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Clima de Svalbard

Mapa de Svalbard y Europa Mapa de Svalbard Svalbard es un archipiélago noruego en el océano Ártico . El clima de Svalbard es principalmente resultado de su latitud, que se encue...

Mapa de Svalbard y Europa
Mapa de Svalbard

Svalbard es un archipiélago noruego en el océano Ártico . El clima de Svalbard es principalmente resultado de su latitud, que se encuentra entre los 74° y 81° norte. La Organización Meteorológica Mundial define el clima como el promedio del tiempo atmosférico durante un período de 30 años. [ 1 ] La corriente del Atlántico Norte modera las temperaturas de Svalbard , particularmente durante el invierno, lo que le otorga hasta 20 °C (36 °F) más de temperatura invernal que latitudes similares en Rusia continental y Canadá. Esto mantiene las aguas circundantes abiertas y navegables la mayor parte del año. Las áreas interiores de fiordos y valles, protegidas por las montañas, tienen menores diferencias de temperatura que la costa, con temperaturas de verano aproximadamente 2 °C más bajas y temperaturas de invierno 3 °C más altas. En el sur de la isla más grande, Spitsbergen , la temperatura es ligeramente más alta que más al norte y al oeste. Durante el invierno, la diferencia de temperatura entre el sur y el norte es típicamente de 5 °C, y de aproximadamente 3 °C en verano. La Isla del Oso ( Bjørnøya ) tiene temperaturas promedio incluso más altas que el resto del archipiélago. [ 2 ]      

Svalbard se encuentra entre dos corrientes oceánicas  : la cálida corriente atlántica de Spitsbergen Occidental y la fría corriente ártica de Spitsbergen Oriental. [ 3 ] Estas corrientes tienen un gran impacto en el clima de Svalbard y en la distribución del hielo marino. La cálida corriente atlántica en la costa oeste produce una temperatura media del mar de 5 a 7  °C. [ 4 ] Esto provoca una diferencia en la distribución del hielo marino en Svalbard, con la costa este presentando una superficie de mar cubierta de hielo significativamente mayor que la costa oeste. [ 4 ]

Datos históricos

Debido a su historia de ocupación humana, Svalbard posee uno de los registros meteorológicos de latitudes altas más extensos del planeta. Los modelos informáticos del clima global han predicho desde hace tiempo un aumento del calentamiento global en dichas latitudes, por lo que el registro de Svalbard reviste especial interés. [ 5 ] Muestra un incremento aproximado de 6 °C (10,8 °F) en 100 años, con un incremento de 4 °C (7,2 °F) en los últimos 30 años.    

Los datos meteorológicos de Svalbard se remontan a 1911. El 60% del archipiélago está cubierto por glaciares, por lo que mediante la perforación de núcleos de hielo se puede estudiar el clima anterior a esta época. [ 6 ] Los núcleos de hielo de Svalbard pueden revelar el clima de hace 1000 años, hasta el final de la era vikinga. La investigación del Instituto Polar Noruego descubrió que hace 1000 años el clima en Svalbard era templado, lo que permitía la navegación marítima. Este clima más cálido duró hasta el siglo XIII. Después de este tiempo, el clima se encontraba en un período frío, o una mini era glacial, excepto alrededor de la década de 1750, cuando el clima fue más cálido. [ 6 ] Los datos de los núcleos de hielo han revelado que el siglo XX fue el siglo más cálido de los últimos 600 años. [ 7 ]

Meteorología

Las temperaturas medias de verano en Svalbard oscilan entre 3 y 7 °C (37,4 y 44,6 °F) en julio, y las temperaturas de invierno entre −13 y −20 °C (8,6 y −4,0 °F) en enero. [ 8 ] La temperatura más alta jamás registrada fue de 23,0 °C (73,4 °F) en julio de 2020 [ 9 ] y la más baja fue de −46,3 °C (−51,3 °F) en marzo de 1986. El archipiélago es el punto de encuentro del aire polar frío del norte y el aire marino suave y húmedo del sur. Esto crea baja presión y un clima variable con altas velocidades del viento, particularmente en invierno; en enero, se registra una brisa fuerte el 17 % del tiempo en Isfjord Radio , pero solo el 1 % del tiempo en julio. En verano, sobre todo lejos de tierra firme, la niebla es común, registrándose una visibilidad inferior a 1 kilómetro (0,62 millas) el 20% del tiempo en julio y el 1% del tiempo en enero, en Hopen y Bear Island . [ 10 ] Las precipitaciones son frecuentes, pero caen en pequeñas cantidades, generalmente menos de 400 milímetros (15,7 pulgadas) en el oeste de Spitsbergen. Llueve más en el lado este deshabitado, donde puede haber más de 1000 milímetros (39,4 pulgadas) . [ 10 ]           

