Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 64, № 4 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Экспресс-информация

Гляциологические исследования Института географии РАН на Эльбрусе в 2024 г

Торопов П.А., Лаврентьев И.И., Артамонов А.Ю., Дроздов Е.Д., Киселева Т.Д., Абрамов А.А., Сушинцев И.М., Дегтярев А.И., Хайрединова А.Г., Елагина Н.Э.
Лёд и Снег. 2024;64(4):480-480
pages 480-480 views

Ледники и ледниковые покровы

Роль турбулентного теплообмена в структуре теплового баланса ледников центральной части о. Западный Шпицберген, на примере ледника Альдегонда

Прохорова У.В., Барсков К.В., Терехов А.В., Чечин Д.Г., Репина И.А., Иванов Б.В., Варенцов М.И., Артамонов А.Ю.

Аннотация

Приведены результаты расчета величины турбулентного теплообмена поверхности ледника Альдегонда (Шпицберген) с атмосферой на основе данных натурных наблюдений. Оценена случайная и систематическая погрешность аэродинамического метода в сравнении с методом турбулентных пульсаций. Рассчитаны характерные значения турбулентных потоков, длинноволнового и коротковолнового балансов в сезон абляции ледника за период 1991–2020 гг.

Лёд и Снег. 2024;64(4):481-496
pages 481-496 views

Сокращение ледников Южно-Чуйского хребта (Алтай) с максимума малого ледникового периода

Ганюшкин Д.А., Банцев Д.В., Грига С.А., Деркач Е.С., Останин О.В., Горбунова Ю.А., Распутина В.А., Чистяков К.В.

Аннотация

Реконструированы и каталогизированы ледники Южно-Чуйского хребта в малый ледниковый период, в 1962, 2000 и 2021 гг. C максимума МЛП по 2021 г. суммарная площадь ледников сократилась на 61% и объём на 59–64%. Нижний предел распространения ледников поднялся на 300 м, максимум распределения льда по высоте – на 100 м. Сокращение площади ледников в 2000–2021 гг. ускорилось до 1.5% в год от площади на начало этапа.

Лёд и Снег. 2024;64(4):497-512
pages 497-512 views

Сокращение оледенения хребта Орулган (Верхоянский хребет) в 1951–2023 гг

Муравьев А.Я., Хромова Т.Е.

Аннотация

Представлены новые данные о площади и высотных характеристиках оледенения хребта Орулган в 2013–2023 гг. Оценены изменения оледенения за следующие временные периоды: с 1951–1967 по 2013 г., 2013–2018 и 2018–2023 гг. Выявлено существенное ускорение сокращения площади ледников в 2018–2023 гг. (4.06%/год), по сравнению с 2013–2018 гг. (2.17%/год) и периодом с 1951–1967 по 2013 г. (0.61%/год).

Лёд и Снег. 2024;64(4):513-526
pages 513-526 views

Моделирование селевого потока при прорыве оз. Башкара в 2017 г

Солодова А.С., Петраков Д.А., Пуганов К.А.

Аннотация

С помощью численного моделирования в программе r.avaflow оценена динамика и зона затопления паводка и водокаменного селевого потока при прорыве оз. Башкара 2017 г. Рассчитаны скорости, глубины потока, а также впервые получены расчётное давление и кинетическая энергия потока для различных участков русла, оценена величина эрозии и аккумуляции материала, изменение рельефа после прохождения прорывного паводка.

Лёд и Снег. 2024;64(4):527-542
pages 527-542 views

Особенности сточных приледниковых озер Шпицбергена

Ромашова К.В., Чернов Р.А.

Аннотация

Среди приледниковых озер Шпицбергена выделяется группа (98 озёр площадью более 100 000 м2), которые имеют речной сток. Их характерная особенность – большие площади водного зеркала (в среднем 1.5 км2) и короткие реки-протоки (протяженность в среднем около 2.5 км). Показано, что подобные озёра могут иметь кратный водообмен в период летнего таяния. По-видимому, эти озёра представляют собой эффективными ловушками твердого стока с ледников.

Лёд и Снег. 2024;64(4):543-549
pages 543-549 views

Исследование структуры и химического состава неглубокого ледяного керна вулкана Ушковский

Воробьев М.А., Кутузов С.С., Виноградова М.М., Хайрединова А.Г., Чижова Ю.Н., Михаленко В.Н.

Аннотация

Камчатка – это второй по размеру в России район оледенения, который подходит для палеореконструкции по ледяным кернам. Различные факторы (вулканическая активность, низкая антропогенная нагрузка и т.д.) формируют уникальную, но в тоже время сложную для интерпретации химическую запись в местных ледниках. В работе определены основные источники химических маркеров и оценено влияние сезонного таяния на их миграцию.

