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Massen- und Energiebilanz von Gletschern

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Gletscherkunde und Glazialgeomorphologie
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Zusammenfassung

Massenänderungen sind die wichtigste Größe bei der Beurteilung des Gletscherverhaltens, allerdings sind sie nicht so einfach zu bestimmen wie Längen- oder Flächenänderungen. In den letzten 75 Jahren ist ein verbindlicher Katalog von Begriffen und Methoden entstanden, die allesamt Vor- und Nachteile haben. Neben den drei klassischen Verfahren der Massenhaushaltsbestimmung ist mit der gravimetrischen Methode in den letzten Jahren ein neuer Ansatz hinzugekommen, der sich im operationellen Betrieb erst noch etablieren muss, aber in Zukunft vielleicht neue Möglichkeiten und Chancen eröffnet. Ein Teil der Massenverluste wird direkt über den Energieaustausch zwischen Gletscheroberfläche und Atmosphäre gesteuert. Hier entscheidet sich, ob Eis in den flüssigen oder gasförmigen Zustand wechselt und damit dem Gletscher verloren geht und mit welcher Effizienz diese Phasenübergänge stattfinden.

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Literatur

  • Ageta Y, Higuchi K (1984) Estimation of mass balance components of a summer-accumulation type glacier in the Nepal Himalaya. Geogra Ann Ser A Phys Geogr 66:249–255. https://doi.org/10.2307/520698

    Article  Google Scholar 

  • Bhardwaj A, Sam L, Martín-Torres FJ, Kumar R (2016) Remote sensing of 427 environment UAVs as remote sensing platform in glaciology: present applications and future 428 prospects. Remote Sens Environ 175:196–204. https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.12.029

    Article  Google Scholar 

  • Bolch T, Buchroithner MF, Pieczonka T, Kunert A (2008) Planimetric and volumetric glacier changes in the Khumbu Himal, Nepal, since 1962 using Corona, Landsat TM and ASTER data. J Glaciol 54(187):592–600

    Article  Google Scholar 

  • Farinotti D, Longuevergne L, Moholdt G, Duethmann D, Molg T, Bolch T, Vorogushyn S, Guntner A (2015): Substantial glacier mass loss in the Tien Shan over the past 50 years. Nat Geosci 8:716–722. https://doi.org/10.1038/ngeo2513

  • Finsterwalder S (1897) Der Vernagtferner – seine Geschichte und seine Vermessung in den Jahren 1888 und 1889. Wiss Ergänzungshefte Z Dtsch Oesterr Alpenvereins 1(1), Verlag des DuÖAV, Graz

    Google Scholar 

  • Funk M (1985) Räumliche Verteilung der Massenbilanz auf dem Rhonegletscher und ihre Beziehung zu Klimaelementen. Zürcher Geogr Schriften 24:183

    Google Scholar 

  • Geist T, Elvehøy H, Jackson M, Stotter J (2005) Investigations on intra-annual elevation changes using multitemporal airborne laser scanning data – case study Engabreen, Norway. Ann Glaciol 42:195–201

    Google Scholar 

  • Gerlach C (2013) Gravimetrie und deren Potential für eine unabhängige Bestimmung der Massenbilanz des Vernagtferners. Z Gletscherk Glazialgeol 45/46:281–293

    Google Scholar 

  • Greuell W, Oerlemans J (1987) Energy balance calculations on and near Hintereisferner (Austria) and an estimate of the effect of greenhouse warming on ablation. In: Oerlemans J (Hrsg) Glacier fluctuations and climatic change. Glaciology and quaternary geology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, S 305–323

    Google Scholar 

  • Hagen JO, Eiken T, Kohler J, Melvold K (2005) Geometry changes on Svalbard glaciers: mass-balance or dynamic response? Ann Glaciol 42:255–261

    Article  Google Scholar 

  • Hoinkes HC (1953) Zur Mikrometeorologie der eisnahen Luftschicht. Arch Met Geoph Biokl B2:451–465

    Article  Google Scholar 

  • Huss M (2013) Density assumptions for converting geodetic glacier volume change to mass change. Cryosphere 7:877–887. https://doi.org/10.5194/tc-7-877-2013

    Article  Google Scholar 

  • Kaab A (2002) Monitoring high-mountain terrain deformation from repeated air- and spaceborne optical data: examples using digital aerial imagery and ASTER data. ISPRS J Photogramm Remote Sens 57(1–2):39–52

    Article  Google Scholar 

  • Luthcke SB, Arendt A, Rowlands D, McCarthy J, Larsen CF (2008) Recent glacier mass changes in the Gulf of Alaska region from GRACE mascon solutions. J Glaciol 54(188):767–777. https://doi.org/10.3189/002214308787779933

    Article  Google Scholar 

  • Moser H, Escher-Vetter H, Oerter H, Reinwarth O, Zunke D (1986) Abfluß in und von Gletschern. GSF-Bericht 41, Teil I u. II. GSF Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, München

    Google Scholar 

  • Østrem G, Brugman M (1991) Glacier mass-balance measurements: a manual for field and office work. NHRI science report. National Hydrology Research Institute, Saskatoon

    Google Scholar 

  • Paterson WSB (1994) The physics of glaciers. Butterworth Heinemann, Oxford/Birlington

    Google Scholar 

  • Tangborn WV, Krimmel RM, Meier MF (1975) A comparison of glacier mass balance by glacier hydrology and mapping methods, South Cascade Glacier. In: Snow and ice symposium – Neiges et Glaces. Proceedings of the Moscow symposium, August 1971. IAHS publication 104. International Association of Hydrological Sciences, Washington, DC, S 185–196

    Google Scholar 

  • Velicogna I, Wahr J (2005): Greenland mass balance from GRACE. Geophys. Res. Lett. 32, L14501. https://doi.org/10.1029/2005GL023458

  • Weber M (2008) Mikrometeorologische Prozesse bei der Ablation eines Alpengletschers. Abhandlungen. Verl. der Bayerischen Akad. der Wiss., München, S 177. ISBN 978-3-7696-2564-6 http://publikationen.badw.de/de/013223297

    Google Scholar 

  • WGMS (2020) Global glacier change bulletin no. 3 (2016–2017). Zemp M, Gärtner-Roer, I, Nussbaumer SU, Bannwart J, Rastner P, Paul F, Hoelzle M (Hrsg), ISC(WDS)/IUGG(IACS)/UNEP/UNESCO/WMO, World Glacier Monitoring Service, Zurich, Switzerland, S 274., publication based on database version: https://doi.org/10.5904/wgms-fog-2019-12

  • Winkler (2009) Gletscher und ihre Landschaften. WBG, Darmstadt

    Google Scholar 

  • Zemp M, Thibert E, Huss M, Stumm D, Rolstad Denby C, Nuth C, Nussbaumer SU, Moholdt G, Mercer A, Mayer C, Joerg PC, Jansson P, Hynek B, Fischer A, Escher-Vetter H, Elvehøy H, Andreassen LM (2013) Reanalysing glacier mass balance measurement series, Cryosphere 7:1227–1245. https://doi.org/10.5194/tc-7-1227-2013

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Hagg, W. (2020). Massen- und Energiebilanz von Gletschern. In: Gletscherkunde und Glazialgeomorphologie. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61994-0_4

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