Tradicionalmente, el pronóstico del tiempo se realizaba para Spitsbergen , que, debido a las necesidades de las expediciones y las actividades del gobernador, presentaba las condiciones climáticas más extremas del archipiélago. Esto incluía pronósticos para lugares expuestos a la intemperie como Hinlopen , Sørkapp y la isla Danes . Dado que la mayoría de la población vive en la zona protegida de Nordenskiöld Land , el pronóstico solía considerarse irrelevante. El Instituto Meteorológico Noruego comenzó a emitir, a partir del 14 de octubre de 2011, dos pronósticos: uno de difusión pública que abarca los principales asentamientos de Longyearbyen , Barentsburg y Svea (« Nordenskiöld Land ») y otro que cubre todo el archipiélago (« Spitsbergen »). [ 11 ]

Temperaturas medias para asentamientos seleccionados

cambio climático

Cambio de temperatura en Jan Mayen y Svalbard entre 1750 y 2013

La región ártica es particularmente vulnerable al cambio climático porque las temperaturas del aire superficial están aumentando al doble de la tasa global. [ 15 ] El clima especial de Svalbard  , que incluye un invierno con oscuridad perpetua (octubre-febrero) y un verano con luz perpetua (abril-agosto)  , tiene un claro efecto en la ecología, y muchas de las especies endémicas están especialmente adaptadas para sobrevivir en este entorno hostil. [ 16 ]

Svalbard también posee algunos de los glaciares que se mueven más rápido del mundo . Dado que la masa continental se está calentando al doble de la tasa global, la enorme cantidad de agua de deshielo primaveral que fluye bajo el hielo lubrica el lecho rocoso lo suficiente como para que los glaciares avancen a una velocidad de 25 metros por día durante los períodos cálidos. [ 16 ]

Permafrost

El permafrost es suelo permanentemente congelado, como la mayor parte del territorio ártico. El monitoreo del permafrost en Svalbard es un proceso continuo que se realiza principalmente mediante perforaciones. Janssonhaugen, a 20  km de Longyearbyen , es un sitio de monitoreo popular. Generalmente, no hay alteraciones en la evolución de la temperatura debido a la escasa o nula circulación de agua subterránea en el permafrost frío. Esto facilita la observación de los cambios de temperatura a una profundidad de 30 a 40 metros. A través de los datos recopilados, se pueden calcular los cambios de temperatura ocurridos cerca de la superficie durante los últimos 10 a 20 años. El monitoreo del permafrost comenzó en 1998 y los análisis posteriores han demostrado que la temperatura está aumentando. En promedio, la temperatura de la parte superior del permafrost aumenta 0,8  °C por década y este aumento se ha acelerado durante la última década. [ 17 ]

El aumento de la temperatura del aire es una de las principales razones del deshielo del permafrost en Janssonhaugen. Dado que todos los edificios, carreteras, puentes, aeropuertos y demás infraestructuras de Svalbard se construyen sobre permafrost, esto tendrá consecuencias. Cuando se produce el calentamiento y el deshielo del permafrost, los edificios y las infraestructuras se ven afectados y se vuelven más inestables. El permafrost es esencial para estabilizar las laderas empinadas, que también pueden volverse más inestables y provocar deslizamientos de tierra en verano. El deshielo del permafrost está directamente relacionado con veranos más cálidos. Debido al riesgo de una mayor erosión en verano, muchos restos del patrimonio cultural situados en la zona costera pueden ser vulnerables y estar en riesgo. La consecuencia más importante, a nivel circumpolar, es el deshielo de las capas más profundas del permafrost. En ese caso, se podrían liberar grandes volúmenes de gases de efecto invernadero, como el CO₂ ( dióxido de carbono ) y el CH₄ ( metano ) . Estos gases se han almacenado en el suelo congelado, pero cuando este se descongela, se liberan a la atmósfera. Esto puede conducir a un aumento adicional de la temperatura y a un mayor deshielo del permafrost, creando un mecanismo de retroalimentación positiva . [ 17 ]

