Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advances in Climate Change Research в июне 2026 года, экстратропические циклоны — крупные погодные системы, переносящие тепло и влагу к Антарктиде, — играют ключевую роль в балансе массы ледяного щита. Учёные использовали климатические модели, чтобы проследить, как потепление и снижение высоты ледяного щита влияют на поведение циклонов и соотношение потери льда и его накопления за счёт осадков.

По данным моделирования, по мере роста температур циклоны смещаются ближе к полюсам. На первых этапах это приводит к увеличению количества осадков, выпадающих преимущественно в виде снега, что добавляет массу ледяному щиту и частично компенсирует его таяние. Однако по мере дальнейшего потепления и понижения поверхности щита циклоны всё чаще приносят более тёплый воздух, и осадки переходят в дождь, усиливая поверхностный сток и снижая защитный эффект.
Исследование подчёркивает, что изменения в циркуляции атмосферы, типе осадков и процессах поверхностного таяния становятся важными факторами для оценки будущего вклада Антарктиды в повышение уровня моря. Учёт эволюционирующего поведения штормов позволяет получить более точные данные для долгосрочных прогнозов и стратегий адаптации.
Источник — Международная инициатива по криосфере и климату (ICCI) — представляет собой краткую сводку научной статьи, основанной на климатических симуляциях. Авторы отмечают, что первоначальный прирост снега может замедлить потерю льда, но этот буфер ослабевает по мере изменения условий. Такие выводы опираются на модели, а не на прямые наблюдения за весь период, поэтому формулировки остаются осторожными: «может ослабить», «по мере продолжения потепления».
В контексте источника смещение циклонов предстаёт не как изолированное событие, а как часть цепочки процессов, где атмосферная динамика напрямую связана с состоянием ледяного щита. Перспектива авторов фокусируется на необходимости включать эти механизмы в расчёты уровня моря, чтобы избежать недооценки рисков.
Для читателя это означает, что даже небольшие сдвиги в привычных погодных системах способны заметно повлиять на крупномасштабные изменения. Учёт таких деталей помогает лучше понимать, как природные буферы реагируют на продолжающееся потепление.

