
El hielo marino se forma cuando el agua de mar se congela. Debido a que el hielo es menos denso que el agua líquida, flota en la superficie del océano (al igual que el hielo de agua dulce ). El hielo marino cubre aproximadamente el 7 % de la superficie terrestre y alrededor del 12 % de los océanos del mundo. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Gran parte del hielo marino del mundo está encerrado dentro de las banquisas polares en las regiones polares de la Tierra : la banquisa ártica del Océano Ártico y la banquisa antártica del Océano Austral . Las banquisas polares experimentan naturalmente un ciclo anual significativo, alcanzando su mayor extensión superficial en invierno y retrocediendo en verano.
Dentro del hielo, los canales de salmuera salada proporcionan hábitat a microorganismos que forman la base de redes tróficas únicas. La presencia o ausencia de hielo marino también influye en las rutas de navegación, el clima regional y la circulación oceánica global . El hielo marino desempeña un papel fundamental en el clima de la Tierra. Su superficie blanca refleja la energía del Sol de vuelta al espacio, lo que ayuda a mantener el planeta frío mediante un proceso conocido como efecto albedo . El hielo marino también aísla el océano subyacente, limitando la transferencia de calor, vapor de agua y gases como el dióxido de carbono entre el mar y la atmósfera.
Los registros satelitales han mostrado una marcada disminución en la extensión y el espesor del hielo marino ártico en las últimas décadas, una tendencia vinculada al cambio climático global . El hielo marino antártico muestra una mayor variabilidad regional, pero también está experimentando descensos recientemente.
El hielo marino es dinámico debido a la acción de los vientos, las corrientes y las fluctuaciones de temperatura, lo que da lugar a una gran variedad de tipos y características de hielo. El hielo marino se diferencia de los icebergs , que son fragmentos de plataformas de hielo o glaciares que se desprenden y caen al océano. Dependiendo de la ubicación, el hielo marino puede contener icebergs incrustados.
Características y tipos

El hielo marino no se limita a crecer y derretirse. Durante su existencia, es muy dinámico. Debido a la acción combinada de los vientos, las corrientes, la temperatura del agua y las fluctuaciones de la temperatura del aire, las extensiones de hielo marino suelen sufrir una deformación significativa. El hielo marino se clasifica según su capacidad de deriva y su edad.
Propiedades físicas
El hielo marino es un material compuesto formado por hielo puro, salmuera líquida, aire y sal. Las fracciones volumétricas de estos componentes (hielo, salmuera y aire) determinan las propiedades físicas clave del hielo marino, incluyendo la conductividad térmica, la capacidad calorífica, el calor latente, la densidad, el módulo elástico y la resistencia mecánica. [ 4 ] La fracción volumétrica de salmuera depende de la salinidad y la temperatura del hielo marino, mientras que la salinidad del hielo marino depende principalmente de la edad y el espesor del hielo. Durante el período de crecimiento del hielo, su volumen total de salmuera suele ser inferior al 5 %. [ 5 ] La fracción volumétrica de aire durante el período de crecimiento del hielo suele ser de alrededor del 1-2 %, pero puede aumentar sustancialmente al calentarse el hielo. [ 6 ] El volumen de aire del hielo marino puede llegar a ser tan alto como el 15 % en verano [ 7 ] y el 4 % en otoño. [ 8 ] Tanto los volúmenes de salmuera como de aire influyen en los valores de densidad del hielo marino, que suelen estar alrededor de 840-910 kg/m³ para el hielo de primer año. [ 9 ] El hielo de primer año tiene una marcada estacionalidad en su densidad, con valores más altos alrededor de 910–920 kg/m 3 en invierno y valores más bajos alrededor de 860–880 kg/m 3 en verano. [ 10 ] La densidad del hielo de segundo año y multianual suele tener una estacionalidad más débil y una densidad menor que la del hielo de primer año. La densidad del hielo marino es una fuente importante de errores en la recuperación del espesor del hielo marino mediante altimetría satelital de radar y láser, lo que resulta en incertidumbres de 0,3–0,4 m. [ 11 ]
