Articulo de referencia

Plataforma de hielo Larsen

Coordenadas : 67°30′S 62°30′O / 67.500°S 62.500°O / -67.500; -62.500 La plataforma de hielo Larsen es una larga plataforma de hielo en la parte noroeste del mar de Weddell , que...

Coordenadas : 67°30′S 62°30′O / 67.500°S 62.500°O / -67.500; -62.500

La plataforma de hielo Larsen es una larga plataforma de hielo en la parte noroeste del mar de Weddell , que se extiende a lo largo de la costa este de la península Antártica [ 1 ] desde el cabo Longing hasta la península Smith . Recibe su nombre del capitán Carl Anton Larsen , capitán del ballenero noruego Jason , quien navegó a lo largo del frente de hielo hasta los 68°10' Sur durante diciembre de 1893. [ 2 ] En detalle, la plataforma de hielo Larsen es una serie de plataformas que ocupan (o ocuparon) distintas bahías a lo largo de la costa. De norte a sur, los segmentos se denominan Larsen A (el más pequeño), Larsen B y Larsen C (el más grande) por los investigadores que trabajan en la zona. [ 3 ] Más al sur, también se nombran Larsen D y los mucho más pequeños Larsen E, F y G. [ 4 ]

Recientemente, los científicos descubrieron que la plataforma de hielo Larsen contiene microfósiles antiguos que sugieren que alguna vez formó parte de una enorme masa continental conectada a la Antártida, lo que indica que la plataforma ha estado a la deriva y fragmentándose durante más de 10 millones de años, mucho más tiempo del que se creía. La fragmentación de la plataforma de hielo desde mediados de la década de 1990 ha sido ampliamente documentada, [ 5 ] siendo el colapso de Larsen B en 2002 particularmente dramático. Una gran sección de la plataforma Larsen C se desprendió en julio de 2017 para formar un iceberg conocido como A-68 . [ 6 ]

La plataforma de hielo originalmente cubría un área de 85 000 km² (33 000 mi² ) , pero tras la desintegración en el norte y el desprendimiento del iceberg A-68, ahora cubre un área de 67 000 km² (26 000 mi² ) . [ 1 ]    

Investigación

Ubicación de la Península Antártica dentro de la Antártida

El colapso de Larsen B ha revelado un próspero ecosistema quimiotrófico a 800 m (2600 pies) bajo el nivel del mar. El descubrimiento fue accidental. Científicos del Programa Antártico de EE. UU. se encontraban en el noroeste del mar de Weddell investigando el registro de sedimentos en una profunda fosa glacial de aproximadamente 1 000 000 km² (390 000 mi² ) (el doble del tamaño de Texas o Francia ). Se sospecha que el metano y el sulfuro de hidrógeno asociados con filtraciones frías son la fuente de la energía química que impulsa el ecosistema. El área había estado protegida por la plataforma de hielo suprayacente de escombros y sedimentos, que se observó acumulándose sobre las esteras microbianas blancas después de la ruptura de la plataforma de hielo. Se observaron almejas agrupadas alrededor de las chimeneas hidrotermales. [ 7 ]    

Procesos en torno a una plataforma de hielo antártica

La antigua región de Larsen A, que era la más septentrional y se encontraba justo fuera del Círculo Polar Antártico , se había fragmentado previamente en medio del actual período interglacial y se había reformado hace tan solo unos 4000 años. La antigua Larsen B, por el contrario, había permanecido estable durante al menos 10 000 años. [ 8 ] El hielo de la plataforma se renueva en una escala temporal mucho más corta y el hielo más antiguo de la plataforma actual data de hace tan solo doscientos años. La velocidad del glaciar Crane se triplicó tras el colapso de Larsen B, probablemente debido a la eliminación del efecto de contención de la plataforma de hielo. [ 9 ] Los datos recopilados en 2007 por un equipo internacional de investigadores mediante mediciones de radar satelitales sugieren que el balance de masa general de la capa de hielo en la Antártida es cada vez más negativo. [ 10 ]

Ruptura

Una imagen del colapso de la plataforma de hielo Larsen B y una comparación de esto con el estado estadounidense de Rhode Island.

