Articulo de referencia

iceberg azul

Iceberg azul observado por turistas a lo largo de la costa de Alaska, 2010. Un iceberg azul es visible después de que el hielo que está sobre el agua se derrite, lo que provoca ...

Iceberg azul observado por turistas a lo largo de la costa de Alaska, 2010.

Un iceberg azul es visible después de que el hielo que está sobre el agua se derrite, lo que provoca que la porción lisa de hielo que está debajo del agua se vuelque. [ 1 ] [ 2 ] El raro hielo azul se forma por la compresión de nieve pura, que luego se convierte en hielo glaciar . [ 3 ] [ 4 ]

Los icebergs también pueden parecer azules debido a la refracción de la luz y la edad. Los icebergs más antiguos revelan tonalidades vívidas de verde y azul, resultado de una alta concentración de color, microorganismos y hielo compactado. [ 5 ] Un iceberg de color “azul eléctrico” en las aguas del fiordo Sermilik, cerca de Groenlandia, en 2009, fue bautizado por los lugareños como el “diamante azul”. [ 6 ]

Física de la luz y el color

Iceberg azul avistado en el fiordo de hielo de Ilulissat , 2015.

icebergs blancos

Los icebergs blancos que se ven comúnmente generalmente deben su color a la nieve y la escarcha que quedan en la superficie, lo que produce una reflexión uniforme de la luz incidente . Los glaciares jóvenes que no han sufrido años de compresión también pueden parecer blancos. Debido a la edad del iceberg, queda una enorme cantidad de aire y superficies reflectantes. El iceberg refleja fácilmente la luz del sol como luz blanca. [ 7 ]

Absorción preferencial de la luz y edad

Los icebergs azules se forman a partir de glaciares antiguos y profundos que han estado sometidos a una presión tremenda durante cientos de años. Este proceso libera y elimina el aire que originalmente estaba atrapado en el hielo por la nieve que cae. Por lo tanto, los icebergs formados a partir de glaciares antiguos tienen poco aire interno o superficies reflectantes. Cuando la luz de longitud de onda larga (es decir, roja) del sol incide sobre el iceberg, se absorbe en lugar de reflejarse. La luz transmitida o refractada a través del hielo regresa como azul o azul verdoso. Los glaciares antiguos también reflejan la luz incidente preferentemente en el extremo de longitud de onda corta del espectro (es decir, azul) debido a la dispersión de Rayleigh , de forma muy similar a como hace que el cielo sea azul. [ 7 ]

Espectro de color y agua

La luz se absorbe y se refleja en el agua. La luz blanca visible está compuesta por un espectro de colores del arco iris, que va del rojo al violeta. A medida que la luz viaja a través del agua, las ondas de luz del extremo rojo del espectro se disipan (es decir, se absorben), mientras que las del extremo azul se vuelven más prominentes. [ 8 ]

Los buceadores tienen experiencia directa de estos efectos. Sobre el agua, todos los colores permanecen visibles. A medida que el buceador desciende , los colores comienzan a desaparecer, empezando por el rojo. A una profundidad aproximada de 9,1 m (30 pies) , el rojo ya no es visible a simple vista. A 23 m (75 pies ) , el amarillo se ve verde azulado, porque el agua ha absorbido la luz amarilla. Finalmente, todo lo que permanece visible a simple vista aparece como una mutación del azul o el verde, mientras que el agua sobre la superficie filtra la luz solar. A medida que el buceador desciende más en el océano, descubre que los colores azules comienzan a desaparecer, hasta el punto en que el mundo submarino, en las profundidades, se vuelve completamente negro, desprovisto de cualquier color. [ 8 ] [ 9 ]  

RMS Titanic

Desde 1912, los testimonios de los testigos de la tragedia del RMS Titanic afirman que el barco chocó contra un iceberg azul. [ 10 ] Tras el hundimiento y posterior descubrimiento del Titanic , la investigación científica y el análisis forense han reconstruido la tragedia para determinar la veracidad de las declaraciones de los supervivientes. Los informes publicados en la última década del siglo XX demuestran que un iceberg azul en el Atlántico Norte habría sido fácilmente detectado. [ 2 ] Otras teorías sugieren que el hielo marino , en lugar de un iceberg azul, fue el responsable del hundimiento del barco. [ 11 ] [ 12 ]

Referencias

  1. Hirschmann, Fred. Alaska desde el aire , Graphic Arts Center Publishing Co., página 35, 2003. ISBN 978-1-55868-466-9
  2. 1 2 McCarty, Jennifer Hooper; Foecke, Tim. Lo que realmente hundió el Titanic: Nuevos descubrimientos forenses , Kensington Publishing Corporation, página 67, 2009. ISBN 978-0-8065-2896-0
  3. Warren, SG; Roesler, CS; Morgan, VI; Brandt, RE; Goodwin, ID; y Allison, I. (1993). " Icebergs verdes formados por la congelación de agua de mar rica en materia orgánica en la base de las plataformas de hielo antárticas. Archivado el 3 de octubre de 2012 en Wayback Machine ". Journal of Geophysical Research Oceans, 98 , Volumen: 98, Número: C4, William Byrd Press para Johns Hopkins Press, pp. 6921-6928, 1993.
  4. Marshall Cavendish Corporation. Vida acuática del mundo, Volumen 5 , Marshall Cavendish, página 260, 2000. ISBN 978-0-7614-7175-2
  5. "Un mundo de hielo {en imágenes} | Historias de hielo: Crónicas de científicos polares" . Icestories.exploratorium.edu. 23 de febrero de 2008. Consultado el 18 de julio de 2011 .
  6. "El fiordo de Sermilik en Groenlandia: una visión escalofriante de un mundo que se calienta" . The Guardian . 12 de julio de 2011. Consultado el 18 de julio de 2011 .
  7. 1 2 "¿Qué les da color a los icebergs?" . PlanetSEED. Archivado del original el 18 de marzo de 2012. Consultado el 18 de julio de 2011 .
  8. 1 2 Graver, Dennis. Buceo , 4.ª ed. Human Kinetics, págs. 31-32, 2010. ISBN 978-0-7360-8615-8
  9. Sherratt, Thomas N.; y Wilkinson, David M. Grandes preguntas en ecología y evolución , Oxford University Press US, página 172, 2009. ISBN 978-0-19-954861-3
  10. Bonner, Kit; y Bonner, Carolyn. Grandes desastres navales , Zenith Imprint, página 43, 2003. ISBN 978-0-7603-1336-7
  11. "Los esfuerzos por resolver el misterio del Titanic no dan resultado - Lloydslist.com" . Archivado del original el 5 de diciembre de 2008. Consultado el 18 de julio de 2011 .
  12. Collins, LM El hundimiento del Titanic: El misterio resuelto , Souvenir Press, págs. 16-25, 2003. ISBN 0-285-63711-8

Lecturas adicionales

  • Benn, Douglas I.; y Evans, David J.A. Glaciares y glaciación , Londres: Arnold, 1998. ISBN 0-340-58431-9
  • Greve, Ralf; y Blatter, Heinz. Dinámica de las capas de hielo y los glaciares , Berlín Springer Science+Business Media, 2009. ISBN 978-3-642-03414-5
  • Hooke, Roger LeB. Principios de mecánica glaciar , 2.ª ed. Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-521-54416-5
  • Paterson, W. Stanley B. La física de los glaciares , 3.ª ed. Oxford: Pergamon Press, 1994. ISBN 0-08-037944-3