DINÂMICA DO GELO MARINHO NA REGIÃO DA PENÍNSULA ANTÁRTICA A PARTIR DOS DADOS DO ERA5

Autores

DOI:

https://doi.org/10.14393/RCG2780204

Palavras-chave:

Extensão do gelo, Tendências sazonais, Variabilidade climática, Interação oceano-atmosfera

Resumo

O gelo marinho (GM) desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático, influenciando as interações oceano-atmosfera na Península Antártica. Este estudo analisa a variabilidade sazonal e interanual da extensão do GM nos mares de Amundsen-Bellingshausen (MAB) e de Weddell (MW) entre 1979 e 2020, utilizando dados da reanálise ERA5 e testes estatísticos de Mann-Kendall e de Pettitt. Os resultados indicam redução significativa da cobertura de GM no MAB durante o verão e o outono austrais (~20%), em contraste com um aumento moderado em agosto e setembro (~10%), o que indica intensificação da sazonalidade. No MW, observou-se uma leve recuperação do GM em fevereiro e março (~18%). Essas variações estão associadas a modos de variabilidade climática e à baixa pressão do Mar de Amundsen (ASL).

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Biografia do Autor

  • Ynara Aguiar Castro, Universidade Federal de Pelotas

    Graduanda em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas e aluna de Pós-graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul.

  • Douglas da Silva Lindemann, Universidade Federal de Pelotas

    Meteorologista formado na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), mestre e doutor em Meteorologia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), tendo realizado doutorado sanduíche no International Centre for Theoretical Physics (ICTP) em Trieste-IT. Professor Substituto na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Atualmente é Pesquisador do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) na Faculdade de Meteorologia da UFPEL.

  • Mateus Dias Nunes, Universidade Federal de Pelotas

    Graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas (2014). Mestrado em Meteorologia pelo Programa de Pós-Graduação em Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (2017), com foco nas áreas de Radiação Atmosférica, Dinâmica da Atmosfera e Sensoriamento Remoto da Atmosfera. Atualmente, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Meteorologia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (PGMET/INPE), atuando nas linhas de Trocas entre a Alta Troposfera e Baixa Estratosfera (UTLS) e Modelagem de Códigos de Transferência Radiativa com ênfase em ozônio estratosférico e gases de efeito estufa. Atuou como professor assistente entre 2019-2020 na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

  • André Becker Nunes, Universidade Federal de Pelotas

    Graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) (2000), Mestrado em Meteorologia pela UFPEL (2002) na área de física da camada limite planetária e Doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2008) na área de modelagem em micrometeorologia. Participação no Grupo de Mudanças Climáticas do CCST-INPE entre 2008 e 2009. Professor da Faculdade de Meteorologia da UFPEL desde novembro de 2009. Membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia (PPGMET) e do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos (PPGRH). Orientações de doutorado, mestrado e iniciação científica nas áreas de climatologia, mudanças climáticas, meteorologia sinótica, agrometeorologia e micrometeorologia. Co-orientações no PPG em Agronomia (UFPEL), no PPG em Sensoriamento Remoto (UFRGS), PPG em Meteorologia (UFSM) e PPG em Oceanologia (FURG). Chefe do Departamento de Meteorologia da UFPel (2010-2014). Tutor do Grupo PET-Meteorologia (2016-2021). Coordenador do PPGRH da UFPEL (2022-2024). Atual coordenador adjunto do PPGRH (2025). Professor Associado do Departamento de Meteorologia da UFPEL.

  • Rose Ane Pereira de Freitas, Universidade Federal de Pelotas

    Graduada em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas (2006), mestra em Meteorologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2011), doutora em Meteorologia pela Universidade Federal de Santa Maria (2017) e formação pedagógica em Geografia pelo Grupo Uniasselvi (2021). Atualmente, professora na Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (FAMet/UFPEL). Tenho experiência na área de Meteorologia Física, Climatologia, Interação Oceano-Atmosfera e Biometeorologia Humana.

Referências

BINTANJA, R.; VAN OLDENBORG, G. J.; DRIJFHOUT, S. S.; WOUTERS, B.; KATSMAN, C. A. Important role for ocean warming and increased ice-shelf melt in Antarctic sea-ice expansion. Nature Geoscience, v. 6, p. 376–379, 31 mar. 2013. https://doi.org/10.1038/ngeo1778.

