarburos hacia lo que hoy es la bahía de Prudhoe. Al mismo tiempo, los sedimentos desprendidos de las Montañas Rocosas canadienses, que se elevaban, dieron origen al gran delta del Mackenzie.

La fragmentación del supercontinente Pangea , que comenzó en el período Triásico, dio origen al océano Atlántico. Esta fragmentación se extendió posteriormente hacia el norte, abriendo el océano Ártico a medida que material de la corteza oceánica máfica emergía de una ramificación de la dorsal mesoatlántica. Es posible que la cuenca de Amerasia se abriera primero, y que la región fronteriza de Chukchi se desplazara hacia el noreste mediante fallas transformantes. La expansión adicional contribuyó a la formación de la triple unión de la dorsal Alfa-Mendeleev durante el Cretácico Superior .

A lo largo de la Era Cenozoica , la subducción de la placa del Pacífico, la colisión de la India con Eurasia y la continua apertura del Atlántico Norte crearon nuevas trampas de hidrocarburos. El fondo marino comenzó a expandirse desde la Dorsal de Gakkel durante el Paleoceno y el Eoceno , lo que provocó que la Dorsal de Lomonosov se alejara de la costa y se hundiera.

Debido al hielo marino y a las condiciones remotas, la geología del océano Ártico aún está poco explorada. Las perforaciones de la Expedición de Perforación del Ártico arrojaron algo de luz sobre la dorsal de Lomonosov, que parece ser corteza continental separada de la plataforma de Barents-Kara en el Paleoceno y posteriormente desprovista de sedimentos. Podría contener hasta 10  mil millones de barriles de petróleo. La fosa tectónica de Gakkel también es poco conocida y podría extenderse hasta el mar de Laptev. [ 71 ] [ 72 ]

Oceanografía

flujo de agua

Distribución de las principales masas de agua en el océano Ártico. La sección ilustra las diferentes masas de agua a lo largo de un tramo vertical desde el estrecho de Bering, pasando por el Polo Norte geográfico, hasta el estrecho de Fram . Dado que la estratificación es estable, las masas de agua más profundas son más densas que las capas superiores.
Estructura de densidad de los primeros 1200 m (3900 pies) del océano Ártico. Se muestran perfiles de temperatura y salinidad para la cuenca de Amundsen, la cuenca canadiense y el mar de Groenlandia.  

En gran parte del océano Ártico, la capa superior (aproximadamente 50 m [160 pies] ) tiene menor salinidad y temperatura que el resto. Permanece relativamente estable porque el efecto de la salinidad sobre la densidad es mayor que el de la temperatura. Se alimenta del aporte de agua dulce de los grandes ríos siberianos y canadienses ( Ob , Yenisei , Lena , Mackenzie ), cuyas aguas prácticamente flotan sobre las aguas oceánicas más saladas, densas y profundas. Entre esta capa de menor salinidad y la mayor parte del océano se encuentra la denominada haloclina , en la que tanto la salinidad como la temperatura aumentan con la profundidad.   

Un copépodo

Debido a su relativo aislamiento de otros océanos, el océano Ártico posee un sistema de flujo de agua singularmente complejo. Se asemeja a algunas características hidrológicas del mar Mediterráneo , en referencia a que sus aguas profundas tienen una comunicación limitada a través del estrecho de Fram con la cuenca del Atlántico , " donde la circulación está dominada por la forzante termohalina". [ 73 ] El océano Ártico tiene un volumen total de 18,07 × 10⁶ km³ , equivalente a aproximadamente el 1,3 % del océano mundial. La circulación superficial media es predominantemente ciclónica en el lado euroasiático y anticiclónica en la cuenca canadiense . [ 74 ]

El agua ingresa tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico y se puede dividir en tres masas de agua distintas. La masa de agua más profunda se llama Agua de Fondo Ártica y comienza alrededor de los 900 m (3000 pies) de profundidad. [ 73 ] Está compuesta por el agua más densa del Océano Mundial y tiene dos fuentes principales: el agua de la plataforma ártica y el Agua Profunda del Mar de Groenlandia. El agua en la región de la plataforma que comienza como entrada desde el Pacífico pasa a través del estrecho de Bering a una tasa promedio de 0,8 Sverdrups y llega al Mar de Chukchi . [ 75 ] Durante el invierno, los fríos vientos de Alaska soplan sobre el Mar de Chukchi, congelando el agua superficial y empujando este hielo recién formado hacia el Pacífico. La velocidad de la deriva del hielo es de aproximadamente 1–4 cm/s. [ 74 ] Este proceso deja aguas densas y saladas en el mar que se hunden sobre la plataforma continental hacia el Océano Ártico occidental y crean una haloclina. [ 76 ]   

El canal Kennedy .

