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지구 및 행성 과학
2008.03.31 01:04

빙하의 후퇴로 보는 지구온난화

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옛날과 요즈음의 빙하의 분포를 보면 지구온난화로 인해 빙하가 얼마나 후퇴했는지를 알 수 있습니다.
LiveScience에 게재된 옛날과 요즘의 여러 빙하 사진을 비교해보겠습니다.


1. Agassiz 빙하의 전과 후


Agassiz 빙하의 1913년과 2005년 사진을 비교하였습니다. 빙하의 후퇴를 뚜렷하게 확인할 수 있습니다.


1913년의 Agassiz 빙하

미국 빙하국립공원의 Boulder Pass에서 본 Agassiz 빙하입니다.

ig42_Agassiz_Glacier_1913_02.jpg
1913년 W. C. Alden 촬영, 미국 빙하국립공원 문서보관소 Glacier National Park Archives.



2005년의 Agassiz 빙하

미국 빙하국립공원의 Boulder Pass에서 본 Agassiz 빙하입니다.

ig42_Agassiz_Glacier_2005_02.jpg
2005년 Greg Pederson 촬영, 미지질조사국 USGS.



2. Blackfoot-Jackson 빙하군의 전과 후


1914년의 Blackfoot-Jackson 빙하군

1914년 촬영 당시 Blackfoot 빙하가 현재의 Jackson 빙하까지 아우르고 있습니다.

ig42_Blackfoot_Glacier_1914_02.jpg
1914년 E. C. Stebinger 촬영, 미국 빙하국립공원 문서관리소 Glacier National Park Archives.



2001년의 Blackfoot-Jackson 빙하군

두 빙하 모두 각자의 권곡 쪽 후퇴하여 한정된 영역에 분포합니다. 


ig42_Blackfoot_Glacier_2001_02.jpg
2001년 Blase Reardon 촬영, 미지질조사국 USGS



3. Boulder 빙하의 전과 후


Boulder 빙하의 1932년과 2005년 사진을 비교하였습니다.


1932년의 Boulder 빙하

미국 빙하국립공원의 Boulder Pass 근처에서 본 Boulder 빙하입니다.

ig42_Boulder_Glacier_1932_02.jpg
1932년 George Grant 촬영, 미국 빙하국립공원 문서 관리소 Glacier National Park Archives



2005년의 Boulder 빙하

ig42_Boulder_Glacier_2005_02.jpg
2005년 Greg Pederson 촬영, 미국립지질연구소 USGS,




4. Chaney 빙하의 전과 후


Chaney 빙하 종단점을 촬영한 1911년과 2005년 사진입니다.


1911년의 Chaney 빙하 종단점

ig42_Chaney_Glacier_1911_02.jpg
1911년 M. R. Campbell 촬영, 미국 빙하국립공원 문서관리소



2005년의 Chaney 빙하

ig42_Chaney_Glacier_2005_02.jpg
2005년 Blase Reardon 촬영, 미지질조사국 USGS




5. Grant 빙하의 전과 후


Grant 빙하의 1902년과 1998년 사진을 비교하였습니다.


1902년의 Grant 빙하

Montana의 Flathead National Forest의 Grant Ridge에서 본 모습입니다.

ig42_Grant_Glacier_1902_02.jpg
1902년 Morton Elrod 촬영, 미국 빙하국립공원 문서관리소 Glacier National Park Archives




1998년의 Grant 빙하

Montana의 Flathead National Forest의 Grant Ridge에서 본 모습입니다.

ig42_Grant_Glacier_1998_02.jpg
1998년 Karen Holzer 촬영, 미지질조사국 USGS, from Grant Ridge




6. Grinnell 빙하의 전과 후


두 방향에서 본 Grinnell 빙하의 전과 후의 모습입니다. 식생에는 변화가 거의 없는 데 반해 빙하는 크게 후퇴한 것을 통해, 빙하가 기후 변동에 상대적으로 더 민감한 것을 볼 수 있습니다.