cubierta de nieve

La capa de nieve es un indicador del cambio climático, ya que está controlada tanto por la precipitación como por la temperatura. Es importante monitorear la capa de nieve y su longitud para diversos factores que afectan a los ecosistemas terrestres. El albedo disminuye cuando se acorta el período de nieve, lo que genera un mecanismo de retroalimentación positiva para el clima, una de las principales razones para su monitoreo. La reducción de la capa de nieve durante la primavera también puede provocar un mayor deshielo del permafrost y afectar las condiciones de las plantas y los animales. Esto incluye prolongar la temporada de crecimiento y dañar las plantas, ya que carecerán de la protección de la nieve y, por lo tanto, sufrirán daños por heladas. [ 18 ]

Ecología

Algas de hielo en Svalbard

En primavera, la vida en Svalbard florece. Una cadena de eventos que comienza bajo el hielo es la señal de inicio  : la floración primaveral de algas de hielo. El aumento de la duración del día desencadena el crecimiento de estas nutritivas algas. El hielo se derrite lentamente desde abajo y las algas utilizan la energía del sol para realizar la fotosíntesis. Esta mayor disponibilidad de alimento provoca que pequeños crustáceos llamados copépodos asciendan desde las profundidades y comiencen a alimentarse de las algas de hielo. Pronto hay millones de ellos, y almacenarán la energía de las algas en forma de gotas de grasa en sus pequeños cuerpos. [ 16 ]

Cuando llega abril, el hielo marino finalmente comienza a romperse, y la energía almacenada en los copépodos queda disponible para los organismos que se encuentran en niveles superiores de la cadena alimentaria. Los copépodos son una importante fuente de alimento para muchas especies. Poco después, alrededor de 6  millones de aves migratorias regresan a Svalbard. Las aves se alimentan de las crecientes poblaciones de peces, que sincronizaron su llegada para que coincidiera con el aumento de alimento en las ricas aguas de Svalbard. [ 16 ]

Pequeños cambios de temperatura pueden marcar una gran diferencia en la fenología de una especie especialmente adaptada , sobre todo cuando el periodo vital es corto, como ocurre en Svalbard. Las aves migratorias, por ejemplo, solo disponen de unos pocos meses antes de regresar a sus hogares invernales más cálidos, y entonces las crías deben estar preparadas para el largo viaje. Pequeños cambios estacionales pueden hacer que una especie pierda el pico de recursos, que necesita para alimentar a sus crías y que estas sean lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Una mala sincronización en la fenología también puede tener un efecto en cascada en los niveles superiores de la cadena alimentaria. [ 16 ]

Ecología terrestre

El cambio climático, en forma de aumento de las temperaturas, también incrementará la frecuencia de lluvias sobre nieve durante el invierno en Svalbard. Esto tiene consecuencias para los herbívoros  , como el reno endémico de Svalbard y la perdiz nival  de Svalbard , que dependen de la flora y fauna dispersas como única fuente de alimento durante el invierno. Con lluvias más frecuentes, estas plantas pasan ahora más tiempo bajo una gruesa capa de hielo recién congelado, a la que los herbívoros no pueden acceder. [ 19 ]