Лёд и Снег. 2024;64(4):550-566
pages 550-566 views

Баланс массы ледника ИГАН (Полярный Урал) в 2018–2023 гг

Носенко Г.А., Муравьев А.Я., Шеин А.Н., Иванов М.Н., Лаврентьев И.И., Леопольд Я.К., Синицкий А.И., Токмаков В.В.

Аннотация

В период 2018–2023 гг. на леднике ИГАН проводились наблюдения за состоянием баланса массы геодезическим методом. Сравнение полученных результатов с данными наблюдений предыдущих лет позволяет сделать вывод о сокращении массы ледника за исследуемый период, хотя это и не исключает возможность формирования на этом фоне положительного баланса массы в отдельные годы.

Лёд и Снег. 2024;64(4):567-579
pages 567-579 views

Снежный покров и снежные лавины

Результаты экспедиционных исследований снежных лавин на о. Кунашир

Боброва Д.А.

Аннотация

Статья содержит первые натурные данные наблюдений за лавинными процессами на о. Кунашир, полученные в экспедиционных исследованиях. Зафиксированы следы схода лавин, лавинные отложения. Приводится описание факторов лавинообразования и характера лавиносборов; выделены территории с наиболее заметным проявлением лавинных процессов.

Лёд и Снег. 2024;64(4):580-590
pages 580-590 views

Состав взвеси в снежном покрове западного сектора Российской Арктики

Котова Е.И., Стародымова Д.П., Лохов А.С., Нецветаева О.П.

Аннотация

Исследован состав взвешенного вещества снежного покрова западного сектора Российской Арктики. Среднее содержание нерастворимого вещества в снеге района исследования составило 3.4 мг/л. Выявлены региональные особенности содержания элементов в нерастворимом веществе снега Кольского полуострова, севера Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Определено влияние как природных, так и антропогенных факторов.

Лёд и Снег. 2024;64(4):591-601
pages 591-601 views

Морские, речные и озёрные льды

Состояние ледяного покрова Гренландского и Баренцева морей в условиях современных изменений климата

Миронов Е.У., Егорова Е.С., Лис Н.А.

Аннотация

Рассмотрены многолетние изменения ледовитости Гренландского и Баренцева морей и выявлены отрицательные линейные тренды характеристики. Определен период преобладания отрицательных аномалий ледовитости. Показано, что в XXI в. происходит замещение толстых льдов более тонкими. Определены основные факторы, определяющие формирование ледовых условий и разработаны статистические модели межгодовых колебаний ледовитости.

Лёд и Снег. 2024;64(4):602-619
pages 602-619 views

Подземные льды и наледи

Пещера на ледниковом куполе Лунный, остров Земля Александры, Земля Франца-Иосифа

Мавлюдов Б.Р.

Аннотация

Приведены результаты обследования пещеры, расположенной в краевой части ледникового купола Лунного на острове Земля Александры, Земля Франца-Иосифа. Пещера была пройдена зимой и картирована. Длина сквозного канала пещеры равна 250 м, длина ходов – 380 м, перепад высот – 20 м. Пещера, вероятно, возникла в результате подледного перемещения канала под отепляющим действием водного потока при уклоне ложа ледника от края льда.

Лёд и Снег. 2024;64(4):620-627
pages 620-627 views

Палеогляциология

Позднеголоценовая история ледника Шхельда, Северный Кавказ, по данным дистанционного зондирования, дендрохронологии и космогенного (10Be) датирования морен

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

Аннотация

По данным дистанционного зондирования, картографии, дендрохронологии и анализа космогенных изотопов (10Be) установлены границы ледника Шхельда в 1880-х–2022 годах, во время наступаний в XIX в., а также около 0.5, 0.89 и 1.4–1.6 тыс. л.н.

Лёд и Снег. 2024;64(4):628-642
pages 628-642 views

Изменения размеров ледникового купола Беллинсгаузена (остров Кинг-Джордж, Антарктика) в позднем голоцене

Мавлюдов Б.Р.

Аннотация

Рассмотрено изменение ледникового купола Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в позднем голоцене по имеющимся геоморфологическим и биологическим признакам, а также по данным радиоуглеродного датирования органических остатков, обнаруженных в моренах с ледяным ядром или вне них (мертвые мхи, ракушки и кости кита). Выделено два этапа активизации ледникового купола Беллинсгаузена – 600–800 и 300 лет назад.

Лёд и Снег. 2024;64(4):643-657
pages 643-657 views

Обзоры и хроника

История создания второй российской полярной станции “Сагастырь” в лицах и обстоятельствах

Александров Е.В.

Аннотация

Статья посвящена истории создания в 1882 г. станции Сагастырь по программе Первого международного полярного года в одном из самых малоизученных, труднодоступных и малопригодных для проживания мест на сибирском побережье Северного Ледовитого океана. Сопоставление разных источников и краткий рассказ об основных персонажах события позволяют представить, в каких обстоятельствах пришлось действовать исследователям.

Лёд и Снег. 2024;64(4):658-670
pages 658-670 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».