Los eventos de desintegración de Larsen fueron inusuales según los estándares anteriores. Normalmente, las plataformas de hielo pierden masa por el desprendimiento de icebergs y por el derretimiento en sus superficies superior e inferior. En 2005 , The Independent relacionó los eventos de desintegración con el calentamiento climático en curso en la Península Antártica , de aproximadamente 0,5 °C (0,9 °F) por década desde finales de la década de 1940. [ 11 ] Según un artículo publicado en Journal of Climate en 2006, la península en la estación Faraday se calentó 2,94 °C (5,3 °F) entre 1951 y 2004, mucho más rápido que la Antártida en su conjunto y más rápido que la tendencia global; el calentamiento global antropogénico causa este calentamiento localizado a través de un fortalecimiento de los vientos que rodean la Antártida. [ 12 ]

Larsen A

La plataforma de hielo Larsen A se desintegró en enero de 1995. Era una plataforma de hielo cercana a la plataforma de hielo Príncipe Gustavo, que se extendía desde Cabo Longing hasta la Isla Robertson y se fusionaba con Larsen B en Seal Nunataks. Fue relativamente estable y tenía una superficie de alrededor de 4000 km² (1500 mi²) desde 1961 hasta aproximadamente la década de 1980, cuando un gran desprendimiento de icebergs provocó su colapso. [ 3 ] Muchos científicos consideran que la desintegración está estrechamente relacionada con el cambio climático. El patrón de fragmentación de Larsen A, en el que 2000 km² se desintegraron en pequeños icebergs, fue en ese momento una observación sin precedentes. [ 13 ]  

Larsen B

El colapso de Larsen B muestra la disminución de la extensión de la plataforma continental entre 1998 y 2002.

Desde el 31 de enero de 2002 hasta marzo de 2002 , el sector Larsen B colapsó parcialmente y algunas partes se fragmentaron, abarcando 3250 km² ( 1250 mi² ) de hielo de 220 m (720 pies) de espesor, un área comparable al estado estadounidense de Rhode Island . [ 14 ] En 2015, un estudio concluyó que la plataforma de hielo restante de Larsen B se desintegraría para 2020, basándose en observaciones de un flujo más rápido y un adelgazamiento acelerado de los glaciares en la zona. [ 15 ]    

Larsen B se mantuvo estable durante al menos 10 000 años, prácticamente todo el período del Holoceno desde el último período glacial. [ 8 ] Por el contrario, Larsen A estuvo ausente durante una parte significativa de ese período, reformándose hace unos 4000 años.

A pesar de su gran antigüedad, la plataforma Larsen B estaba claramente en peligro en el momento del colapso. Con corrientes cálidas erosionando la parte inferior de la plataforma, se había convertido en un "punto crítico del calentamiento global". [ 16 ] Se rompió en un período de tres semanas o menos, y un factor en esta rápida ruptura fueron los poderosos efectos del agua; charcos de agua de deshielo que se formaron en la superficie durante las casi 24 horas de luz diurna en verano fluyeron hacia abajo en las grietas y, actuando como una multitud de cuñas, separaron la plataforma. [ 17 ] [ 18 ] Otros factores probables en la ruptura fueron las temperaturas más altas del océano y la disminución del hielo de la península. [ 19 ]

En el invierno austral de 2011, se formó una gran extensión de hielo marino sobre la bahía que antes estaba cubierta por la plataforma de hielo glacial de agua dulce Larsen B. Esta enorme capa de hielo persistió hasta enero de 2022, cuando se rompió repentinamente en el transcurso de unos pocos días, "llevándose consigo un trozo del tamaño de Filadelfia de la plataforma de hielo de Scar Inlet ", según científicos de la NASA que examinaron imágenes de los satélites Terra y Aqua . [ 20 ]

Larsen C

Grieta de 2016 en Larsen C, vista amplia
Cuatro figuras muestran: 1) cómo la flotabilidad de una plataforma de hielo sostiene el glaciar en descenso, ralentizando su movimiento; 2) cómo las temperaturas más cálidas reducen la masa de la plataforma de hielo y proporcionan más agua de deshielo para lubricar el glaciar, haciendo que se mueva más rápido; 3) cómo la ausencia de una plataforma de hielo provoca un movimiento más rápido del glaciar y un desprendimiento rápido de icebergs hacia el mar; y 4) cómo esto da como resultado un glaciar más delgado con una superficie más empinada que se mueve aún más rápido.
Interacciones entre glaciares y plataformas de hielo
En esta imagen, adquirida por el sensor infrarrojo térmico (TIRS) del satélite Landsat 8 el 21 de julio de 2017, se aprecian el iceberg fracturado y la plataforma continental (más claro = más cálido).