Hielo fijo versus hielo a la deriva (o banquisa)
El hielo marino se puede clasificar según esté o no adherido (o congelado) a la línea de costa (o entre bancos de arena o a icebergs varados ). Si está adherido, se llama hielo fijo a tierra, o más comúnmente, hielo rápido (como en "adherido "). Por otra parte, y a diferencia del hielo fijo, el hielo a la deriva se encuentra más lejos de la costa en áreas muy extensas y comprende hielo que puede moverse libremente con las corrientes y los vientos. El límite físico entre el hielo fijo y el hielo a la deriva es el límite del hielo fijo . La zona de hielo a la deriva se puede dividir a su vez en una zona de cizallamiento , una zona marginal de hielo (MIZ) y una banquisa central . [ 12 ] La MIZ es la región de transición entre el océano abierto y la banquisa más consolidada. Se caracteriza comúnmente por hielo marino fragmentado compuesto por témpanos individuales que abarcan una amplia gama de tamaños. La distribución estadística de los tamaños de los témpanos, denominada distribución del tamaño de los témpanos (FSD), es una propiedad importante de la capa de hielo que influye en procesos como la interacción ola-hielo, la fusión lateral y el intercambio de momento y calor entre el océano y la atmósfera. [ 13 ] [ 14 ] El hielo a la deriva consiste en témpanos , piezas individuales de hielo marino de 20 metros (66 pies) o más de ancho. Hay nombres para varios tamaños de témpanos: pequeño : de 20 a 100 m (66 a 328 pies) ; mediano : de 100 a 500 m (330 a 1640 pies) ; grande : de 500 a 2000 m (1600 a 6600 pies) ; enorme : de 2 a 10 kilómetros (1,2 a 6,2 millas) ; y gigante : más de 10 km (6,2 millas) . [ 15 ] [ 16 ] El término banquisa se usa como sinónimo de hielo a la deriva , [ 15 ] o para designar la zona de hielo a la deriva en la que los témpanos están densamente empaquetados. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] La capa general de hielo marino se denomina dosel de hielo desde la perspectiva de la navegación submarina. [ 16 ] [ 17 ]
Clasificación por edad
Otra clasificación utilizada por los científicos para describir el hielo marino se basa en la edad, es decir, en sus etapas de desarrollo. Estas etapas son: hielo nuevo , nilas , hielo joven , hielo de primer año y hielo viejo . [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
Hielo nuevo, nilas y hielo joven
El hielo nuevo es un término general que se usa para el agua de mar recién congelada que aún no forma hielo sólido. Puede consistir en hielo frazil (placas o espículas de hielo suspendidas en agua), aguanieve (nieve saturada de agua) o shuga (grumos de hielo blanco esponjoso de unos pocos centímetros de diámetro). Otros términos, como hielo grasiento y hielo panqueque , se usan para las acumulaciones de cristales de hielo bajo la acción del viento y las olas. Cuando el hielo marino comienza a formarse en una playa con un oleaje ligero, se pueden crear huevos de hielo del tamaño de un balón de fútbol. [ 18 ]
Nilas se refiere a una costra de hielo marino de hasta 10 centímetros (3,9 pulgadas) de espesor. Se dobla sin romperse al rodear las olas y el oleaje. Las nilas se pueden subdividir en nilas oscuras (hasta 5 cm (2,0 pulgadas) de espesor), nilas muy oscuras y nilas claras (más de 5 cm (2,0 pulgadas) de espesor y de color más claro).
El hielo joven es una etapa de transición entre el hielo nilas y el hielo de primer año, y su espesor varía entre 10 cm (3,9 pulgadas) y 30 cm (12 pulgadas) . El hielo joven se puede subdividir en hielo gris ( de 10 cm (3,9 pulgadas) a 15 cm (5,9 pulgadas) de espesor) y hielo gris blanquecino ( de 15 cm (5,9 pulgadas) a 30 cm (12 pulgadas) de espesor). El hielo joven no es tan flexible como el hielo nilas, pero tiende a romperse con la acción de las olas. Bajo compresión, formará balsas (en la etapa de hielo gris) o crestas (en la etapa de hielo gris blanquecino).