Una especie que se beneficia del aumento de las temperaturas en Svalbard es el ganso patirosa migratorio ( Anser brachyrhynchus ). La reducción de la capa de hielo terrestre en primavera permite que las aves comiencen a anidar antes y que haya más parejas reproductoras, lo que resulta en una mayor tasa de éxito reproductivo. Sin embargo, esto tiene algunas consecuencias para la sostenibilidad de la vegetación terrestre y el equilibrio del ecosistema. Con una población creciente de herbívoros como el ganso patirosa, la competencia por el alimento primario producido aumentará y afectará a otras especies herbívoras y a sus depredadores. [ 19 ]

especies terrestres invasoras

Al ser un grupo de islas aisladas, la migración a Svalbard es difícil para las especies terrestres. La principal amenaza de introducción de especies exóticas se relaciona con las actividades humanas. Las personas pueden introducir especies intencionalmente, pero la introducción no intencional es probablemente más común. Un estudio centrado en el calzado usado por las personas que llegan a Svalbard reveló una gran cantidad de especies de plantas diferentes. Se analizaron semillas y briofitas y se clasificaron como pertenecientes a 18 familias diferentes y 41 especies diferentes. [ 20 ] Las especies exóticas introducidas representan una amenaza de volverse invasoras si tienen la suerte de adaptarse al nuevo entorno.

Ecología marina

Fitoplancton y zooplancton

El aumento de la temperatura y sus efectos en la capa de hielo del Ártico podrían afectar a los organismos implicados en la productividad primaria  : el fitoplancton y el zooplancton . Como resultado de la reducción del hielo marino y la consiguiente prolongación de la temporada de crecimiento, el rendimiento del fitoplancton podría ser mayor en algunas zonas. La producción primaria aumentó en el Ártico alrededor de un 20 % entre 1998 y 2009. Sin embargo, se observan tendencias diferentes en distintas zonas, ya que la productividad en algunas se ha mantenido sin cambios o incluso ha disminuido. El momento de la floración, así como la composición de especies, también han cambiado a lo largo de estos años. A largo plazo, esto podría afectar a las especies que dependen directa o indirectamente de la productividad primaria, pero estos efectos son difíciles de predecir. Según algunas predicciones sobre la capa de hielo, se estima que las algas del hielo disminuirán sustancialmente o incluso se extinguirán en el mar de Barents . [ 21 ]

Se pueden extrapolar resultados variados de diferentes modelos de abundancia de zooplancton con el cambio climático futuro. Algunas estimaciones muestran que la biomasa total de zooplancton aumentará y otras que disminuirá. En cualquier caso, se predice que la composición de especies de fitoplancton y zooplancton cambiará. [ 21 ]

Mamíferos marinos dependientes del hielo

El hielo marino en el Ártico ya ha experimentado cambios drásticos tanto en espesor como en extensión, y se prevé que estos cambios continúen en las próximas décadas. Algunos mamíferos marinos asociados al hielo ya han mostrado cambios en su distribución, condición corporal y reproducción. Se espera que los impactos negativos en las próximas décadas aumenten y se agraven como consecuencia de la reducción de la capa de hielo marino. A su vez, esta situación podría tener graves repercusiones en la biodiversidad de los mamíferos marinos autóctonos del Ártico. [ 21 ]

Una osa polar madre y su cachorro.
Foca anillada sobre el hielo

Varias especies, en particular los osos polares (Ursus maritimus ) y las focas anilladas ( Pusa hispida ), requieren un hábitat de hielo marino, ya que siguen el hielo a la deriva hacia el norte en verano y regresan a las zonas costeras cuando llega el invierno. Por lo tanto, los cambios en la capa de hielo marino podrían tener un efecto significativo en estas especies. [ 22 ]

Se considera que el cambio climático es la mayor amenaza para los osos polares. En el Ártico, el oso polar es un superdepredador que depende en gran medida del hielo marino para cazar. El hielo a la deriva le permite acceder a su presa más importante  : las focas anilladas. Ya se observa una disminución de la población, cambios en el comportamiento y un empeoramiento de su condición física, especialmente en la parte sur del área de distribución de la especie. Se ha observado que los cambios climáticos afectan las tasas y condiciones reproductivas de la población de osos polares en Svalbard, pero muchos factores están interrelacionados y hay aspectos que aún no se comprenden del todo. [ 21 ]

La foca anillada depende del hielo y necesita especialmente el hielo marino en fiordos, alrededor de islas y cerca de glaciares para reproducirse. Dan a luz a sus crías en cuevas de nieve, y la escasez de nieve y hielo puede dificultarles la excavación de una cueva que conecte con un orificio de respiración. Esto, a su vez, puede obligarlas a parir sobre hielo abierto, exponiendo a las crías a los depredadores y desprotegiéndolas de las inclemencias del tiempo. También descansan y buscan alimento sobre el hielo, y la reducción de la capa de hielo debido al cambio climático dificulta cada vez más estas actividades. En la costa oeste de Svalbard, se ha observado que las focas anilladas no han tenido suficiente hielo marino para una reproducción normal desde 2005 y se cree que la población está disminuyendo. [ 22 ]