A partir de julio de 2017Larsen C era la cuarta plataforma de hielo más grande de la Antártida, con un área de aproximadamente 44.200 km² ( 17.100 mi² ) . [ 21 ]  

Las mediciones del altímetro radar satelital muestran que entre 1992 y 2001, la plataforma de hielo Larsen se adelgazó hasta 0,27 ± 0,11 metros por año. [ 22 ] En 2004, un informe concluyó que, si bien la región Larsen C restante parecía relativamente estable, [ 23 ] el calentamiento continuo podría provocar su ruptura en la década siguiente. [ 24 ]

El proceso de desprendimiento del iceberg había comenzado a mediados de 2016. [ 25 ] [ 26 ] El 10 de noviembre de 2016, los científicos fotografiaron la grieta creciente que recorría la plataforma de hielo Larsen C, [ 27 ] mostrando que tenía unos 110 km (68 millas) de largo con un ancho de más de 91 m (299 pies) y una profundidad de 500 m (1600 pies) . Para diciembre de 2016, la grieta se había extendido otros 21 km (13 mi) hasta el punto en que solo quedaban 20 km (12 mi) de hielo intacto y se consideraba que el desprendimiento era seguro en 2017. [ 28 ] Se predijo que esto causaría el desprendimiento de entre el nueve y el doce por ciento de la plataforma de hielo, 6000 km² (2300 mi² ) , un área mayor que el estado estadounidense de Delaware , [ 21 ] o el doble del tamaño de Luxemburgo . [ 29 ] Se predijo que el fragmento desprendido tendría 350 m (1150 pies) de espesor y un área de aproximadamente 5000 km² (1900 mi² ) . [ 21 ] Se predijo que el iceberg resultante estaría entre los icebergs más grandes jamás registrados , a menos que se rompiera en múltiples pedazos. [ 28 ]                

El 1 de mayo de 2017, miembros de MIDAS informaron que imágenes satelitales mostraban una nueva grieta, de unos 15 km (9 millas) de largo, que se ramificaba de la grieta principal aproximadamente 10 km (6 millas) detrás de la punta anterior, dirigiéndose hacia el frente de hielo. [ 30 ] Científicos de la Universidad de Swansea en el Reino Unido dicen que la grieta se alargó 18 km (11 millas) entre el 25 y el 31 de mayo, y que menos de 13 km (8 millas) de hielo es todo lo que impide el nacimiento de un enorme iceberg. "La punta de la grieta también parece haberse girado significativamente hacia el frente de hielo, lo que indica que el momento del desprendimiento probablemente esté muy cerca", escribieron Adrian Luckman y Martin O'Leary el miércoles en una publicación de blog para el proyecto Impacto del Deshielo en la Dinámica y Estabilidad de las Plataformas de Hielo, o MIDAS. "Parece que hay muy poco que impida que el iceberg se desprenda por completo". La franja más grande de la plataforma de hielo Larsen C que se encontraba detrás del iceberg desprendido "será menos estable que antes de la grieta" y puede desintegrarse rápidamente de la misma manera que lo hizo Larsen B en 2002. [ 31 ]        

En junio de 2017, la velocidad del inminente iceberg Larsen C se aceleró, y su extremo oriental se movió a 10 metros (33 pies) por día alejándose de la plataforma principal. [ 32 ] Como comentaron los investigadores del Proyecto MIDAS en su sitio web: "En otra señal de que el desprendimiento del iceberg es inminente, la parte de la plataforma de hielo Larsen C que pronto se convertirá en iceberg triplicó su velocidad a más de 10 metros por día entre el 24 y el 27 de junio de 2017. El iceberg permanece unido a la plataforma de hielo, pero su extremo exterior se mueve a la velocidad más alta jamás registrada en esta plataforma de hielo". [ 33 ] 

