Том 63, № 3 (2023)

Обложка

Весь выпуск

Статьи

ПАМЯТИ ДЖОНА ГЛЕНА (1927–2023)

Глазовский А.
Лёд и Снег. 2023;63(3):316-316
pages 316-316 views

Ледники и ледниковые покровы

Баланс массы ледника Козельский на Камчатке за 1977–2022 гг.

Муравьев А.Я., Носенко Г.А., Миронов И.К., Двигало В.Н., Муравьев Я.Д.

Аннотация

Дана оценка изменения объёма ледника Козельский на Камчатке за 1977–2022 гг. Площадь ледника за это время практически не изменилась, фронт продвинулся вперёд почти на 0.7 км, объём сократился на 34.15 ± 6.74 млн м3, поверхность в среднем понизилась на 17.3 м, кумулятивный баланс массы составил –14.70 ± 3.94 м в.э., а удельный среднегодовой –0.33 м в.э./год. Продвижение линии фронта в последние 10 лет замедлилось и составляло около 5 м/год.

Лёд и Снег. 2023;63(3):317-331
pages 317-331 views

Малые ледники плато Путорана на фоне климатических перемен

Коваленко Н.В., Поповнин В.В., Губанов А.С., Полюхов А.А., Успенская Е.И.

Аннотация

По итогам экспедиционных исследований снежников и ледников Ламских гор на плато Путорана в 2002–2004 и 2019 гг. для суждений об их современном состоянии получены новые сведения о режиме и эволюции малых форм оледенения на фоне климатических тенденций последних лет. В условиях неблагоприятных климатических перемен малые ледники плато Путорана демонстрируют большую устойчивость по сравнению с крупными ледниками и малыми формами оледенения, существующими в тёплой фирновой зоне льдообразования.

Лёд и Снег. 2023;63(3):332-346
pages 332-346 views

Дистанционное и радиолокационное исследование ледника Левый Ирбисту (Южно-Чуйский хребет, Республика Алтай)

Останин О.В., Кобылин С.А., Дьякова Г.С., Бурым Р.Д., Патрушева А.Д., Рамазанова Н.Е.

Аннотация

На основе данных ДЗЗ за 2000–2022 гг. выявлено изменение малого ледника № 31 (SU5A15106031), расположенного на Южно-Чуйском хребте Центрального Алтая. За это время ледник сократился на 144 м (на 6.8%) и потерял 0.089 км2 (9.7%) своей площади. Приведены результаты аэрофотосъёмки и радиолокационного зондирования нижней части языка ледника, выполненных в 2022 г.

Лёд и Снег. 2023;63(3):347-356
pages 347-356 views

Оценка погрешности измерений средней высоты снежного покрова на леднике Альдегонда (Шпицберген)

Терехов А.В., Василевич И.И., Прохорова У.В.

Аннотация

Предложен метод оценки относительной погрешности средней высоты снежного покрова, получаемой на архипелаге Шпицберген по снегомерным съёмкам. Уравнение для оценки погрешности включает в качестве предикторов плотность промеров на единицу площади и коэффициент вариации высоты снега. Уравнение получено на основе результатов применения статистического метода бутстрэп к набору данных снегомерных съёмок 2015–2021 гг. на леднике Альдегонда.

Лёд и Снег. 2023;63(3):357-368
pages 357-368 views

Снежный покров и снежные лавины

Изменения климата и снежного покрова с точки зрения функционирования горнолыжных курортов России в начале XXI века

Виноградова В.В., Титкова Т.Б.

Аннотация

Проведено исследование характеристик снежного покрова на горнолыжных курортах по данным реанализа ERA5-Land. Выполнено сравнение характеристик снежного покрова, осадков и температуры по данным реанализа и метеосети. В условиях современного климата средняя и максимальная высота снежного покрова на всех курортах достаточна для их функционирования, но на большинстве курортов наблюдается уменьшение высоты снежного покрова.

Лёд и Снег. 2023;63(3):369-382
pages 369-382 views

Качество характеристик снежного покрова, полученных на основе реанализа ERA 5-Land для территории Пермского края

Крючков А.Д., Калинин Н.А., Сидоров И.А.

Аннотация

Рассмотрены вопросы соответствия информации о среднемесячной высоте снега, содержащейся в реанализе ERA 5-Land, данным наблюдательной сети Пермского края. Показано, что ERA 5-Land завышает фактические значения этого параметра. В сезонном выражении максимумы снегонакопления в реанализе сдвинуты в сторону более раннего наступления, в межгодовом – ERA 5-Land в целом соответствует фактической изменчивости высоты снега.

Лёд и Снег. 2023;63(3):383-396
pages 383-396 views

Микроэлементы в пыли снежного покрова на примере городов Тюмень и Тобольск

Захарченко А.В., Тигеев А.А.

Аннотация

Выявлены различия содержания микроэлементов снеговой пыли в городах Тюмень и Тобольск с применением иерархического кластерного анализа. Для кластеризации использованы стандартизованные взвешенные значения. Выделено восемь кластеров, разделённых на группы и подгруппы. Обоснована неоднородность состава микроэлементов. Показано, что в Тобольске содержание элементов выше, чем в Тюмени и соответственно экологическая опасность территорий Тобольска выше, чем Тюмени.

Лёд и Снег. 2023;63(3):397-409
pages 397-409 views

Палеогляциология

ПЕРВЫЕ 10Be ДАТИРОВКИ ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫХ МОРЕН ЛЕДНИКОВ КАШКАТАШ И ИРИК, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Соломина О.Н., Джомелли В., Бушуева И.