CASAGRANDE, Fernanda; STACHELSKI, Letícia; SOUZA, Ronald Buss de. Assessment of Antarctic sea ice area and concentration in CMIP5 and CMIP6 models. International Journal of Climatology, [S. l.], v. 43, n. 1, p. e7916, 2023. https://doi.org/10.1002/joc.7916.

CAVALIERI, D. J.; PARKINSON, C. L. Antarctic sea ice variability and trends, 1979–2006. Journal of Geophysical Research: Oceans, v. 113, n. C7, 2008. 10.1029/2007JC004558

COMISO, Josefino C.; PARKINSON, Claire L.; GERSTEN, Robert; STOCK, Larry. Accelerated decline in the Arctic sea ice cover. Geophysical Research Letters, v. 35, n. 1, 3 jan. 2008. 10.1029/2007GL031972.

CROSTA, X.; et al. Antarctic sea ice in the 21st century: Nature, changes and implications. Journal of Climate, v. 35, n. 22, p. 7095-7116, 2022. 10.1175/JCLI-D-21-0819.1.

DING, Qinghua; STEIG, Eric J. Temperature Change on the Antarctic Peninsula Linked to the Tropical Pacific. Journal of Climate, v. 26, n. 20, p. 7570–7585, 1 out. 2013. 10.1175/JCLI-D-12-00729.1.

EAYRS, Clare; LI, Xichen; RAPHAEL, Marilyn N.; HOLLAND, David M. Rapid decline in Antarctic sea ice in recent years hints at future change. Nature Geoscience, v. 14, p. 460–464, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s41561-021-00754-4.

EAYRS, C.; FALLER, D.; HOLLAND, D. M. Mechanisms driving the asymmetric seasonal cycle of Antarctic Sea Ice in the CESM Large Ensemble. Annals of Glaciology, [s. l.], v. 61, n. 82, p. 171–180, 2020. https://doi.org/10.1017/aog.2020.26.

ENOMOTO, Hiroyuki; OHMURA, Atsumu. The influences of atmospheric half-yearly cycle on the sea ice extent in the Antarctic. Journal of Geophysical Research: Oceans, [s. l.], v. 95, n. C6, p. 9497–9511, 15 jun. 1990. https://doi.org/10.1029/JC095iC06p09497.

GONZALEZ, Sergi. FORTUNY, D. How robust are the temperature trends on the Antarctic Peninsula? Polar Research, [S.l.], v. 37, p. 1-12, 5 out. 2018. https://doi.org/10.1080/17518369.2018.1514392.

GORODETSKAYA, I. V. et al. Record temperatures over the Antarctic Peninsula and surface melting in February 2022: a compound event with an intense atmospheric river. npj Climate and Atmospheric Science, [S. l.], v. 6, n. 202, 04 dez. 2023. https://doi.org/10.1038/s41612-023-00529-6.

GOOSSE, Hugues et al. Modulation of the seasonal cycle of the Antarctic sea ice extent by sea ice processes and feedbacks with the ocean and the atmosphere. The Cryosphere, [s. l.], v. 17, p. 407–429, 31 jan. 2023. 10.5194/tc-17-407-2023.

GURJÃO, Carlos Diego; PEZZI, Luciano Ponzi; PARISE, Claudia Klose; JUSTINO, Flávio Barbosa; CARPENEDO, Camila Bertoletti; SCHUMACHER, Vanúcia; COMIN, Alcimoni. Atmospheric Variability and Sea-Ice Changes in the Southern Hemisphere. Atmosphere, v. 16, n. 3, p. 284, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos16030284.

HERSBACH, Hans et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, [s. l.], v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 17 maio 2020. https://doi.org/10.1002/qj.3803.

HOBBS, William R. et al. A review of recent changes in Southern Ocean sea ice, their drivers and forcings. Global and Planetary Change, v. 143, p. 228–250, 2016. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.06.008.

HOLLAND, Paul R.; JENKINS, Adrian; HOLLAND, David M. Ice and ocean processes in the Bellingshausen Sea, Antarctica. Journal of Geophysical Research: Oceans, [S.l.], v. 115, p. C06019, 21 maio 2010. 10.1029/2008JC005219.

JACOBS, Stanley. S.; COMISO, Josefino. C. A recent sea-ice retreat west of the Antarctic Peninsula. Geophysical Research Letters, v. 20, n. 12, p. 1171–1174, 18 jun. 1993. 10.1029/93GL01200.