El 7 de julio, el blog del Proyecto MIDAS publicó: «Los datos más recientes del 6 de julio revelan que, debido a la liberación de tensiones acumuladas, la grieta se ramificó varias veces. Utilizando datos de los satélites Sentinel-1 de la ESA , podemos observar que existen múltiples puntas de grieta a menos de 5 km (3,10 millas) del borde del hielo. Prevemos que estas grietas darán lugar a la formación de varios icebergs más pequeños». [ 34 ]

El 12 de julio de 2017, el Proyecto MIDAS anunció que una gran porción de Larsen C, de 5800 km² (2200 mi²), se había desprendido de la plataforma de hielo principal en algún momento entre el 10 y el 12 de julio. [ 6 ] [ 35 ] El iceberg , designado A - 68 , pesa más de un billón de toneladas [ 36 ] [ 37 ] y tiene más de 200 m (700 pies) de espesor. [ 38 ] [ 39 ]    

El proyecto MIDAS actualizó la información de su blog el 19 de julio de 2017 con respecto a Larsen C, revelando que una posible nueva grieta parecía extenderse hacia el norte desde el punto donde la A-68 se había desprendido a mediados de julio. Los investigadores del proyecto consideraron que esta dudosa nueva grieta podría girar hacia el borde de la plataforma, aumentando el riesgo de que "continuara hasta la elevación de hielo de Bawden", que se considera "un punto crucial de estabilización para la plataforma de hielo Larsen C". [ 40 ]

Como ocurre con todas las plataformas de hielo flotantes, la separación de la A68 de la Antártida no tuvo un efecto inmediato en el nivel global del mar . Sin embargo, varios glaciares desembocan en la plataforma desde tierra firme, y es posible que ahora fluyan más rápido debido a la menor resistencia de la plataforma de hielo. Si todo el hielo que actualmente retiene la plataforma Larsen C llegara al mar, el nivel global del mar aumentaría aproximadamente 10 cm (4 pulgadas) . [ 41 ]  

Larsen D

La plataforma de hielo Larsen D se encuentra entre la península Smith al sur y la elevación de hielo Gipps . Se considera generalmente estable. En los últimos cincuenta años, aproximadamente, ha avanzado (se ha expandido), mientras que las plataformas de hielo George VI , Bach , Stange y Larsen C, comparables a esta, han retrocedido (en una extensión neta mucho mayor). El estudio más reciente de Larsen D la midió en 22 600 km² . Hay hielo fijo a lo largo de todo el frente. Esto dificulta la interpretación del frente de hielo, ya que el hielo marino semipermanente varía en espesor y puede ser casi indistinguible del hielo de la plataforma. [ 42 ]