hielo marino de primer año

El hielo marino de primer año es aquel que es más grueso que el hielo joven, pero cuyo crecimiento no supera un año. En otras palabras, es hielo que crece en otoño e invierno (después de haber pasado por las etapas de hielo nuevo – nilas – hielo joven y seguir creciendo), pero que no sobrevive a los meses de primavera y verano (se derrite). El espesor de este hielo suele oscilar entre 0,3 m (0,98 pies) y 2 m (6,6 pies) . [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] El hielo de primer año puede subdividirse en delgado ( de 30 cm (0,98 pies) a 70 cm (2,3 pies) ), medio ( de 70 cm (2,3 pies) a 120 cm (3,9 pies) ) y grueso (> 120 cm (3,9 pies) ). [ 16 ] [ 17 ]
Hielo marino antiguo
El hielo marino antiguo es aquel que ha sobrevivido al menos a una temporada de deshielo ( es decir, un verano). Por esta razón, este hielo suele ser más grueso que el hielo marino de primer año. El espesor del hielo marino antiguo normalmente oscila entre 2 y 4 m. [ 19 ] El hielo antiguo se divide comúnmente en dos tipos: hielo de segundo año , que ha sobrevivido a una temporada de deshielo, e hielo multianual , que ha sobrevivido a más de una. (En algunas fuentes, [ 15 ] el hielo antiguo tiene más de dos años). El hielo multianual es mucho más común en el Ártico que en la Antártida . [ 15 ] [ 20 ]Esto se debe a que el hielo marino del sur se desplaza hacia aguas más cálidas, donde se derrite. En el Ártico, gran parte del hielo marino se encuentra cerca de tierra firme.
Plomo y polinias
Las grietas y polinias son áreas de aguas abiertas que se forman dentro de extensiones de hielo marino, incluso cuando las temperaturas del aire están bajo cero. Proporcionan una interacción directa entre el océano y la atmósfera, lo cual es importante para la vida silvestre. Las grietas son estrechas y lineales, con anchos que varían de metros a kilómetros. Durante el invierno, el agua en las grietas se congela rápidamente. También se utilizan para la navegación: incluso después de volver a congelarse, el hielo en las grietas es más delgado, lo que permite a los rompehielos acceder a una ruta de navegación más fácil y a los submarinos emerger con mayor facilidad. Las polinias son más uniformes en tamaño que las grietas y también son más grandes; se reconocen dos tipos: 1) Polinias de calor sensible , causadas por el afloramiento de aguas más cálidas y 2) Polinias de calor latente , resultantes de vientos persistentes desde la costa. [ 15 ]
Vista aérea que muestra una extensa zona de hielo a la deriva frente a la costa de Labrador (este de Canadá), con témpanos de diversos tamaños poco compactos y zonas de agua abierta en varias redes de canales . (Escala no disponible).
Vista aérea que muestra una extensión de hielo a la deriva en el sureste de Groenlandia, compuesta por témpanos poco compactos de diversos tamaños, con una grieta que se desarrolla en el centro. (Escala no disponible).
Vista aérea que muestra una extensión de hielo a la deriva compuesta principalmente de agua. (Escala no disponible).
Vista de cerca del interior de una zona de hielo a la deriva: varios pequeños témpanos redondeados están separados entre sí por hielo fangoso o graso. (Ave en la parte inferior derecha para referencia de escala).- Ejemplo de hielo ondulado: una acumulación de bloques de hielo, en este caso de unos 20 a 30 cm (7,9 a 11,8 pulgadas) de espesor (con una fina capa de nieve).
Ejemplo práctico de una cresta de presión. En esta fotografía solo se muestra la vela (la parte de la cresta que sobresale de la superficie del hielo); la quilla es más difícil de documentar.- Vista aérea del mar de Chukchi entre Chukotka y Alaska, que muestra un patrón de grietas . Gran parte del agua abierta dentro de esas grietas ya está cubierta por hielo nuevo (indicado por un color azul ligeramente más claro) (escala no disponible).
Dinámica y ciclos

Formación
Solo la capa superior del agua necesita enfriarse hasta el punto de congelación. [ 21 ] La convección de la capa superficial involucra los primeros 100–150 m (330–490 pies) , hasta la picnoclina de mayor densidad.