Аннотация

Поступила в редакцию 16.06.2023 г. После дороботки 21.06.2023 г. Принята к публикации 27.06.2023 г.3

Мы представляем 11 датировок морен ледников Ирик и Кашкаташ, выполненных на основе анализа космогенных изотопов (10Be). С помощью космических снимков и карт установлено положение фронта ледника Ирик в 2022, 2015, 1997, 1987, 1957, 1945, 1930-х, 1887-1890 гг. и около 1600 лет назад. Три датировки по бериллию-10 (1.57 ± 0.23, 1.63 ±  0.23, 1.68 ±  0.24 тыс. л.н.), которые имеют близкие значения, позволили впервые идентифицировать морену и определить возраст значительного наступания ледника Ирик, которое произошло около 1600–1700 л.н. Это наступание по своим масштабам превосходило размеры ледника в максимум малого ледникового периода. Морена этого возраста расположена в 260 м от того положения конца ледника, которое было зафиксировано на карте военных топографов в 1887–1890 гг. Между положением фронта в конце XIX в. и мореной, сформировавшейся 1600 л.н., прослеживаются следы размытых моренных валов, возможно, нескольких стадий наступания, в том числе, максимума МЛП. В период между продвижением 1.6–1.7 тыс. лет назад и 2022 г. н.э. высота фронта ледника Ирик увеличилась на 520  м (с 2490 до 3010 м над уровнем моря). У ледника Кашкаташ удалось идентифицировать несколько наступаний путем космогенного датирования береговых морен. Наиболее достоверно датировано наступание между 700 и 800 л.н., для которого получено четыре близкие датировки по бериллию-10 (0.70 ± 0.11, 0.72 ± 0.11, 0.77 ± 0.11, 0.82 ± 0.18 тыс. л.н.) в комплексе морен, расположенных по левому борту долины. К сожалению, положение конечной морены, соответствующей этой стадии наступания, установить не удалось. Эти датировки морены ледника Кашкаташ подтвердили представления о наступании первой фазы малого ледникового периода, которое ранее было датировано по 10Be на южном макросклоне Кавказа у ледника Чалаати (0.67 ± 0.1, 0.79 ± 0.08 тыс. л.н.) (Tielidze et al., 2020). Примерно тот же возраст имеет и морена ледника Донгуз-Орун на северном макросклоне Кавказа, в Приэльбрусье, также датированная по 10Ве (одна дата – 0.77 ± 0.1 тыс. л.н.) (Solomina et al., 2018). Согласно реконструкции условий теплообеспеченности по озерным отложениям оз. Каракель (долина Теберды), на этот период на Кавказе приходится окончание средневекового оптимума и начало малого ледникового периода, маркированное резким похолоданием около 1250 г. н.э. В том же комплексе морен у ледника Кашкаташ датированы наступания 0.53 ±  0.13, 0.25 ± 0.04, 0.16  ± 0.02 и 0.14 ± 0.02 тыс. л.н. Масштабы этих наступаний были примерно одинаковыми. Мы сравнили эти новые датировки с датировками морен по древесно-кольцевыми и лихенометрическим данным. Новые данные о наступаниях малого ледникового периода ледников Кашкаташ и Ирик хорошо согласуются с историческими и биоиндикационными датировками морен малого ледникового периода, полученными ранее. Наступание 1600-1700 лет назад совпадает с периодом повышенной обводненности котловины озера Гарабаши, который выделен по данным стратиграфии и радиоуглеродного анализа отложений озера. Установлено сходство хронологии колебаний ледников Ирик и Кашкаташ за последние 1600 лет с реконструкциями колебаний ледников в Альпах. Наступания ледников 700 и 1600–1700 л.н. несколько превосходили масштабы наступаний максимума МЛП в XIX в., но, в целом, диапазон колебаний ледников в первом и во втором тысячелетии новой эры был сопоставимым, что свидетельствует о сходных по масштабу колебаний климата, их вызывавших.

Лёд и Снег. 2023;63(3):410-425
pages 410-425 views

Приледниковое озеро Бретъёрна (Западный Шпицберген): история формирования и современное осадконакопление

Мещеряков Н.И., Кокин О.В., Усягина И.С., Касаткина Н.Е.

Аннотация

Выявлены особенности геоморфологического строения озера Бретъёрна, установлены пространственно-временные периоды заполнения бассейна седиментации. Реконструировано развитие литотипов лимногляциальных отложений. Оценена современная скорость осадконакопления в озере от 5.4 до 16.4 мм/год.

Лёд и Снег. 2023;63(3):426-440
pages 426-440 views

Морские, речные и озёрные льды

Лёд и снег озера Стемме (о. Западный Шпицберген) зимой 2019/20 г.

Богородский П.В., Фильчук К.В., Сидорова О.Р., Рыжов И.В., Ромашова К.В., Новиков А.Л., Мовчан В.В., Марченко А.В., Кустов В.Ю., Борисик А.Л., Хаустов В.А.

Аннотация

Представлены и проанализированы результаты комплексных наблюдений снежно-ледяного покрова оз. Стемме (о. Западный Шпицберген) зимой 2019/20 г. Полевые данные дополнены результатами моделирования, описывающими особенности его нарастания и деформации.

Лёд и Снег. 2023;63(3):441-453
pages 441-453 views

Расчёт преобладающей ориентации разрывов в ледяном покрове моря Лаптевых по данным дрейфа льда

Дымент Л.Н., Ершова А.А., Порубаев В.С., Чиркова А.А.

Аннотация

Изложены основы алгоритма, позволяющего определить по последовательности полей приземного атмосферного давления за предшествующий период дату возникновения дрейфа льда, приведшего к деформациям в ледяном покрове и образованию существующей системы разрывов в море Лаптевых. Приведены результаты оправдываемости расчётной ориентации разрывов, полученной по данным фактического дрейфа льда на основе разработанного алгоритма.

Лёд и Снег. 2023;63(3):454-468
pages 454-468 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».