Esta agua se encuentra con el Agua Profunda del Mar de Groenlandia, que se forma durante el paso de las tormentas invernales. A medida que las temperaturas descienden drásticamente en invierno, se forma hielo, y la intensa convección vertical permite que el agua se vuelva lo suficientemente densa como para hundirse bajo el agua salina cálida subyacente. [ 73 ] El Agua de Fondo Ártica es de vital importancia debido a su flujo de salida, que contribuye a la formación del Agua Profunda del Atlántico. La circulación de esta agua desempeña un papel fundamental en la circulación global y la moderación del clima.

En el rango de profundidad de 150–900 m (490–2950 ft) se encuentra una masa de agua denominada Agua del Atlántico. El flujo de entrada de la Corriente del Atlántico Norte ingresa a través del Estrecho de Fram, enfriándose y hundiéndose para formar la capa más profunda de la haloclina, donde rodea la Cuenca Ártica en sentido contrario a las agujas del reloj. Este es el mayor flujo de entrada volumétrico al Océano Ártico, equivalente a aproximadamente 10 veces el flujo de entrada del Pacífico, y crea la Corriente de Límite del Océano Ártico. [ 75 ] Fluye lentamente, a aproximadamente 0,02 m/s. [ 73 ] El Agua del Atlántico tiene la misma salinidad que el Agua de Fondo Ártica pero es mucho más cálida (hasta 3 °C [37 °F] ). De hecho, esta masa de agua es en realidad más cálida que el agua superficial y permanece sumergida solo debido al papel de la salinidad en la densidad. [ 73 ] Cuando el agua llega a la cuenca, es empujada por fuertes vientos hacia una gran corriente circular llamada Giro de Beaufort . El agua en el Giro de Beaufort es mucho menos salina que la del Mar de Chukchi debido al aporte de grandes ríos canadienses y siberianos. [ 76 ]     

La masa de agua final definida en el océano Ártico se llama Agua Superficial Ártica y se encuentra en el rango de profundidad de 150–200 m (490–660 pies) . La característica más importante de esta masa de agua es una sección denominada capa subsuperficial. Es producto del agua del Atlántico que ingresa a través de cañones y está sujeta a una intensa mezcla en la plataforma siberiana. [ 73 ] [ 77 ] A medida que se incorpora, se enfría y actúa como un escudo térmico para la capa superficial debido a la débil mezcla entre capas. [ 78 ] [ 79 ]  

Sin embargo, en las últimas dos décadas, una combinación del calentamiento [ 80 ] y la disminución de la profundidad del agua del Atlántico [ 81 ] están provocando una creciente influencia del calor del agua del Atlántico en el deshielo del hielo marino en el Ártico oriental. Las estimaciones más recientes, para 2016-2018, indican que el flujo de calor oceánico hacia la superficie ha superado al flujo atmosférico en la cuenca euroasiática oriental. [ 82 ] Durante el mismo período, el debilitamiento de la estratificación de la haloclina ha coincidido con un aumento de las corrientes oceánicas superiores, que se cree que están asociadas con la disminución del hielo marino, lo que indica una mayor mezcla en esta región. [ 83 ] Por el contrario, las mediciones directas de la mezcla en el Ártico occidental indican que el calor del agua del Atlántico permanece aislado a profundidades intermedias incluso bajo las condiciones de "tormenta perfecta" del Gran Ciclón Ártico de 2012. [ 84 ]

Las aguas que se originan en el Pacífico y el Atlántico salen a través del estrecho de Fram, entre Groenlandia y la isla de Svalbard, que tiene unos 2700 m (8900 pies) de profundidad y 350 km (220 millas) de ancho. Este flujo de salida es de aproximadamente 9 Sv. [ 75 ] El ancho del estrecho de Fram es lo que permite tanto la entrada como la salida en el lado atlántico del océano Ártico. Debido a esto, está influenciado por la fuerza de Coriolis , que concentra el flujo de salida hacia la corriente de Groenlandia Oriental en el lado occidental y el flujo de entrada hacia la corriente de Noruega en el lado oriental. [ 73 ] El agua del Pacífico también sale a lo largo de la costa oeste de Groenlandia y el estrecho de Hudson (1–2 Sv), proporcionando nutrientes al archipiélago canadiense. [ 75 ]    

