Изотопный состав (δ18 о, δ2 н) ледникового льда Камчатки: связь с современными климатическими изменениями в Тихоокеанском регионе
https://doi.org/10.31857/S2076673424030053
Аннотация
Определены изотопные характеристики ледникового льда, полученного в ходе бурения в кратере вулкана Ушковский в 2022 г. Керн длиной 14 м датирован путём подсчёта годовых слоёв по положительным пикам значений δ 18 О и пепловым горизонтам. Полученные значения δ18 О годовых слоёв не отражают связи с температурами воздуха, однако по величине дейтериевого эксцесса была установлена связь изотопных параметров ледникового льда с температурами поверхности океана в районе формирования атмосферной влаги, которая впоследствии поступала на поверхность ледника в кратере вулкана Ушковский.
Об авторах
Ю. Н. ЧижоваРоссия
В. Н. Михаленко
Россия
И. А. Корнева
Россия
Я. Д. Муравьев
Россия
А. Г. Хайрединова
Россия
М. А. Воробьев
Россия
Список литературы
1. Горбач Н.В., Философова Т.М., Михаленко В.Н. Идентификация горизонтов тефры в леднике на вершине вулкана Ушковский (Камчатка) // Лёд и Снег. 2024. Т. 64. № 1. С. 66–80.
2. Craig H., Gordon L.I. Deuterium and oxygen 18 variations in the ocean and the marine atmosphere, in: Stable Isotopes in Oceanographic Studies and Paleotemperatures, edited by Tongiorgi E. Lab. Geol. Nucl., Pisa, Italy. 1965. P. 9–130.
3. Dansgaard W. Stable isotopes in precipitation // Tellus B. 1964. V. 16. P. 436–468.
4. Dansgaard W., Johnsen S.J., Clausen H.B., Dahl-Jensen D., Gundestrup N.S., Hammer C.U., Hvidberg C.S., Stef fensen J.P., Sveinbjörnsdottir A.E., Jouzel J., Bond G. Evidence for general instability of past climate from a 250-kyr ice-core record // Nature. 1993. Vol. 364. P. 218–220.
5. Fisher D.A., Wake C., Kreutz K., Yalcin K., Steig E., Mayewski P., Anderson L., Zheng J., Rupper S., Zdanowicz C., Demuth M., Waszkiewicz M., Dahl-Jensen D., Goto-Azuma K., Bourgeois J.B., Koerner R.M., Sekerka J., Osterberg E., Abbott M.B., Finney B.P., Burns S.J. Stable Isotope Records from Mount Logan, Eclipse Ice Cores and Nearby Jellybean Lake. Water Cycle of the North Pacific Over 2000 Years and Over Five Vertical Kilometres: Sudden Shifts and Tropical Connections // Géographie physique et Quaternaire. 2004. V. 58. N. 2–3. P. 337–352.
6. Gat J.R. Atmospheric water balance – the isotopic perspective // Hydrological Processes. 2000. V. 14. P. 1357–1369.
7. Glebova S.Yu. Cyclones over the Pacific Ocean and Far Eastern Seas in cold and warm seasons and their influence on wind and thermal regime in the last two decade period // Izv. TINRO. 2018. V. 193. P. 153–166.
8. Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Muñoz-Sabater J. The ERA5 global reanalysis // Quarterly Journ. Meteorol. Soc. 2020. V. 146. P. 1999– 2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803
9. Jouzel J., Merlivat L., Lorius C. Deuterium excess in an East Antarctic ice core suggests higher relative humidity at the oceanic surface during the last glacial maximum // Nature. 1982. V. 299. P. 688–691.
10. Jouzel J., Lorius C., Petit J.R., Genthon C., Barkov N.I., Kotlyakov V.M., Petrov V.M. Vostok ice core: a continuous isotope temperature record over the last climatic cycle (160,000 years) // Nature. 1987. V. 329. P. 403–408.
11. Jouzel J., Masson-Delmotte V., Cattani O., Dreyfus G., Falourd S., Hoffmann G., Minster B., Nouet J., Barnola J.M., Chappellaz J., Fischer H., Gallet J.C., Johnsen S., Leuenberger M., Loulergue L., Luethi D., Oerter H., Parrenin F., Raisbeck G., Raynaud D., Schilt A., Schwander J., Selmo E., Souchez R., Spahni R., Stauffer B., Steffensen J.P., Stenni B., Stocker T.F., Tison J.L., Werner M., Wolff E.W. Orbital and millennial Antarctic climate variability over the last 800.000 years // Science. 2007. V. 317. P. 793–796.
12. Kang S., Zhang Y., Zhang Y., Grigholm B., Kaspari S., Qin D., Ren J., Mayewski P. Variability of atmospheric dust loading over the central Tibetan Plateau based on ice core glaciochemistry // Atmos. Environ. 2010. V. 44. P. 2980–2989.