En aguas tranquilas, el primer hielo marino que se forma en la superficie es una fina capa de cristales separados que inicialmente tienen la forma de pequeños discos, flotando planos en la superficie y con un diámetro inferior a 0,3 cm (0,12 pulgadas) . Cada disco tiene su eje c vertical y crece lateralmente hacia afuera. En cierto punto, esta forma de disco se vuelve inestable y los cristales aislados en crecimiento adquieren una forma hexagonal, estrellada, con largos y frágiles brazos que se extienden sobre la superficie. Estos cristales también tienen su eje c vertical. Los brazos dendríticos son muy frágiles y pronto se rompen, dejando una mezcla de discos y fragmentos de brazos. Con cualquier tipo de turbulencia en el agua, estos fragmentos se rompen aún más en pequeños cristales de forma irregular que forman una suspensión de densidad creciente en la superficie del agua, un tipo de hielo llamado frazil o hielo graso . En condiciones tranquilas, los cristales de frazil pronto se congelan juntos para formar una fina capa continua de hielo joven; en sus primeras etapas, cuando aún es transparente, ese es el hielo llamado nilas . Una vez que se ha formado el hielo de primer año, se produce un proceso de crecimiento muy diferente, en el que el agua se congela en la parte inferior de la capa de hielo existente, un proceso llamado crecimiento por congelación . Este proceso de crecimiento da lugar al hielo de primer año.
En aguas turbulentas, el hielo marino fresco se forma por el enfriamiento del océano a medida que el calor se disipa en la atmósfera. La capa superior del océano se sobreenfría hasta un punto ligeramente inferior al de congelación, momento en el que se forman diminutas plaquetas de hielo (hielo frazil). Con el tiempo, este proceso da lugar a una capa superficial blanda, conocida como hielo graso . La formación de hielo frazil también puede iniciarse por la nieve , en lugar del sobreenfriamiento. Las olas y el viento comprimen estas partículas de hielo formando placas más grandes, de varios metros de diámetro, llamadas hielo panqueque . Estas flotan en la superficie del océano y chocan entre sí, formando bordes elevados. Con el tiempo, las placas de hielo panqueque pueden acumularse unas sobre otras o congelarse juntas formando una capa de hielo más sólida, conocida como hielo panqueque consolidado. Este tipo de hielo tiene una apariencia muy rugosa en la parte superior e inferior.
Si cae suficiente nieve sobre el hielo marino como para que el francobordo descienda por debajo del nivel del mar, el agua de mar entrará y se formará una capa de hielo compuesta de nieve y agua de mar. Esto es particularmente común en la Antártida .
Movimiento de hielo
Mientras que el hielo fijo es relativamente estable (porque está unido a la línea de costa o al lecho marino), el hielo a la deriva (o banquisa) experimenta procesos de deformación relativamente complejos que, en última instancia, dan lugar a la amplia variedad de paisajes típicos del hielo marino. El viento es la principal fuerza impulsora, junto con las corrientes oceánicas. [ 1 ] [ 15 ] También se han invocado la fuerza de Coriolis y la inclinación de la superficie del hielo marino. [ 15 ] Estas fuerzas impulsoras inducen un estado de tensión dentro de la zona de hielo a la deriva. Un témpano de hielo que converge hacia otro y empuja contra él generará un estado de compresión en el límite entre ambos. La capa de hielo también puede experimentar un estado de tensión , lo que resulta en divergencia y apertura de fisuras. Si dos témpanos se desplazan lateralmente uno al lado del otro mientras permanecen en contacto, esto creará un estado de cizallamiento .
Deformación
La deformación del hielo marino resulta de la interacción entre los témpanos de hielo al ser empujados unos contra otros. El resultado puede ser de tres tipos de características: [ 16 ] [ 17 ] 1) Hielo en balsa , cuando una pieza se superpone a otra; 2) Crestas de presión , una línea de hielo roto forzado hacia abajo (para formar la quilla ) y hacia arriba (para formar la vela ); y 3) Hummock , una colina de hielo roto que forma una superficie irregular. Una cresta de cizallamiento es una cresta de presión que se formó bajo cizallamiento; tiende a ser más lineal que una cresta inducida solo por compresión. [ 16 ] [ 17 ] Una cresta nueva es una característica reciente; tiene una cresta afilada, con su lado inclinado en un ángulo superior a 40 grados. Por el contrario, una cresta erosionada es aquella con una cresta redondeada y con lados inclinados a menos de 40 grados. [ 16 ] [ 17 ] Los stamukhi son otro tipo de acumulación, pero estos están encallados y, por lo tanto, son relativamente estacionarios. Son el resultado de la interacción entre el hielo fijo y la banquisa a la deriva.