Como se ha señalado, el proceso de formación y movimiento del hielo es un factor clave en la circulación del Océano Ártico y la formación de masas de agua. Debido a esta dependencia, el Océano Ártico experimenta variaciones debidas a los cambios estacionales en la capa de hielo marino. El movimiento del hielo marino es el resultado de la acción del viento, que está relacionada con diversas condiciones meteorológicas que el Ártico experimenta a lo largo del año. Por ejemplo, el anticiclón de Beaufort —una extensión del sistema de anticiclón siberiano— es un sistema de presión que impulsa el movimiento anticiclónico del giro de Beaufort. [ 74 ] Durante el verano, esta área de alta presión se desplaza hacia sus lados siberiano y canadiense. Además, existe una cresta de presión a nivel del mar (SLP) sobre Groenlandia que impulsa fuertes vientos del norte a través del estrecho de Fram, facilitando la exportación de hielo. En verano, el contraste de SLP es menor, lo que produce vientos más débiles. Un último ejemplo de movimiento estacional del sistema de presión es el sistema de baja presión que existe sobre los mares nórdico y de Barents. Es una extensión de la baja de Islandia , que crea una circulación oceánica ciclónica en esta área. El centro de baja presión se desplaza sobre el Polo Norte en verano. Todas estas variaciones en el Ártico contribuyen a que la deriva del hielo alcance su punto más débil durante los meses de verano. También hay evidencia de que la deriva está asociada con la fase de la Oscilación Ártica y la Oscilación Multidecadal del Atlántico . [ 74 ]

hielo marino

Cobertura marina en el Océano Ártico, mostrando la cobertura mediana, de 2005 y de 2007 [ 85 ]
En el hielo marino del océano Ártico se pueden instalar estaciones logísticas temporales. Aquí, un Twin Otter se reabastece de combustible en la banquisa a 86°N, 76°43'O, el 16 de abril de 1990 durante un vuelo al Polo Norte.

Gran parte del océano Ártico está cubierto por hielo marino cuya extensión y espesor varían estacionalmente. La extensión media del hielo marino ártico ha disminuido continuamente en las últimas décadas, con una tasa de descenso actual del 12,85 % por década desde 1980, partiendo del valor medio invernal de 15 600 000 km² (6 023 200 mi²) . [ 86 ] Las variaciones estacionales son de aproximadamente 7 000 000 km² (2 702 700 mi²) , con el máximo en abril y el mínimo en septiembre. El hielo marino se ve afectado por el viento y las corrientes oceánicas, que pueden mover y rotar grandes extensiones de hielo. También se producen zonas de compresión, donde el hielo se acumula formando banquisas. [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]    

Ocasionalmente, los icebergs se desprenden del norte de la isla Ellesmere , y también se forman a partir de glaciares en el oeste de Groenlandia y el extremo noreste de Canadá. Los icebergs no son hielo marino, pero pueden quedar incrustados en la banquisa. Representan un peligro para los barcos, siendo el Titanic uno de los más famosos. El océano está prácticamente congelado en hielo de octubre a junio, y la superestructura de los barcos está expuesta a la formación de hielo de octubre a mayo. [ 60 ] Antes de la llegada de los modernos rompehielos, los barcos que navegaban por el océano Ártico corrían el riesgo de quedar atrapados o aplastados por el hielo marino (aunque el Baychimo navegó a la deriva por el océano Ártico sin vigilancia durante décadas a pesar de estos peligros).

Clima

Cambios en el hielo entre 1990 y 1999

El océano Ártico se encuentra en un clima polar caracterizado por frío persistente y rangos de temperatura anuales relativamente estrechos. Los inviernos se caracterizan por la noche polar , frío extremo, frecuentes inversiones térmicas de baja altitud y condiciones meteorológicas estables. [ 90 ] Los ciclones solo son comunes en el lado atlántico. [ 91 ] Los veranos se caracterizan por luz diurna continua ( sol de medianoche ) y las temperaturas del aire pueden subir ligeramente por encima de 0 °C (32 °F) . Los ciclones son más frecuentes en verano y pueden traer lluvia o nieve. [ 91 ] Está nublado todo el año, con una cobertura nubosa media que varía del 60 % en invierno a más del 80 % en verano. [ 92 ]  

La temperatura de la superficie del agua del Océano Ártico es bastante constante, alrededor de -1,8 °C (28,8 °F) , cerca del punto de congelación del agua de mar .  

La densidad del agua de mar, a diferencia del agua dulce, aumenta a medida que se acerca al punto de congelación y, por lo tanto, tiende a hundirse. Generalmente, es necesario que los primeros 100-150 m (330-490 pies) de agua oceánica se enfríen hasta el punto de congelación para que se forme hielo marino. [ 93 ] En invierno, el agua oceánica relativamente cálida ejerce una influencia moderadora, incluso cuando está cubierta de hielo. Esta es una de las razones por las que el Ártico no experimenta las temperaturas extremas que se observan en el continente antártico .  