Véase también

Notas y referencias

  1. 1 2 "Plataforma de hielo Larsen" . Enciclopedia Británica .
  2. Sistema de Información de Nombres Geográficos del Servicio Geológico de los Estados Unidos: Plataforma de hielo Larsen
  3. 1 2 Fox, Douglas (2012). "Testigo de un deshielo antártico". Scientific American . 307 (1): 54– 61. Bibcode : 2012SciAm.307a..54F . doi : 10.1038/scientificamerican0712-54 . PMID 22779273 . 
  4. Rignot, E; Jacobs, S; Mouginot, J; Scheuchl, B (13 de junio de 2013). "Fusión de la plataforma de hielo alrededor de la Antártida" (PDF) . Science . 341 (6143): 266– 270. Bibcode : 2013Sci...341..266R . doi : 10.1126/science.1235798 . PMID 23765278. S2CID 206548095. Archivado del original (PDF) el 2 de febrero de 2017. Recuperado el 21 de enero de 2017 .  
  5. Chris Wickham (9 de mayo de 2012). "El agua caliente amenaza la vasta plataforma de hielo antártica (+video)" . The Christian Science Monitor / Reuters . Consultado el 20 de enero de 2017 .
  6. 1 2 "Un iceberg cuatro veces más grande que Londres se desprende de la plataforma de hielo de la Antártida" . The Daily Telegraph . 12 de julio de 2017.
  7. Domack, Eugene ; Ishman, Scott; Leventer, Amy; Sylva, Sean; Willmott, Veronica; Huber, Bruce (19 de julio de 2005). "Un ecosistema quimiotrófico encontrado bajo la plataforma de hielo antártica" . Eos, Transactions American Geophysical Union . 86 (29): 269. Bibcode : 2005EOSTr..86..269D . doi : 10.1029/2005EO290001 . Recuperado el 20 de octubre de 2016 .
  8. 1 2 «La desintegración de las plataformas de hielo amenaza el medio ambiente, según un estudio de la Universidad Queen's» (Comunicado de prensa). Kingston, Ontario: Universidad Queen's. 3 de agosto de 2005. Archivado del original el 20 de abril de 2008. Recuperado el 5 de agosto de 2005 a través de Eurekalert de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia .
  9. Rignot, E.; Casassa, G.; Gogineni, P.; Krabill, W.; Rivera, A.; Thomas, R. (2004). "Descarga acelerada de hielo de la Península Antártica tras el colapso de la plataforma de hielo Larsen B" (PDF) . Geophysical Research Letters . 31 (18): L18401. Bibcode : 2004GeoRL..3118401R . doi : 10.1029/2004GL020697 . Consultado el 22 de octubre de 2016 .
  10. Perlman, David (2008) "Los glaciares antárticos se derriten más rápidamente" San Francisco Chronicle (26 de enero) pág. A2, en línea
  11. Connor, Steve (2005) "El colapso de la plataforma de hielo fue el mayor en 10.000 años desde la Edad de Hielo" The Independent, Londres (4 de agosto), en línea
  12. Marshall, Gareth J.; Orr, Andrew; Van Lipzig, Nicole PM; King, John C. (2006). "El impacto de un modo anular cambiante del hemisferio sur en las temperaturas estivales de la península antártica" (PDF) . Journal of Climate . 19 (20): 5388– 5404. Bibcode : 2006JCli...19.5388M . doi : 10.1175/JCLI3844.1 .
  13. "Plataforma de hielo Larsen - Calentamiento global de efecto invernadero" . 18 de julio de 2012. Consultado el 7 de agosto de 2025 .
  14. Hulbe, Christina (2002). "La plataforma de hielo Larsen 2002, el verano más cálido registrado provoca su desintegración" . Universidad Estatal de Portland . Archivado del original el 4 de febrero de 2012. Recuperado el 19 de julio de 2005 .
  15. "Un estudio de la NASA muestra que la plataforma de hielo Larsen B de la Antártida se acerca a su fase final" (Comunicado de prensa). NASA. 14 de mayo de 2015.
  16. Pearce, Fred (2006). La última generación: Cómo la naturaleza se vengará del cambio climático . Eden Project Books. pág. 92. ISBN  978-1-903919-87-3.
  17. "Colapso de la plataforma de hielo Larsen B en la Antártida" . Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo . 18 de marzo de 2002. Archivado del original el 14 de julio de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017 .
  18. "Colapso de la plataforma de hielo antártica provocado por veranos más cálidos" . Oficina de Servicios de Noticias, Universidad de Colorado en Boulder . 16 de enero de 2001. Consultado el 12 de julio de 2017 .
  19. "Expertos cuestionan la afirmación sobre la plataforma de hielo" . Dos científicos han afirmado que el cambio climático no fue la única causa del colapso de una plataforma de hielo de 500 mil millones de toneladas en la Antártida hace seis años . BBC News. 7 de febrero de 2008. Consultado el 21 de octubre de 2016 .
  20. Hansen, Kathryn; Stevens, Joshua (26 de enero de 2022). "La ensenada Larsen B se rompe" . Observatorio Terrestre de la NASA . Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio . Recuperado el 6 de febrero de 2022 .
