El glaciar Mulock ( 79°00′S 160°00′E / 79.000°S 160.000°E / -79.000; 160.000 ) es un glaciar grande y muy agrietado que desemboca en la plataforma de hielo de Ross, a 40 kilómetros (25 millas) al sur del glaciar Skelton, en la dependencia de Ross , Antártida.
Nombre
El glaciar Mulock fue nombrado por el Comité de Nombres de Lugares Antárticos de Nueva Zelanda (NZAPC) en asociación con la ensenada de Mulock en honor al teniente George Mulock , de la Marina Real, topógrafo de la expedición. [ 1 ]
Glaciología
El tronco principal del glaciar Mulock tiene unos 60 kilómetros (37 millas) de longitud y desciende unos 800 metros (2600 pies) desde el borde de la capa de hielo de la Antártida Oriental hasta su línea de contacto con el lecho marino en su desembocadura. Posee la mayor área de captación entre los glaciares David y Byrd , y drena aproximadamente 5,23 ± 0,59 gigatoneladas de hielo al año hacia la plataforma de hielo de Ross. Su tasa de descarga se encuentra aproximadamente en equilibrio con la tasa de acumulación en su área de captación. Las velocidades varían a lo largo de su curso, probablemente debido a cambios en la pendiente del terreno bajo el glaciar. En 1960-61, las velocidades del hielo a lo largo de la línea central de contacto con el lecho marino eran de unos 387 metros (1270 pies) al año. En 2001-02, estas habían aumentado a unos 457 metros (1499 pies) al año, y en 2006-07 a unos 493 metros (1617 pies) al año. Este aumento de velocidades, si es real, debería estar provocando un adelgazamiento a lo largo del glaciar. [ 2 ]
El glaciar Mulock es el segundo mayor contribuyente de hielo de la Antártida Oriental a la plataforma de hielo de Ross. El mayor es el glaciar Byrd, situado no muy lejos al sur del glaciar Darwin. El glaciar Mulock entra en la plataforma de hielo de Ross desde el oeste, por lo que su flujo se opone a las corrientes de hielo de la Antártida Occidental que fluyen desde el este hacia la plataforma de hielo de Ross. Su flujo interactúa con el mucho más pequeño glaciar Darwin y el más grande glaciar Byrd, que también se resiste a las corrientes de hielo de la Antártida Occidental. [ 3 ] Hughes et al. (2017) consideran que los glaciares de salida de la Antártida Oriental actúan como "clavos" que mantienen la plataforma de hielo de Ross en su lugar. Si el calentamiento climático derrite el hielo marino a lo largo del frente de desprendimiento de la plataforma de hielo de Ross, el frente retrocederá y los glaciares lo atravesarán, comenzando con el glaciar Mulock y el glaciar Byrd. A medida que la plataforma de hielo se debilita, las corrientes de hielo de la Antártida Occidental aumentarán y, finalmente, la parte marina de la plataforma de hielo de la Antártida Occidental se desintegrará. [ 3 ]
Curso
El glaciar Mulock se forma en la capa de hielo antártica al sur de las cordilleras Warren y Boomerang . El glaciar Deception fluye hacia el sur desde entre estas cordilleras hasta la parte superior del glaciar Mulock. Fluye hacia el sureste pasando el monte Marvel al norte y la meseta Henry al sur. El glaciar Heap fluye hacia el noreste hasta el glaciar Mulock al este de la meseta Henry. El glaciar Kehle se une a él desde el monte Speyer al noreste en la cordillera Worcester . [ 4 ] Fluye pasando por Anthony Bluff, Buntley Bluff y el cabo Lankester al suroeste, y el cabo Teall al noreste para entrar en la ensenada de Mulock y la plataforma de hielo Ross. El glaciar Evteev entra en la plataforma de hielo Ross justo al norte del cabo Teall. [ 5 ]
Afluentes


Glaciar del Engaño
78°33′S 158°33′E / 78.550°S 158.550°E / -78.550; 158.550 . Glaciar entre las cordilleras Warren y Boomerang, que fluye hacia el sur en el glaciar Mulock superior. Así lo denominó el grupo neozelandés de laExpedición Transantártica de la Commonwealth(CTAE) (1956–58) porque parece conducir directamente a Skelton Névé, pero en realidad drena hacia el sur.[6]