KUMAR, Avinash; YADAV, Juhi; MOHAN, Rahul. Seasonal sea-ice variability and its trend in the Weddell Sea sector of West Antarctica. Environmental Research Letters, v. 16, n. 2, 2021. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abdc88.

LI, Xichen; HOLLAND, David M.; GERBER, Edwin P.; YOO, Changhyun. Impacts of the north and tropical Atlantic Ocean on the Antarctic Peninsula and sea ice. Nature, v. 505, p. 538–542, 22 jan. 2014. https://doi.org/10.1038/nature12873.

MASSOM, Robert A. et al. Antarctic ice shelf disintegration triggered by sea ice loss and ocean swell. Nature, [S.l.], v. 558, p. 383–389, 2018. 10.1038/s41586-018-0193-7

MEEHL, Gerald A. et al. Antarctic sea-ice expansion between 2000 and 2014 driven by tropical Pacific decadal climate variability. Nature Geoscience, v. 9, p. 590–595, 2016.https://doi.org/10.1038/ngeo2783.

PARKINSON, C. L. A 40-y record reveals gradual Antarctic sea ice increases followed by decreases at rates far exceeding the rates seen in the Arctic. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 116, n. 29, p. 14414-14423, 1 jul. 2019. 10.1073/pnas.1906556116.

PARKINSON, C. L. Global sea ice coverage from satellite data: Annual cycle and 35-year trends. Journal of Climate, v. 27, n. 24, p. 9377–9382, 2014. 10.1175/JCLI-D-14-00369.1.

PARKINSON, C. L.; CAVALIERI, D. J. Antarctic sea ice variability and trends, 1979–2010. The Cryosphere, [S.l.], v. 6, p. 871–880, 15 ago. 2012. 10.5194/tc-6-871-2012.

PARKINSON, C. L.; CAVALIERI, D. J. Arctic sea ice variability and trends, 1979–2006. Journal of Geophysical Research, v. 113, C07003, 2008. 10.1029/2007JC004558.

PARKINSON, Claire L. A 40-y record reveals gradual Antarctic sea ice increases followed by decreases at rates far exceeding the rates seen in the Arctic. Proceedings of the National Academy of Sciences, [S. l.], v. 116, n. 29, p. 14414–14423, 2019. https://doi.org/10.1073/pnas.1906556116.

PETTITT, A. N. A Non-Parametric Approach to the Change-Point Problem. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), [s. l.], v. 28, n. 2, p. 126–135, 1979. DOI: https://doi.org/10.2307/2346729.

PURICH, Ariaan; DODDRIDGE, Edward W. Record low Antarctic sea ice coverage indicates a new sea ice state. Communications Earth & Environment, v. 4, p. 314, 2023. DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-023-01650-5.

RAPHAEL, M. N.; MARSHALL, G. J.; TURNER, J.; FOGT, R. L.; SCHNEIDER, D.; DIXON, D. A.; HOSKING, J. S.; JONES, J. M.; HOBBS, W. R. The Amundsen Sea Low: Variability, change, and impact on Antarctic climate. Bulletin of the American Meteorological Society, v. 97, n. 1, p. 111–121, 2016. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-14-00018.1.

SERREZE, Mark C.; STROEVE, Julienne. Arctic sea ice trends, variability and implications for seasonal ice forecasting. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, v. 373, n. 2045, 2015. https://doi.org/10.1098/rsta.2014.0159.

SINGH, H. A.; GARUBA, O. A.; RASCH, P. J. How asymmetries between Arctic and Antarctic climate sensitivity are modified by the ocean. Geophysical Research Letters, v. 45, n. 21, p. 11.875–11.884, 2018. https://doi.org/10.1029/2018GL079023.

STAMMERJOHN, S. E.; MARTINSON, D. G.; SMITH, R. C.; YUAN, X.; RIND, D. Trends in Antarctic annual sea ice retreat and advance and their relation to El Niño–Southern Oscillation and Southern Annular Mode variability. Journal of Geophysical Research: Oceans, v. 113, n. C3, p. C03S90, 2008. https://doi.org/10.1029/2007JC004269.

STEWART, Andrew L. Mesoscale, tidal, and seasonal/interannual drivers of the Weddell Sea overturning circulation. Journal of Physical Oceanography, Boston, v. 51, n. 12, p. 3695–3722, dez. 2021. https://doi.org/10.1175/JPO-D-20-0320.1.