El hielo nivelado es hielo marino que no ha sido afectado por deformaciones y, por lo tanto, es relativamente plano. [ 16 ] [ 17 ]
Ciclo anual de congelación y deshielo
El ciclo anual de congelación y deshielo está determinado por el ciclo anual de la insolación solar, de la temperatura oceánica y atmosférica, y de la variabilidad de este ciclo anual.
En el Ártico, la superficie oceánica cubierta por hielo marino aumenta durante el invierno, pasando de un mínimo en septiembre a un máximo en marzo o, a veces, en febrero, antes de derretirse durante el verano. En la Antártida, donde las estaciones se invierten, el mínimo anual suele ser en febrero y el máximo anual en septiembre u octubre. Se ha demostrado que la presencia de hielo marino adyacente a los frentes de desprendimiento de las plataformas de hielo influye en el flujo glaciar y, potencialmente, en la estabilidad de la capa de hielo antártica . [ 26 ] [ 27 ]

El crecimiento y la tasa de fusión también se ven afectados por el estado del hielo. Durante el crecimiento, el engrosamiento del hielo debido a la congelación (a diferencia de la dinámica) depende del espesor, por lo que el crecimiento del hielo se ralentiza a medida que este se engrosa. [ 15 ] Del mismo modo, durante la fusión, el hielo marino más delgado se derrite más rápido. Esto da lugar a un comportamiento diferente entre el hielo multianual y el hielo de primer año. Además, las lagunas de deshielo en la superficie del hielo durante la temporada de fusión reducen el albedo , de modo que se absorbe más radiación solar, lo que genera una retroalimentación que acelera la fusión. La presencia de lagunas de deshielo se ve afectada por la permeabilidad del hielo marino (es decir, si el agua de deshielo puede drenar) y la topografía de la superficie del hielo marino (es decir, la presencia de cuencas naturales donde se forman las lagunas de deshielo). El hielo de primer año es más plano que el hielo multianual debido a la falta de crestas dinámicas, por lo que las lagunas tienden a tener una mayor superficie. También tienen un albedo menor, ya que se encuentran sobre hielo más delgado, que bloquea menos radiación solar para que llegue al océano oscuro que se encuentra debajo. [ 28 ]
Seguimiento y tendencias
Los cambios en las condiciones del hielo marino se demuestran mejor mediante la tasa de deshielo a lo largo del tiempo. Un registro compuesto del hielo ártico demuestra que el retroceso de los témpanos comenzó alrededor de 1900, experimentando un deshielo más rápido a partir de los últimos 50 años. [ 29 ] El estudio satelital del hielo marino comenzó en 1979 y se convirtió en una medida mucho más fiable de los cambios a largo plazo en el hielo marino.