Glaciar Heap
78°03′S 159°20′E / 78.050°S 159.333°E / -78.050; 159.333 . Glaciarde 10 millas náuticas (19km; 12mi)de largo que fluye hacia el noreste hasta el glaciar Mulock, al este de Henry Mesa. Cartografiado por elServicio Geológico de los Estados Unidos(USGS) a partir de estudios de telurómetro y fotografías aéreas de la Armada, 1959–63. Nombrado porel Comité Asesor sobre Nombres Antárticos(US-ACAN) en honor a John A. Heap, miembro del grupo de Estudios de Plataformas de Hielo Ross de la Universidad de Michigan, 1962–63.[7]
Glaciar Kehle
78°56′S 160°18′E / 78.933°S 160.300°E / -78.933; 160.300 . Glaciar que drena las laderas occidentales de la cordillera Worcester en las cercanías delmonte Speyeryel monte Dawson-Lambton, y fluye hacia el suroeste hacia el glaciar Mulock. Nombrado por US-ACAN en 1964 en honor a Ralph Kehle, glaciólogo en Little America V, 1959–60.[8]
Glaciar Evteev
78°57′S 161°12′E / 78.950°S 161.200°E / -78.950; 161.200 . Glaciar que fluye desde las laderas sureste de la cordillera Worcester hasta la plataforma de hielo Ross, al oeste delcabo Timberlake. Nombrado por US-ACAN en 1964 en honor a Sveneld A. Evteev, glaciólogo y observador de intercambio soviético en la estación McMurdo en 1960.[9]
Otras características
Anthony Bluff
78°06′S 160°07′E / 78.100°S 160.117°E / -78.100; 160.117 . Un prominente acantilado rocoso a lo largo de la pared sur del glaciar Mulock, aproximadamente a9 millas náuticas (17km; 10mi)al noroeste del cabo Lankester. Cartografiado por el USGS a partir de estudios de telurómetro y fotografías aéreas de la Armada, 1959–63. Nombrado por US-ACAN en honor al capitán Alexander Anthony, USAF, a cargo de la ciencia y las publicaciones en el personal del Oficial de Proyectos Antárticos de EE. UU., 1963–65.[10]
Buntley Bluff
78°12′S 160°24′E / 78.200°S 160.400°E / -78.200; 160.400 . Acantilado rocoso prominentede 2 millas náuticas (3,7km; 2,3mi)de largo, justo al norte del cabo Lankester en la desembocadura del glaciar Mulock. Cartografiado por el USGS a partir de estudios de telurometría y fotos aéreas de la Armada, 1959–63. Nombrado por el US-ACAN en honor al alférez Ronald E. Buntley, CEC, USN, a cargo del personal en la pista de aterrizaje, Williams Field, McMurdo Sound en USN OpDFrz, 1964.[11]
Cabo Teall
78°03′S 161°04′E / 78.050°S 161.067°E / -78.050; 161.067 . Un cabo rocoso y elevado que forma el lado norte de la entrada a la ensenada de Mulock, a lo largo del lado oeste de la plataforma de hielo de Ross. Descubierto por el BrNAE (1901–04). Probablemente nombrado en honor a SirJethro Teall, director del Servicio Geológico y del Museo de Geología Práctica de Londres, 1901–13. No: Cabo Teale.[12]
Cabo Lankester
78°16′S 160°29′E / 78.267°S 160.483°E / -78.267; 160.483 . Un cabo alto, redondeado y cubierto de nieve en el lado sur de la entrada a Mulock Inlet, a lo largo del borde occidental de la plataforma de hielo de Ross. Descubierto y nombrado por la BrNAE (1901–04). Probablemente nombrado en honor a Sir Edwin Ray Lankester, director del Departamento de Historia Natural del Museo Británico (1898–1907) y fundador de la Asociación Biológica Marina en 1884.[13]
Ensenada de Mulock
78°08′S 160°40′E / 78.133°S 160.667°E / -78.133; 160.667 . Una entrada de aproximadamente10 millas náuticas (19km; 12mi)de ancho entre el cabo Teall y el cabo Lankester. La formación está ocupada por la parte baja del glaciar Mulock, que drena a través de ella hacia la plataforma de hielo de Ross. Descubierta por la BrNAE (1901–04). Nombrada en honor al teniente George FA Mulock, RN, topógrafo de la expedición.[1]
Referencias
- 1 2 Alberts 1995 , pág. 511.
