Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Marine melt in three dimensional greenlandic sill fjord simulations
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Meteorologiska institutionen (MISU). Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Bolincentret för klimatforskning (tills m KTH & SMHI).ORCID-id: 0000-0003-2951-346X
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Meteorologiska institutionen (MISU). Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Bolincentret för klimatforskning (tills m KTH & SMHI).ORCID-id: 0000-0002-9164-2054
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Meteorologiska institutionen (MISU).
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Meteorologiska institutionen (MISU). Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Bolincentret för klimatforskning (tills m KTH & SMHI).ORCID-id: 0000-0002-9591-124x
Antal upphovsmän: 42025 (Engelska)Ingår i: Journal of Glaciology, ISSN 0022-1430, E-ISSN 1727-5652, Vol. 71, artikel-id e109Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Submarine glacier melt rates of the Greenland Ice Sheet remain a major uncertainty in climate model projections of future sea level rise. Development of submarine melt parameterizations have to a high degree relied on ocean circulation modelling of glacial fjords, designed to quantify effects such as ocean thermal forcing and fjordglacier geometry. Greenlandic fjords are relatively narrow, and it is frequently assumed that across-fjord flow variations are small enough to allow marine melt to be quantified with two-dimensional ocean–circulation models. Here, we present three–dimensional model simulations showing that the interplay between fjord–glacier geometry, side wall friction, and Earth’s rotation makes the circulation in ice–shelf cavities three–dimensional even in narrow fjords. Remarkably, we find that Earth’s rotation changes the flow pattern in the cavity below the ice shelf leading to a decrease in the marine melt on a 10 km wide ice shelf by a factor of five compared to a non–rotating simulation. Our study prompts using three–dimensional model configurations of Greenlandic fjords.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2025. Vol. 71, artikel-id e109
Nationell ämneskategori
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:su:diva-246072DOI: 10.1017/jog.2025.10073ISI: 001591269100001Scopus ID: 2-s2.0-105011173936OAI: oai:DiVA.org:su-246072DiVA, id: diva2:1993278
Tillgänglig från: 2025-08-29 Skapad: 2025-08-29 Senast uppdaterad: 2026-05-05Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Wiskandt, JonathanKoszalka, Inga M.Nelsone, LauraNilsson, Johan

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Wiskandt, JonathanKoszalka, Inga M.Nelsone, LauraNilsson, Johan
Av organisationen
Meteorologiska institutionen (MISU)Bolincentret för klimatforskning (tills m KTH & SMHI)
I samma tidskrift
Journal of Glaciology
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 72 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf