Ледник Хектория: отступление в 10 раз быстрее, чем когда-либо
Восемь целых две десятых километра льда за два месяца. Именно столько потерял ледник Хектория на Антарктическом полуострове между ноябрем и декабрем 2022 года. Это примерно в десять раз быстрее предыдущего задокументированного рекорда для припайного ледника, согласно исследованию Наоми Очват и соавторов, опубликованному в Nature Geoscience. Ход последовательности событий был только что воссоздан кадр за кадром по данным Landsat 7–9, Sentinel-3 и Sentinel-1 SAR. И то, что рассказывают спутники, вносит беспокойство в модельные представления.
То, что увидели спутники, и чего никто не ждал с такой скоростью
Эпизод начался в январе 2022 года. Быстрая морская льдина, удерживавшая залив Scar Inlet в море Уэдделла, разрушается под действием штормов. В ту же неделю на полуостров обрушивается экстремальная атмосферная река. По данным, цитируемым Polar Journal, передняя часть Хектории начинает отступать. Сначала медленно, затем очень быстро. За пятнадцать месяцев, с января 2022 по март 2023 года, NASA Earth Observatory зафиксировала суммарное отступление около 25 км. В самый жесткий период ноября–декабря 2022 года фронт потерял 8,2 ± 0,2 км. И в какой-то момент, по данным Polar Journal, скорость разрушения достигала 800 м в день. За два дня earth.com оценивает потерю в 2,5 км.
Это не обрушение шельфового ледника. Речь о леднике, пришвартованном к морскому дну. Это различие ключевое, потому что оно меняет выводы о будущем климате.
Кальвинг, вызванный плавучестью: механизм, вызывающий тревогу
Наоми Очват и её команда называют механизм buoyancy-driven calving on an ice plain — кальвинг, вызванный плавучестью, на ледяной равнине. Идея укладывается в три этапа. Первый этап: часть ледника покоится на почти ровном морском дне, чуть ниже уровня океана. Второй этап: когда тёплая вода или динамика после разрушения льдины дестабилизируют фронт, лед местами становится плавучим. Третий этап: он фрагментируется каскадно, потому что каждый отколовшийся айсберг обнажает новую неустойчивую стенку.
Отчёт ScienceDaily подчёркивает важный момент. Сейсмометры, развернутые на месте, подтвердили, что уходившая масса была действительно прижата к дну, а не уже находилась в состоянии плавучести. Официально такие зоны не должны были дестабилизироваться с такой скоростью. На практике Хектория показала, что это возможно.
Здесь у меня возникают сомнения, честно говоря. Антарктический полуостров потеплевает на 0,27 °C за десятилетие по данным AntarcticGlaciers.org, и в сумме на 3 °C с середины XX века. Было известно, что шельфовые ледники уязвимы. То, что припайные ледники, пришвартованные к дну, могут уйти за два месяца на восемь километров, заставляет пересмотреть то, что считалось закреплённым на западно-антрактовой границе.
Предшественник Ларсен B и почему он снова преследует Хекторию
Хектория — не выдуманное имя. Это один из притоков, питавших шельф Ларсен B, разрушившийся в 2002 году. По данным NSIDC, обрушение привело к исчезновению 3 250 км² за несколько недель, из которых 2 717 км² ушли между январём и мартом 2002 года. После исчезновения шельфа притоки ускорились. NASA Earth Observatory документирует среднее увеличение потока на 300 % для освобождённых ледников, с потерей массы, выросшей с 2–4 Гт в год до 22–40 Гт в год к 2006 году. Для Хектории конкретно NSIDC указывает увеличение скорости течения в 2–6 раз после 2002 года. Соседний ледник Крейн истончился на 16–150 м за пять лет по данным NASA Earthdata. Джорум удвоил, затем утроил свою скорость в конце 2003 года.