Existe una considerable variación estacional en la cantidad de hielo marino que cubre el océano Ártico. Gran parte del hielo marino ártico también está cubierto de nieve durante unos 10 meses al año. La máxima capa de nieve se alcanza en marzo o abril, con unos 20-50 cm (7,9-19,7 pulgadas) sobre el océano congelado.  

El clima de la región ártica ha variado significativamente durante la historia de la Tierra. Durante el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno , hace 55  millones de años, cuando el clima global experimentó un calentamiento de aproximadamente 5–8 °C (9–14 °F) , la región alcanzó una temperatura media anual de 10–20 °C (50–68 °F) . [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] Las aguas superficiales del extremo norte [ 97 ] del Océano Ártico se calentaron, al menos estacionalmente, lo suficiente como para sustentar formas de vida tropicales (los dinoflagelados Apectodinium augustum ) que requieren temperaturas superficiales superiores a 22 °C (72 °F) . [ 98 ]      

Actualmente, la región ártica se está calentando al doble de velocidad que el resto del planeta. [ 99 ] [ 100 ]

Biología

Tres osos polares se acercan al USS Honolulu cerca del Polo Norte .

Debido a la marcada estacionalidad de 2 a 6 meses de sol de medianoche y noche polar [ 101 ] en el Océano Ártico, la producción primaria de organismos fotosintéticos como las algas del hielo y el fitoplancton se limita a los meses de primavera y verano (marzo/abril a septiembre). [ 102 ] Los consumidores importantes de productores primarios en el Océano Ártico central y los mares de plataforma adyacentes incluyen el zooplancton , especialmente los copépodos ( Calanus finmarchicus , Calanus glacialis y Calanus hyperboreus ) [ 103 ] y los eufáusidos , [ 104 ] así como la fauna asociada al hielo (por ejemplo, anfípodos ). [ 103 ] Estos consumidores primarios forman un vínculo importante entre los productores primarios y los niveles tróficos superiores . La composición de los niveles tróficos superiores en el Océano Ártico varía con la región (lado atlántico frente al lado pacífico) y con la cobertura de hielo marino . Los consumidores secundarios en el mar de Barents , un mar de plataforma ártica influenciado por el Atlántico, son principalmente especies subárticas, incluyendo el arenque , el bacalao joven y el capelán . [ 104 ] En las regiones cubiertas de hielo del océano Ártico central, el bacalao polar es un depredador central de los consumidores primarios. Los depredadores ápice en el océano Ártico —mamíferos marinos como focas , ballenas y osos polares— se alimentan de peces.

Entre las especies marinas en peligro de extinción en el océano Ártico se encuentran las morsas y las ballenas . La zona posee un ecosistema frágil y está especialmente expuesta al cambio climático , ya que se calienta más rápido que el resto del mundo. La medusa melena de león abunda en las aguas del Ártico, y el pez sable rayado es la única especie de pez sable que habita en el océano.

ballena minke
Morsas en témpanos de hielo del Ártico

Recursos naturales

En la región se pueden encontrar en abundancia yacimientos de petróleo y gas natural , depósitos aluviales , nódulos polimetálicos , agregados de arena y grava , peces, focas y ballenas. [ 60 ] [ 89 ]

La zona políticamente muerta cerca del centro del mar es también el foco de una creciente disputa entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega y Dinamarca. [ 105 ] Es importante para el mercado energético mundial porque podría albergar el 25 % o más de las reservas mundiales de petróleo y gas aún por descubrir. [ 106 ]

preocupaciones medioambientales

deshielo del Ártico

La capa de hielo del Ártico se está adelgazando y con frecuencia se produce un agujero estacional en la capa de ozono . [ 107 ] La reducción del área de hielo marino del Ártico reduce el albedo promedio del planeta , lo que posiblemente resulte en un calentamiento global en un mecanismo de retroalimentación positiva. [ 89 ] [ 108 ] Las investigaciones muestran que el Ártico podría quedar libre de hielo en verano por primera vez en la historia de la humanidad para 2040. [ 109 ] [ 110 ] Las estimaciones varían sobre cuándo fue la última vez que el Ártico estuvo libre de hielo:  desde hace 65 millones de años, cuando los fósiles indican que existían plantas allí, hasta hace tan solo 5500 años; núcleos de hielo y océano que se remontan a 8000 años hasta el último período cálido o 125 000 durante el último período interglacial . [ 111 ]