13. Kennedy J.J., Rayner N.A., Atkinson C.P., Killick R.E. An ensemble data set of sea surface temperature change from 1850: the Met Office Hadley Centre HadSST.4.0.0.0. data set // Journ. of Geophysical Research: Atmospheres. 2019. V. 124. https://doi.org/10.1029/2018JD029867
14. Korneva I.A., Toropov P.A., Muraviev A.Y., Aleshina M.A. Climatic factors affecting Kamchatka glacier recession // International Journ. of Climatology. 2024. V. 44. № 2. P. 345–369.
15. Kurita N. Origin of Arctic vapor during the ice-growth season // Geophys. Res. Lett. 2011. V. 38. L02709. https://doi.org/10.1029/2010GL046064.
16. Merlivat L., Jouzel J. Global climatic interpretation of the deuterium-oxygen 18 relationship for precipitation // Journ. of Geophysical Research. 1979. V. 84 (C8). P. 5029–5033.
17. Pfahl S., Sodemann H. What controls deuterium excess in global precipitation? // Climate of the Past. 2014. V. 10. P. 771–781.
18. Sato T., Shiraiwa T., Greve R., Seddik H., Edelmann E., Zwinger T. Accumulation reconstruction and water isotope analysis for 1735–1997 of an ice core from the Ushkovsky volcano, Kamchatka, and their relationships to North Pacific climate records // Climate of the Past Discussion. 2013. V. 9. P. 2153–2181.
19. Schemm S., Wernli H., Binder H. The storm-track suppres sion over the western North Pacific from a cyclone life-cycle perspective // Weather Clim. Dynam. 2021. V. 2. P. 55–69.
20. Shiraiwa T., Yamaguchi S. Reconstruction of Glacier Mass Balances and Climate Changes in the Kamchatka Peninsula // Journ. of Geography. 2002. V. 111. № 4. P. 476–485.
21. Shiraiwa Y., Murav’yev Y.D., Kameda T., Nishio F., Tomaya Y., Takahashi A., Ovsiannikov A.A., Salamatin A.N., Yamagata K. Characteristics of a crater glacier at Ushkovsky volcano, Kamchatka, Russia, as revealed by the physical properties of ice cores and borehole thermometry // Journ. of Glaciol. 2001. V. 47 (158). P. 423–432.
22. Souchez R., Jouzel J. On the isotopic composition in δD and δ 18 O of water and ice during freezing // Journ. of Glaciology. 1984. V. 30. N. 106. P. 369–372.
23. Thompson L.G., Yao T., Davi M.E., Mosley-Thompson, E., Wu G., Porter S.E., Xu B., Lin P.-N., Wang N., Beaudon E., Duan K., Sierra-Hernández M.R., Kenny D.V. Ice core records of climate variability on the Third Pole with emphasis on the Guliya ice cap, western Kunlun Mountains // Quat. Sci. Rev. 2018. V. 188. P. 1–14.
24. Tian L., Yao T., Li Z., MacClune K., Wu G., Xu B. Recent rapid warming trend revealed from the isotopic record in Muztagata ice core, eastern Pamirs // Journ. of Geophysical Research. 2006. V. 111. D13103.
25. Uemura R., Masson-Delmotte V., Jouzel J., Landais A., Motoyama, H., Stenni B. Ranges of moisture-source temperature estimated from Antarctic ice cores stable isotope records over glacial–interglacial cycles // Climate of the Past. 2012. V. 8. P. 1109–1125.
26. Yoshimura K., Ichiyanagi K. A reconsideration of Seasonal Variation in Precipitation Deuterium Excess Over East Asia // Journ. Japan Soc. Hydrol. and Water Resour. 2009. V. 22. No. 4. P. 262–276.
27. Yu W., Yao T., Thompson L., Jouzel J., Zhao H., Xu B., Jing Zh., Wang N., Wu G., Ma Y., Gao J., Yang X., Zhang J., Qu D. Temperature signals of ice core and speleothem isotopic records from Asian monsoon region as indicated by precipitation δ 18 O // Earth and Planetary Science Letters. 2021. 554. 116665. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116665.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Чижова Ю.Н., Михаленко В.Н., Корнева И.А., Муравьев Я.Д., Хайрединова А.Г., Воробьев М.А. Изотопный состав (δ18 о, δ2 н) ледникового льда Камчатки: связь с современными климатическими изменениями в Тихоокеанском регионе. Лёд и Снег. 2024;64(3):373-386. https://doi.org/10.31857/S2076673424030053
For citation: Chizhova Y.N., Mikhalenko V.N., Korneva I.A., Muravyov Y.D., Hayredinova A.G., Vorobiev M.A. Isotopic composition (δ18 О, δ2 Н) of glacial ice in Kamchatka: relation with modern climate changes in the Pacific Region. Ice and Snow. 2024;64(3):373-386. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S2076673424030053
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)