1938년의 Grinnell 빙하


Gould 산 정상에서 본 Grinnell 빙하 (1938).

ig42_Grinnell_Glacier_1938_02.jpg
1938년 T.J. Hileman 촬영, 미국 빙하 국립공원 문서관리소 Glacier National Park Archives,




2005년의 Grinnell 빙하

빙하가 후퇴함에 따라 호수가 확장되고 있습니다. Upper Grinnell 호에 빙산이 떠 있습니다.

ig42_Grinnell_Glacier_2005_02.jpg
2005년 Blase Reardon 촬영, 미지질조사국 USGS, from Mt. Gould (2005)



이번엔 높은 곳에서 내려다 본 모습입니다.

1940년의 Grinnell 빙하 - 내려다 본 모습

전빙하호 단계인 Upper Grinnell호의 형성 초기 모습을 빙하 종단부에서 볼 수 있습니다.

ig42_Grinnell_Glacier2_1940_02.jpg
1940년 촬영자 미상, 미국 빙하 국립공원 문서관리소 Glacier National Park Archives



2004년의 Grinnell 빙하 - 내려다 본 모습

녹은 빙하의 물로 인해 호수가 크게 확장되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

ig42_Grinnell_Glacier2_2004_02.jpg
2004년 Karen Holzer 촬영, 미지질조사국 USGS




7. Sexton 빙하의 전과 후


Sexton 빙하의 1901년과 1998년 사진을 비교하였습니다.


1901년의 Sexton 빙하

미국 빙하국립공원의 Siyeh Pass 아래쪽 벤치에서 촬영

ig42_Sexton_Glacier_1901_02.jpg
1901년 F. E. Matthes 촬영, 미국 빙하국립공원 문서관리소 Glacier National Park Archives
 



1998년의 Sexton 빙하

미국 빙하국립공원의 Siyeh Pass 아래쪽 벤치에서 촬영

ig42_Sexton_Glacier_1998_02.jpg
1998년 Lisa McKeon 촬영, 미 지질조사국 USGS




8. Shepard 빙하의 전과 후


Shepard 빙하의 1913년과 2005년 사진을 비교하였습니다.

1913년의 Shepard 빙하

미국 빙하국립공원의 Pyramid Peak에서 촬영한 Shepard 빙하

ig42_Shepard_Glacier_1913_02.jpg
1913년 W. C. Alden 촬영. 미국 빙하국립공원 Glacier National Park Archives




2005년의 Shepard 빙하

미국 빙하국립공원의 Pyramid Peak에서 촬영한 Shepard 빙하

ig42_Shepard_Glacier_2005_02.jpg
2005년 Blase Reardon 촬영, 미지질조사국 USGS




9. Swiftcurrent 빙하의 전과 후


Swiftcurrent 빙하의 1900년과 1998년 사진을 비교하였습니다.


1900년의 Swiftcurrent 빙하

미국 빙하국립공원의 Swiftcurrent trail에서 촬영한 Swiftcurrent 빙하

ig42_Swiftcurrent_Glacier_1900_02.jpg
1900년 F. E. Matthes 촬영, 미국 빙하국립공원 문서관리소 Glacier National Park Archives



1998년의 Swiftcurrent 빙하

ig42_Swiftcurrent_Glacier_1998_02.jpg
미국 빙하국립공원의 Swiftcurrent trail에서 촬영한 Swiftcurrent 빙하




<참고 문헌>

Live Science Image Gallery, Glaciers Before and After,
http://www.livescience.com/php/multimedia/imagegallery/igviewer.php?imgid=626&gid=42&index=0



푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/


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Who's 조영우

profile
  • 목감고등학교 교사, 디지털 지구과학자, 자연사 사진가, Geovisualization artist
  • 전공 분야: 지질학 및 디지털 지구과학 (Ph.D.), 천문학 (이학석사), 지구과학교육 (교육학석사)

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