Добавление исследования Очват в том, что после двадцати лет пост‑Ларсеновской перестройки в 2022 году был перешагнут новый порог. На этот раз не было разрушения шельфа. Произошёл самораспад ледника. Washington Post отмечает, что с 2023 года наиболее драматическая фаза, похоже, прошла и отступление замедлилось. Но сам механизм наблюдался в реальном времени. Он задокументирован. Он воспроизводим.
Туэйтс и вопрос, которого не хочется задавать
Хектория занимает 298 км², примерно 115 квадратных миль, по данным ScienceDaily. В таких масштабах прямое влияние на уровень моря незначительно. Проблема — в аналогии. Если механизм buoyancy-driven calving применим к ледникам, лежащим на погружённых ледяных равнинах, то вопрос о леднике Туэйтс становится острым. У Туэйтса в Западной Антарктике зона крепления по топографии схожа с описанной Очват. По порядкам величины, широко цитируемым в литературе, если бы Туэйтс рухнул по схеме, сопоставимой с Хекторией, его вклад мог бы составлять около 4 % годового прироста уровня моря. А за ним находится значительная часть ледяной шапки Западной Антарктики.
В этом вопросе у меня меньше уверенности. Морское дно под Туэйтсом глубже, океаническая динамика иная, масштаб — на два порядка больше. Прямая экстраполяция от Хектории к Туэйтсу соблазнительна. Она же и упрощённа. Задокументирован факт: механизм, который считали теоретическим, произошёл под наблюдением спутников. Нельзя утверждать его универсальность для гигантов Западной Антарктики без дополнительных доказательств.
Почему это исследование выходит сейчас и что оно меняет
Эпизод датируется концом 2022 года. Публикация в Nature Geoscience — 2025–2026 годы. Трёхлетний разрыв не аномален. Воссоздать хронологию кальвинга по данным Landsat (интервал повтора 16 дней), Sentinel‑3 (радиометр, менее детальный) и Sentinel‑1 SAR (работает в любых условиях, днём и ночью) требует кропотливой работы по калибровке снимок за снимком. Сейсмометры были развернуты во время событий, их данные сопоставлялись с изображениями. Всё это опубликовано с холодным расчётом: механизм назван, датирован, измерен.
Что меняется после этой статьи — модели подъёма уровня моря должны будут включить сценарий buoyancy-driven calving на ледяных равнинах. До Хектории это было гипотезой. Теперь это наблюдаемый факт. Европейские и американские спутники в комплексе дали учебный пример. Непрерывный мониторинг остаётся ключевым инструментом. Следить нужно дальше.
Я искала реакции гляциологов на специализированных форумах. Слово, которое встречалось чаще всего, — «sobering». Это можно перевести как «отрезвляющее». Когда исследователи, посвятившие жизни изучению ледяных шапок, употребляют это слово, это не просто риторика.
Nature Geoscience, Ochwat et al., Buoyancy-driven calving on an ice plain at Hektoria Glacier
NASA Earth Observatory, Record-Setting Retreat of Hektoria Glacier
ScienceDaily, Hektoria, study February 2026
ScienceDaily, seismometers and grounded ice, November 2025
Polar Journal, The Hektoria Glacier is breaking up at record speed
earth.com, Fastest glacier collapse in history recorded in Antarctica
NSIDC, What happened to the Larsen Ice Shelf
NASA Earth Observatory, World of Change: Larsen B Ice Shelf
AntarcticGlaciers.org, The changing Antarctic Peninsula
Emissions Gap Report: разрыв перед COP31
Последний Emissions Gap Report Программы ООН по окружающей среде ставит планету на траекторию около 2,8 °C. Перед COP31 в Анталье разрыв остаётся значительным.
Гольфеш остановлен: засуха 2026 бьёт по атомной энергетике
С 22 июня 2026 года Гольфеш полностью остановлен: засуха и жара ставят под напряжение ядерную и промышленную инфраструктуру Франции.
Запасы подземных вод: 86 % находятся в состоянии понижения, лето ускоряет процесс
BRGM фиксирует понижение уровней в 86 % наблюдаемых водоносных горизонтов в июне 2026 года, против 77 % месяцем ранее, по мере приближения июльской жары.