La extensión del hielo marino del Ártico en septiembre está disminuyendo actualmente en aproximadamente un 12 % por década, en comparación con el promedio de 1981-2010. [ 30 ] En comparación con el registro extendido, la extensión del hielo marino en la región ártica en septiembre de 2007 era solo la mitad de la masa registrada que se había estimado que existía dentro del período 1950-1970. [ 31 ] En septiembre de 2012, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo jamás registrado, cubriendo solo el 24 % del Océano Ártico, por debajo del mínimo histórico anterior del 29 % en 2007. [ 32 ] [ 33 ] Posteriormente se estableció una nueva segunda extensión más baja en 2020. [ 34 ] Las predicciones sobre cuándo podría ocurrir el primer verano ártico "libre de hielo" varían, pero se anticipan para mediados de siglo (2035-2067). [ 35 ]
La extensión del hielo marino antártico aumentó gradualmente desde el inicio de las observaciones satelitales en 1979 hasta la primavera de 2016, cuando comenzó un rápido descenso que aún continúa en 2024. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
hielo marino y clima
Efectos del hielo marino en el clima

El hielo marino ayuda a mantener frías las regiones polares al reflejar la radiación solar incidente debido a su alto albedo . Esta superficie reflectante impide que gran parte de la energía del Sol sea absorbida por el océano más oscuro que se encuentra debajo. A medida que el hielo marino se derrite, el océano expuesto absorbe más calor, acelerando aún más el calentamiento en un ciclo de retroalimentación positiva conocido como retroalimentación hielo-albedo . [ 43 ]
El hielo marino también influye en la circulación oceánica global . Cuando el agua de mar se congela, la mayor parte de la sal se excluye de los cristales de hielo, creando agua más densa y salada debajo del hielo. Esta agua densa se hunde y contribuye a impulsar la circulación termohalina , una especie de "cinta transportadora" global de corrientes oceánicas que redistribuye el calor por todo el planeta. [ 44 ]
Efectos del cambio climático en el hielo marino
Las regiones polares se encuentran entre las áreas más sensibles al cambio climático , con consecuencias para los ecosistemas, los patrones meteorológicos y el nivel global del mar. [ 45 ] El aumento de las temperaturas globales debido a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano ha llevado al calentamiento de la atmósfera y los océanos, acelerando el deshielo del hielo marino. [ 45 ]
Aunque el derretimiento del hielo marino flotante tiene un efecto pequeño en el nivel medio global del mar (porque el hielo marino es menos salado y menos denso que el agua de mar que desplaza), tiene grandes efectos indirectos en los sistemas climáticos globales. [ 46 ] [ 47 ] La pérdida de hielo marino reduce el albedo de las regiones polares, amplificando el calentamiento y acelerando el derretimiento de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida , lo que contribuye sustancialmente al aumento del nivel del mar . [ 48 ] La reducción del hielo marino altera la circulación oceánica y la actividad de las olas, lo que puede aumentar la erosión de las plataformas de hielo costeras y los glaciares . [ 49 ]
El deshielo también introduce grandes cantidades de agua dulce en la superficie del océano. Esto reduce la salinidad, lo que puede alterar la densidad del agua e influir en la circulación oceánica global, incluida la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico . [ 50 ] Estos cambios alteran el transporte de calor y nutrientes, con consecuencias para los ecosistemas marinos, así como para los patrones climáticos regionales y globales. [ 45 ]
Cambio en la extensión del hielo marino del Ártico entre abril y agosto de 2013.
El hielo marino imita la línea costera a lo largo de la península de Kamchatka .
Vista despejada de la Península Antártica , la Plataforma de Hielo Larsen y las aguas cubiertas de hielo marino que rodean la región.- La Tierra mostrando el mínimo anual de hielo marino con un gráfico superpuesto que muestra el área mínima anual de hielo marino en millones de kilómetros cuadrados.
Modelado
Para comprender mejor la variabilidad, se utilizan modelos numéricos de hielo marino para realizar estudios de sensibilidad . Los dos componentes principales son la dinámica del hielo y las propiedades termodinámicas (véase Modelado de la emisividad del hielo marino , Procesos de crecimiento del hielo marino y Espesor del hielo marino ). Existen numerosos códigos informáticos para modelar el hielo marino, incluido el paquete numérico CICE .
Muchos modelos climáticos globales (MCG) incorporan el hielo marino en su esquema de simulación numérica para capturar correctamente la retroalimentación hielo-albedo . Algunos ejemplos son:
- El modelo de hielo marino de Louvain-la-Neuve es un modelo numérico de hielo marino diseñado para estudios climáticos y oceanografía operacional, desarrollado en la Universidad Católica de Lovaina . Está acoplado al modelo de circulación general oceánica OPA (Ocean Parallélisé) y está disponible gratuitamente como parte del Núcleo para la Modelización Europea del Océano .
- El Modelo de Circulación General del MIT es un modelo de circulación global desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que incluye un paquete para el hielo marino. El código está disponible gratuitamente allí.
- La Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica desarrolla el Modelo Comunitario de Hielo Marino.
