白話文版本:
暖流發現與危機 被稱為「末日冰川」的南極思韋茨冰川(Thwaites Glacier, 以威斯康辛大學麥迪遜分校的地質學家命名)正在加速融化。研究透過水下載具(AUV, Autonomous Underwater Vehicle)觀測發現,冰川底下的深海槽(例如T3海槽)成了溫暖海水的通道,大量暖流(環極深層水, CDW, Circumpolar Deep Water)侵入冰棚下方,每年產生上千億噸融水,自底部掏空冰棚(Ice Shelf)。若冰川完全崩塌,全球海平面最終將上升約3公尺(10英尺)。
防堵工程構想(水下帷幕) 為阻擋暖流侵蝕,芬蘭拉普蘭大學與英國劍橋大學等研究團隊提出「水下帷幕」的地球工程計畫。科學家打算在海底錨定一條長達62英里(約100公里)的「水下百里長城」,以此阻擋深層暖流直擊冰川,為冰架爭取重新加厚的時間。
目前團隊已製作原型並規劃於河川及峽灣進行測試。雖然該防堵工程預估需耗資500億美元,但相較於海平面上升引發全球海岸線防禦的龐大成本,研究人員認為這項計畫極具經濟效益與搶救價值。
AI版本:
南極「末日冰川」思韋茨冰川(Thwaites Glacier)海底沉積通道中,科學家發現深海溫暖水流正源源不絕湧入冰架底部,從內部加速冰川的掏空與塌陷。
暖流入侵機制
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深層溫水侵蝕:相對較暖的繞極深層水(CDW,水溫約 1~2°C)經由海底數百公尺深的峽谷地形,直接灌入冰川接地線(冰層與陸地交界的臨界點)。
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由下而上融解:溫水持續從冰川底部掏空結構,導致冰架失去支撐力並加速滑入海洋。若該冰川融化,會導致全球海平面上升。
防堵工程構想:海底幕簾(Seabed Curtains)
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柔性屏障:科學家提出在阿蒙森海的海底錨定長達 80 公里、高數十公尺的柔性幕簾或物理屏障。
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阻擋機制:利用幕簾阻擋密度較大、沉在底層的暖流直接接觸冰川,迫使溫水轉向,僅允許表面的冷水通過,從源頭切斷熱能供給。
主要挑戰與爭議
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極端部署難度:需在強風、浮冰與極寒的南極深海進行大型工程建置與維修,估計耗資高達數百億美元。
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生態與氣候風險:改變洋流可能對局部海洋生態產生不可逆的影響,且部分科學家批評此舉無法取代減少碳排放的根本解決方案。
參考資料:
https://www.cw.com.tw/article/5101951
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4600259
https://pansci.asia/archives/320437 (大推)
及 GEMINI AI, 2026/09