El aumento de las temperaturas en el Ártico puede provocar que grandes cantidades de agua dulce procedente del deshielo lleguen al Atlántico Norte, alterando posiblemente los patrones de las corrientes oceánicas globales . Esto podría ocasionar cambios potencialmente graves en el clima de la Tierra . [ 108 ]

A medida que disminuye la extensión del hielo marino y sube el nivel del mar , aumenta el efecto de tormentas como el Gran Ciclón Ártico de 2012 en aguas abiertas, así como los posibles daños causados ​​por el agua salada a la vegetación costera en lugares como el delta del Mackenzie, ya que se vuelven más probables las marejadas ciclónicas más fuertes . [ 112 ]

El calentamiento global ha incrementado los encuentros entre osos polares y humanos. La reducción del hielo marino debido al deshielo está obligando a los osos polares a buscar nuevas fuentes de alimento. [ 113 ] A partir de diciembre de 2018 y alcanzando su punto máximo en febrero de 2019, una invasión masiva de osos polares en el archipiélago de Novaya Zemlya provocó que las autoridades locales declararan el estado de emergencia. Se observaron decenas de osos polares entrando en casas, edificios públicos y zonas habitadas. [ 114 ] [ 115 ]

descomposición de clatratos

CambrianOrdovicianSilurianDevonianCarboniferousPermianTriassicJurassicCretaceousPaleogeneNeogene
Intensidad de la extinción marina durante el Fanerozoico
%
Hace millones de años
CambrianOrdovicianSilurianDevonianCarboniferousPermianTriassicJurassicCretaceousPaleogeneNeogene
El evento de extinción del Pérmico-Triásico (la Gran Mortandad ) pudo haber sido causado por la liberación de metano de los clatratos . Se estima que el 52% de los géneros marinos se extinguieron, lo que representa el 96% de todas las especies marinas .

El hielo marino , y las condiciones frías que mantiene, sirve para estabilizar los depósitos de metano en la costa y cerca de ella, [ 116 ] evitando que el clatrato se descomponga y libere metano a la atmósfera, lo que provocaría un mayor calentamiento. El derretimiento de este hielo puede liberar grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero , a la atmósfera , causando un mayor calentamiento en un fuerte ciclo de retroalimentación positiva y la extinción de géneros y especies marinas. [ 116 ] [ 117 ]

Otras preocupaciones

Otras preocupaciones ambientales se relacionan con la contaminación radiactiva del Océano Ártico, por ejemplo, los vertederos de desechos radiactivos rusos en el Mar de Kara, [ 118 ] sitios de pruebas nucleares de la Guerra Fría como Novaya Zemlya, [ 119 ] los contaminantes del Campamento Century en Groenlandia, [ 120 ] y la contaminación radiactiva del desastre nuclear de Fukushima Daiichi . [ 121 ]

El 16 de julio de 2015, cinco naciones (Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega y Dinamarca/Groenlandia) firmaron una declaración comprometiéndose a mantener sus buques pesqueros fuera de una  zona de 1,1 millones de millas cuadradas en el océano Ártico central, cerca del Polo Norte. El acuerdo exige que dichas naciones se abstengan de pescar en esa zona hasta que se disponga de un mayor conocimiento científico sobre los recursos marinos y hasta que se establezca un sistema regulatorio para protegerlos. [ 122 ] [ 123 ]

Véase también

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Lecturas adicionales

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  • Ray, L., y B. Bacon, eds., El océano Ártico (1982), ISBN 0-333-31017-9.
  • Thorén, Ragnar VA, Atlas de imágenes del Ártico (1969), ISBN 0-8214-0124-6.
  • Consejo Ártico
  • Mapa interactivo del Atlas Ambiental del Ártico
  • Observatorio de los Grandes Ríos del Ártico (ArcticGRO)
  • Océano Ártico . El Libro de Datos Mundiales . Agencia Central de Inteligencia .
  • Datos diarios de radiosondeo del Océano Ártico procedentes de estaciones soviéticas de hielo a la deriva (1954-1990). Archivados el 19 de enero de 2014 en la Wayback Machine del NSIDC.
  • Imágenes de la cámara web del Polo Norte de la NOAA, tomadas por cámaras web desplegadas en primavera en un témpano de hielo.
  • Datos meteorológicos del Polo Norte de la NOAA en tiempo casi real. Datos procedentes de instrumentos desplegados en un témpano de hielo.
  • Fundación Polar Internacional
  • "Informe diario sobre la capa de hielo del Ártico basado en datos satelitales" . nsidc.org . Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo .

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