Especies marinas invasoras

Las especies marinas exóticas o invasoras se introducen principalmente a través de barcos que llegan o transitan por la zona, y aunque Svalbard es una de las áreas menos afectadas del mundo, el cambio climático podría cambiar esta situación. El deshielo del hielo marino presenta nuevas rutas posibles para la industria naviera y, posiblemente, una mayor exposición a la bioincrustación y al agua de lastre . [ 23 ] Un aumento de la temperatura también podría permitir que otras especies sobrevivan en el Ártico. Se han publicado muy pocos informes científicos relacionados con las especies invasoras en el Ártico, y para comprender mejor el tema se necesita más investigación.

Actividades humanas

Con el deshielo del hielo marino, surgen nuevas posibilidades para el uso y la extracción de recursos naturales en Svalbard. Sin embargo, el aumento del uso de la tierra y el mar por actividades como la extracción de gas y petróleo, la pesca y el turismo podría dañar el medio ambiente. También existe una gran incertidumbre sobre el impacto que el aumento de estas actividades tendrá en la región de Svalbard. Otro riesgo del cambio climático es la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos , que pueden causar daños a la propiedad y la infraestructura. Las temperaturas más altas también pueden provocar un deshielo más profundo en la capa de permafrost, lo que podría debilitar la estabilidad del suelo y, por lo tanto, poner en peligro edificios y carreteras. [ 24 ]

Inundación de la bóveda de semillas

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard almacena semillas de bancos de semillas de todo el mundo, con el objetivo de preservar el legado de la diversidad vegetal frente a amenazas como el cambio climático , los desastres naturales y los conflictos humanos. La instalación debe ser a prueba de fallos ante desastres tanto naturales como provocados por el hombre. [ 25 ]

Entrada al depósito mundial de semillas de Svalbard

En octubre de 2016, temperaturas superiores a la media, combinadas con fuertes lluvias, provocaron una intrusión de agua a zonas más profundas de lo habitual. Las semillas no se vieron afectadas, ya que el diseño de la bóveda está adaptado a la intrusión de agua. Sin embargo, la agencia noruega de obras públicas, Statsbygg , está planificando mejoras en el túnel para prevenir futuras intrusiones de este tipo, especialmente ante el cambio climático. [ 26 ] El gobierno noruego ha propuesto modernizar la Bóveda Global de Semillas de Svalbard y ha destinado 100  millones de coronas noruegas para este fin. [ 25 ] Se llevarán a cabo mejoras técnicas como parte de un plan a largo plazo con el objetivo de extender la viabilidad y mejorar el rendimiento de la bóveda de semillas. El proyecto de modernización incluye mejoras técnicas como un túnel de acceso construido en hormigón y una instalación de servicio que albergará equipos de refrigeración y suministro eléctrico de emergencia. [ 25 ] [ 26 ]

Referencias

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  2. Torkilsen (1984): 98–99
  3. Ślubowska, Marta A.; Koç, Nalân; Rasmussen, Tine L.; Klitgaard-Kristensen, Dorthe (23 de noviembre de 2005). "Cambios en el flujo de agua atlántica hacia el océano Ártico desde la última desglaciación: evidencia del margen continental norte de Svalbard, 80°N". Paleoceanografía . 20 (4): n/d. Bibcode : 2005PalOc..20.4014A . doi : 10.1029/2005pa001141 . hdl : 11250/174160 . ISSN 0883-8305 . 
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  8. "Temperaturnormaler for Spitsbergen i perioden 1961 - 1990" (en noruego). Instituto Meteorológico Noruego . Consultado el 24 de marzo de 2010 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  9. "Se registra el día más caluroso de la historia en el Ártico de Svalbard" . 25 de julio de 2020.
  10. 1 2 Torkilsen (1984): 101
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Bibliografía

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