
融解池とは、春から夏の暖かい時期に海氷上に形成される開水面のことです。氷河氷や棚氷にも見られます。融解した水が溜まった池は氷の下にも形成され、偽底と呼ばれる薄い海氷層の形成につながることがあります。
融解池は通常、周囲の氷よりも暗く、その分布と大きさは大きく異なります。融解池は氷のように太陽放射を反射するのではなく吸収するため、地球の放射バランスに大きな影響を与えます。この差異は最近まで科学的に調査されていませんでしたが、氷の融解速度と氷の被覆範囲に大きな影響を与えています。[ 1 ]
融雪池は海面まで氷が溶けることがあります。[ 2 ]海水が池に流れ込むと、海の塩水は池の淡水よりも温かいため、融雪速度が速まります。また、塩分濃度の上昇は水の凝固点を低下させます。
陸地表面の融解池から水が流れ込み、クレバスやムーラン(氷床や氷河の下に通じる管)に流れ込み、融解水となることがあります。この水は、その下の岩石に達することもあります。この融解水は、氷河の底面すべりにおいて潤滑剤のような働きをするため、海への氷の流出速度を増加させます。[ 3 ]
融解池の影響は多岐にわたります(このサブセクションでは、氷床と棚氷上の融解池について言及します)。国立雪氷データセンターのテッド・スカンボスによる研究は、融解池に関連する融解プロセスが棚氷の崩壊に大きな影響を与えることを示唆する融解水破砕理論を裏付けています。 [ 4 ] 季節的に融解した氷が氷河の下に溜まり、浸透していることは、氷床全体に影響を及ぼす氷流の季節的な加速と減速を示しています。[ 5 ]氷床上の氷河の溜まりによる累積的な変化は、グリーンランドやその他の氷河の地震記録に現れています。[ 6 ] 「地震は1993年から2002年まで年間6~15回でしたが、2003年には20回、2004年には23回、2005年の最初の10か月間で32回に急増しました。」[ 7 ]極端な水たまりは湖であり、氷河と関連した湖はミズーラ洪水の特定のケースで調査されています。