- CICE está gestionado por el Laboratorio Nacional de Los Alamos . El proyecto es de código abierto y está diseñado como un componente de GCM, aunque también ofrece un modo independiente.
- El modelo oceánico de hielo marino de elementos finitos desarrollado en el Instituto Alfred Wegener utiliza una malla no estructurada .
- El modelo de hielo marino de próxima generación (neXtSIM) es un modelo lagrangiano que utiliza una malla triangular adaptativa y no estructurada, e incluye una nueva y única clase de modelo reológico denominada Maxwell-Elasto-Frágil para tratar la dinámica del hielo. Este modelo se desarrolla en el Centro Nansen en Bergen, Noruega.
El Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados ofrece un protocolo estándar para estudiar los resultados de los modelos acoplados de circulación general atmósfera-océano. El acoplamiento se produce en la interfaz atmósfera-océano, donde puede existir hielo marino.
Además de la modelización global, existen diversos modelos regionales que abordan el hielo marino. Estos modelos se emplean para experimentos de predicción estacional y para estudios de procesos .
Ecología

El hielo marino proporciona un hábitat único dentro de la biosfera terrestre . Al congelarse, el agua de mar atrapa bolsas de salmuera , creando una red de canales y poros que albergan diversas comunidades de microorganismos , incluyendo bacterias , arqueas , hongos , algas , protozoos y virus . Estos organismos simpágicos forman la base de las redes tróficas . Las algas del hielo, en particular, son una fuente de alimento fundamental para pequeños invertebrados como copépodos y anfípodos , que son consumidos por animales más grandes como el krill , los peces y las aves marinas. [ 51 ]
La vida en el hielo marino debe hacer frente a condiciones extremas. Las temperaturas dentro del hielo están bajo cero, mientras que los canales de salmuera suelen ser más salados que el agua de mar. Durante gran parte del año hay poca o ninguna luz solar, seguida de meses de luz diurna continua en verano. [ 52 ] Muchos organismos han desarrollado estrategias especiales para adaptarse, como producir compuestos anticongelantes, entrar en estado de latencia hasta que regresen la luz y los nutrientes, o sincronizar su crecimiento con la temporada de verano. [ 53 ] [ 54 ]

La ecología del hielo marino es estacional. En primavera y verano, el aumento de la luz y el deshielo estimulan el crecimiento de algas, que se liberan en la columna de agua. Este pulso estacional favorece grandes floraciones de fitoplancton que impulsan la productividad en los ecosistemas marinos polares. Por lo tanto, el momento y la magnitud del deshielo influyen en la disponibilidad de alimento para los niveles tróficos superiores . [ 55 ] [ 56 ]

En el Océano Austral, el krill antártico depende de las algas del hielo marino durante sus etapas juveniles, formando la base de las redes tróficas que sustentan a peces, pingüinos, focas y ballenas. [ 57 ] En el Ártico, el hielo marino también alberga algas que sustentan al zooplancton que sustenta a peces, focas, morsas y osos polares . [ 58 ] [ 59 ]
El hielo marino también regula los procesos biogeoquímicos . Almacena y redistribuye nutrientes como el hierro, y su deshielo estacional influye en la mezcla oceánica y la productividad primaria. De esta manera, el hielo marino contribuye al ciclo global del carbono y a la regulación del clima. [ 60 ]
La disminución de la extensión y duración del hielo marino debido al cambio climático plantea importantes riesgos ecológicos. Las especies que dependen directamente del hielo marino para alimentarse, reproducirse o descansar se ven gravemente afectadas. Entre ellas se incluyen las focas anilladas y los osos polares [ 61 ] en el Ártico, y los pingüinos emperador [ 62 ] y Adelia [ 63 ] en la Antártida. Los impactos indirectos se propagan a través de las redes tróficas, amenazando la productividad y la estabilidad de ecosistemas polares enteros. [ 64 ]
presencia extraterrestre
Se ha especulado que otros elementos y compuestos existen como océanos y mares en planetas extraterrestres. Los científicos sospechan, en particular, la existencia de "icebergs" de diamante sólido y mares correspondientes de carbono líquido en los gigantes de hielo Neptuno y Urano . Esto se debe a la presión y el calor extremos en el núcleo, que convertirían el carbono en un fluido supercrítico . [ 65 ] [ 66 ]
Véase también

Tipos o características del hielo
- Hielo de anclaje : hielo sumergido anclado al fondo de un río o al lecho marino.