STUECKER, Malte F.; BITZ, Cecilia M.; ARMOUR, Kyle C. Conditions leading to the unprecedented low Antarctic sea ice extent during the 2016 austral spring season. Geophysical Research Letters, v. 44, 2017. https://doi.org/10.1002/2017GL074691.

TURNER, J.; et al. Recent decrease of summer sea ice in the Weddell Sea, Antarctica. Geophysical Research Letters, v. 49, n. 14, 2022. 10.1029/2022GL098338.

TURNER, John et al. Unprecedented springtime retreat of Antarctic sea ice in 2016. Geophysical Research Letters, v. 44, n. 12, p. 5861–5869, 20 jun. 2017. https://doi.org/10.1002/2017GL073656.

TURNER, John; COMISO, Josefino C.; MARSHALL, Gareth J.; LACHLAN-COPE, Tom A.; CINTURÃO, Tom; MAKSYM, Ted; MEREDITH, Michael P.; WANG, Zhaomin; ORR, André. Ozone depletion-induced non-annular atmospheric circulation change and its role in the recent increase of Antarctic sea ice extent. Geophysical Research Letters, 23 abr. 2009. https://doi.org/10.1029/2009GL037524.

TURNER, John; PHILLIPS, Tony; MARSHALL, Gareth J.; HOSKING, J. Scott; POPE, James O.; BRACEGIRDLE, Thomas J.; DEB, Pranab. Unprecedented springtime retreat of Antarctic sea ice in 2016. Geophysical Research Letters, 20 jun. 2017. https://doi.org/10.1002/2017GL073656.

VAUGHAN, D. G.; MARSHALL, G. J.; CONNOLLEY, W. M.; PARKINSON, C.; MULVANEY, R.; HODGSON, D. A.; KING, J. C.; PUDSEY, C. J.; TURNER, J. Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula. Climate Change, v. 60, n. 3, p. 243-274, 2003. https://doi.org/10.1023/A:1026021217991.

WANG, Jinfei; YANG, Qinghua; YU, Lejiang; et al. A review on Antarctic sea ice change and its climate effects. Haiyang Xuebao, v. 43, n. 7, p. 11–22, 2021. 10.12284/hyxb2021151.

WANG, Sai et al. On the drivers of temperature extremes on the Antarctic Peninsula during austral summer. Climate Dynamics, v. 59, p. 2275–2291, 3 mar. 2022. https://doi.org/10.1007/s00382-022-06058-4.

WANG, Xiaoli; STONE, Peter H.; MAROTZKE, Jochem. Global Thermohaline Circulation. Part I: Sensitivity to Atmospheric Moisture Transport. Journal of Climate, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 71–82, 1 jan. 1999. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0442(1999)012

XAVIER Junior, Sílvio Fernando Alves; JALE, Jader da Silva; STOSIC, Tatijana; SANTOS, Carlos Antonio Costa dos; SINGH, Vijay P. Precipitation Trends Analysis by Mann-Kendall Test: A Case Study of Paraíba, Brazil. Revista Brasileira de Meteorologia, [s. l.], v. 35, n. 2, p. 187–196, 2020. http://dx.doi.org/10.1590/0102-7786351013.

YU, Lejiang; ZHONG, Shiyuan; SUN, Bo. Synchronous Variation Patterns of Monthly Sea Ice Anomalies at the Arctic and Antarctic. Journal of Climate, v. 35, n. 8, p. 2823–2847, 1 mai. 2022. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-21-0756.1.

YUAN, Xiaojun; KAPLAN, Michael R.; CANE, Mark A. The Interconnected Global Climate System — A Review of Tropical–Polar Teleconnections. Journal of Climate, [s. l.], v. 31, n. 15, p. 5765–5792, 1 ago. 2018. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0637.1.

Downloads

Publicado

29-05-2026

Edição

Seção

Artigos

Como Citar

AGUIAR CASTRO, Ynara; LINDEMANN, Douglas da Silva; NUNES, Mateus Dias; NUNES, André Becker; FREITAS, Rose Ane Pereira de. DINÂMICA DO GELO MARINHO NA REGIÃO DA PENÍNSULA ANTÁRTICA A PARTIR DOS DADOS DO ERA5. Caminhos de Geografia, Uberlândia, v. 27, p. e2729, 2026. DOI: 10.14393/RCG2780204. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/80204. Acesso em: 1 jun. 2026.