  21. 1 2 3 "Grieta creciente en la plataforma de hielo Larsen C de la Antártida detectada por el MISR de la NASA" . Laboratorio de Propulsión a Chorro .
  22. Shepherd, Andrew; Wingham, Duncan; Payne, Tony; Skvarca, Pedro (31 de octubre de 2003). "La plataforma de hielo Larsen se ha adelgazado progresivamente". Science . 302 (5646): 856– 859. Bibcode : 2003Sci...302..856S . doi : 10.1126/science.1089768 . ISSN 0036-8075 . PMID 14593176 . S2CID 7034012 .   
  23. Riedl C, Rott H, Rack W (2004) "Variaciones recientes de la plataforma de hielo Larsen, Península Antártica, observadas por Envisat" Actas del Simposio Envisat & ERS de 2004 , Salzburgo, Austria, en línea
  24. Rignot, Eric (2007) "Balance de masas y dinámica del hielo de los glaciares de la Península Antártica para el Año Polar Internacional 2007-2008" Propuesta n.º 359, Expresión de intenciones del Año Polar Internacional.
  25. Adrian Luckman; Daniela Jansen; Martin O'Leary; el equipo MIDAS (18 de agosto de 2016). "Una creciente división en Larsen C" . projectmidas.org . Consultado el 21 de octubre de 2016 .
  26. Zee Media Bureau (23 de agosto de 2016). "Una enorme grieta amenaza con el colapso de la plataforma de hielo Larsen C de la Antártida" . zeenews.india.com . Consultado el 21 de octubre de 2016. Informe de prensa sobre el Proyecto MIDAS
  27. Loff, Sarah, ed. (13 de diciembre de 2016). "Grieta en la plataforma de hielo Larsen C de la Antártida" . John Sonntag (crédito de la imagen). NASA . Consultado el 5 de enero de 2017 .
  28. 1 2 McGrath, Matt (5 de enero de 2017). "Enorme iceberg antártico a punto de desprenderse" . Ciencia y medio ambiente. BBC . Consultado el 5 de enero de 2017 a través de BBC.com.
  29. Nicola Davis (12 de julio de 2017). "Un iceberg del doble del tamaño de Luxemburgo se desprende de la plataforma de hielo antártica" . Guardian . Consultado el 13 de julio de 2017 .
  30. "Una enorme grieta en la plataforma de hielo antártica ahora tiene una segunda ramificación" . USA Today .
  31. "Una grieta gigante en el hielo antártico está a 'días o semanas' de desprender un iceberg del tamaño de Delaware" . Business Insider . Consultado el 2 de junio de 2017 .
  32. O'Leary, Martin; Luckman, Adrian; Proyecto MIDAS. "El iceberg Larsen C se acelera antes de desprenderse" . Proyecto MIDAS . Consultado el 1 de julio de 2017 .
  33. "La grieta de la plataforma de hielo Larsen C se acerca a su fin, el borde exterior se aleja de la plataforma de hielo a una velocidad de 33 pies por día" . CleanTechnica . 30 de junio de 2017. Consultado el 1 de julio de 2017 .
  34. "La falla Larsen C se ramifica al acercarse a 5 km del desprendimiento" . Proyecto MIDAS . Consultado el 7 de julio de 2017 .
  35. "Un iceberg gigante se desprende de la Antártida" . BBC. 12 de julio de 2017.
  36. "Un enorme iceberg se desprende de la Antártida" . CNN. 12 de julio de 2017.
  37. "Larsen C derriba un iceberg de un billón de toneladas" . Proyecto MIDAS. 12 de julio de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017 .
  38. Amos, Jonathan (12 de julio de 2017). "Un iceberg gigante se desprende de la Antártida" . BBC . Consultado el 12 de julio de 2017 .
  39. MIDAS, Proyecto. "Larsen C desintegra un iceberg de un billón de toneladas" . Proyecto MIDAS . Consultado el 12 de julio de 2017 .
  40. MIDAS, Proyecto. "Larsen C responde al parto de A68" . Proyecto MIDAS . Consultado el 20 de julio de 2017 .
  41. "Enorme iceberg antártico a punto de desprenderse" . BBC News. 6 de enero de 2017. Consultado el 6 de enero de 2017 .
  42. Panorama general de los cambios superficiales de las plataformas de hielo en la Península Antártica durante los últimos 50 años. Debates sobre la criosfera. 3 pp579-630.
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con la plataforma de hielo Larsen en Wikimedia Commons.
  • "Desprendimiento de la plataforma de hielo Larsen, Antártida" , Observatorio Terrestre de la NASA.
  • Mapa de cambios costeros y glaciológicos del área de la plataforma de hielo Larsen, Antártida, 1940-2005. Servicio Geológico de los Estados Unidos.
  • Grieta de hielo antártica a punto de desprenderse, tras crecer 17 km en 6 días. Archivado el 29 de agosto de 2017 en Wayback Machine (Universidad de Swansea, Proyecto Midas - junio de 2017).

67°30′S 62°30′O / 67.500°S 62.500°O / -67.500; -62.500