- ↑ Stearns 2011 , pág. 120.
- 1 2 Hughes et al. 2017 .
- ↑ Monte Harmsworth USGS .
- ↑ Glaciar Carlyon USGS .
- ↑ Alberts 1995 , pág. 179.
- ↑ Alberts 1995 , pág. 322.
- ↑ Alberts 1995 , pág. 385.
- ↑ Alberts 1995 , pág. 229.
- ↑ Alberts 1995 , pág. 23.
- ↑ Alberts 1995 , pág. 104.
- ↑ Alberts 1995 , pág. 735.
- ↑ Alberts 1995 , pág. 417.
Fuentes
- Alberts, Fred G., ed. (1995), Nombres geográficos de la Antártida (PDF) (2.ª ed.), Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos , consultado el 3 de diciembre de 2023.
Este artículo incorpora material de dominio público procedente de sitios web o documentos de la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos . - Glaciar Carlyon , USGS: Servicio Geológico de los Estados Unidos , consultado el 29 de diciembre de 2023.
{{citation}}: CS1 mantenimiento: ubicación del editor ( enlace ) - Hughes, Terence; Zhao, Zihong; Hintz, Raymond; Fastook, James (2017), "Inestabilidad de la ensenada del mar de Ross en la Antártida a medida que el clima se calienta", Reviews of Geophysics , 55 (2): 277–585 , doi : 10.1002/2016RG000545
- Monte Harmsworth , USGS: Servicio Geológico de los Estados Unidos , consultado el 29 de diciembre de 2023.
{{citation}}: CS1 mantenimiento: ubicación del editor ( enlace ) - Stearns, Leigh A. (2011), "Dinámica y balance de masa de cuatro grandes glaciares de salida de la Antártida Oriental", Annals of Glaciology , 52 (59), Cambridge University Press: 116–126 , doi : 10.3189/172756411799096187 , hdl : 1808/17210
Este artículo incorpora material de dominio público procedente de sitios web o documentos del Servicio Geológico de los Estados Unidos .
Lecturas adicionales
- Swithinbank, C. (1964), Hacia los glaciares del valle que alimentan la plataforma de hielo de Ross , The Geographical Journal, 130(1), 32–48. doi:10.2307/1794263
- S. BANNISTER, BLN KENNETT, Actividad sísmica en las montañas transantárticas: resultados de un despliegue de una red de banda ancha , Terra Antarctica 2002, 9(1),41-46
- INFORME INMEDIATO DE LA EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA DE LA UNIVERSIDAD VICTORIA DE WELLINGTON 1989-90: VUWAE 34
- MARK W. SEEFELDT Y JOHN J. CASSANO, THOMAS R. PARISH, Regímenes dominantes del campo de viento superficial de la plataforma de hielo de Ross durante el otoño austral de 2005. Archivado el 15 de diciembre de 2019 en Wayback Machine , noviembre de 2007, págs. 1933-1955.
- Richard Levy, David Harwood, Fabio Florindo, Francesca Sangiorgi, Robert Tripati, Hilmar von Eynatten, Edward Gasson, Gerhard Kuhn, Aradhna Tripati, Robert DeConto, Christopher Fielding, Brad Field, Nicholas Golledge, Robert McKay, Timothy Naish, Matthew Olney, David Pollard, Stefan Schouten, Franco Talarico, Sophie Warny, Veronica Willmott, Gary Acton, Kurt Panter, Timothy Paulsen, Marco Taviani y el equipo científico de SMS, Sensibilidad de la capa de hielo antártica a las variaciones atmosféricas de CO2 en el Mioceno temprano a medio , PNAS, publicado por primera vez el 22 de febrero de 2016 https://doi.org/10.1073/pnas.1516030113
- Glaciares de la costa de Hillary