- Hielo de congelación : hielo que se forma en la parte inferior de una capa de hielo ya establecida.
- Hielo a la deriva : hielo marino que no está unido a tierra firme.
- Hielo fijo : hielo marino conectado a la costa.
- Formación de balsas de hielo flotantes : superposición por compresión de la capa de hielo flotante en cabalgamientos alternos hacia arriba y hacia abajo.
- Hielo frazil : acumulaciones de cristales de hielo en aguas abiertas.
- Hielo graso : etapa en la formación del hielo marino.
- Iceberg – Gran formación de hielo flotante
- Mezcla de hielo : combinación de diferentes tipos de hielo marino, icebergs y nieve sin un témpano claramente definido.
- Volcán de hielo : Montículo de hielo formado en lagos terrestres por la acción de las olas.
- Plomo (hielo marino) – Fractura que se abre en una extensión de hielo marino
- Hielo en forma de panqueque : forma de hielo en cuerpos de agua que consiste en piezas redondas.
- Polinia : Área de mar no congelado dentro de una capa de hielo.
- Cresta de presión (hielo) : acumulación lineal de bloques de hielo resultante de la convergencia entre témpanos.
- Hielo podrido : hielo que se derrite o se desintegra de alguna otra manera en aguas abiertas.
- Erosión del lecho marino por el hielo : resultado de la interacción entre el hielo a la deriva y el lecho marino.
- Aguanieve – Mezcla de nieve y agua líquida
- Stamukha – Acumulación estática de escombros de hielo marino
- Sastrugi , también conocido como Zastruga : surcos o crestas irregulares y afiladas que se forman en la superficie de la nieve.
- Fondo falso : forma de hielo marino que se forma bajo el agua entre el agua de deshielo y el agua de mar.
Física y química
- Disminución del hielo marino : pérdida de hielo marino en las últimas décadas en el océano Ártico. Páginas que muestran breves descripciones de los objetivos de redireccionamiento.
- Hielo – Agua congelada; el estado sólido del agua
- Cristales de hielo – Hielo de agua en formas simétricas Páginas que muestran descripciones breves de destinos de redirección
- Hielo Ih – Estados de la materia del agua en estado sólido Páginas que muestran descripciones breves de destinos de redireccionamiento
- procesos de crecimiento del hielo marino
- Agua de mar – Agua procedente de un mar o un océano
Esfuerzos en ciencias aplicadas e ingeniería
- Estación de hielo a la deriva : estaciones de investigación construidas sobre el hielo de las altas latitudes del océano Ártico. Páginas que muestran breves descripciones de los objetivos de redirección.
- Clase de hielo – Clasificación de buques
- Rompehielos : Buque capaz de navegar a través de aguas cubiertas de hielo.
- Navegación sobre hielo : área especializada de la navegación.
- Medición del hielo marino : registros realizados para la seguridad de la navegación y la vigilancia ambiental.
- Concentración de hielo marino : Área de hielo marino en relación con el área total en un punto determinado del océano.
- Modelización de la emisividad del hielo marino
- Espesor del hielo marino : medición de la extensión espacial del hielo marino.
- Escala de Zhubov : escala para informar sobre la cobertura de hielo marino polar.
- CICE (modelo de hielo marino) : modelo informático que simula el hielo marino.
Otro
- Vladimir Vize - Científico ruso especializado en la capa de hielo del Ártico
Referencias
- 1 2 Wadhams, Peter (1 de enero de 2003). "¿Cómo se forma y se deshace el hielo marino del Ártico?" . Página temática del Ártico . NOAA. Archivado del original el 6 de marzo de 2005 . Recuperado el 25 de abril de 2005 .
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Enlaces externos
- Mapas diarios de concentración de hielo marino de la Universidad de Bremen.
- Mapas de hielo marino del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo.
Glosarios de hielo marino
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- hielo marino
- Ecología acuática
- fenómenos terrestres
- Cuerpos de hielo
- Terminología oceanográfica
- Criosfera
- Hielo de agua