Изотопный состав (δ18О, δ2Н) снежного покрова полуострова Ямал


https://doi.org/10.7868/S2412376525030087

Полный текст:




Аннотация

Исследован изотопный состав (δ18О и δ2Н) снежного покрова на полуострове Ямал. Средние значения изотопного состава: δ18О = –20.207±3.3‰ и δD = –152.677±23.8‰. Изотопный состав снежного покрова на полуострове имеет зависимость от высоты и плотности. Содержание δ18О и δ2Н в ямальском снеге растёт с глубиной. Изотопный состав снега, залегающего на поверхно сти озёр, тяжелее, чем на субстрате.

Об авторах

Н. Ю. Факащук
Институт криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН
Россия
Тюмень


О. Л. Опокина
Институт криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН
Россия
Тюмень


А. В. Хомутов
Институт криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН
Россия
Тюмень


Ю. А. Дворников
Научный центр “Смарт-технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений”, Российский университет дружбы народов; Лаборатория карбомониторинга наземных экосистем, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН
Россия

Москва

Пущино



Список литературы

1. Бабкина Е.А., Лейбман М.О., Дворников Ю.А., Факащук Н.Ю., Хайруллин Р.Р., Хомутов А.В. Активизация криогенных процессов на территории Центрального Ямала как следствие региональных и локальных изменений климата и теплового состояния пород // Метеорология и гидрология. 2019. Вып. 44. № 4. С. 283–290.

2. Бородулина Г.С., Токарев И.В., Левичев М.А. Изотопный состав (δ18O, δ2H) снежного покрова Карелии // Лёд и Снег. 2021. Т. 61 № 4. С. 521–532. https://doi.org/10.31857/S2076673421040105

3. Васильчук Ю.К. Изотопно-кислородный состав подземных льдов (опыт палеогеокриологических реконструкций). М.: Изд-во РАН, 1992. Т. 1. 420 с.

4. Васильчук Ю.К., Чижова Ю.Н., Папеш В. Тренд изотопного состава отдельного зимнего снегопада на северо-востоке Европы // Криосфера Земли. 2005. Т. 9. № 3. С. 81–87.

5. Васильчук Ю.К., Буданцева Н.А., Васильчук А.К., Чижова Ю.Н. Изотопные методы в географии. Ч. 3: Геохимия стабильных изотопов атмосферы и гидросферы. Учебное пособие / Под ред. Ю.К. Васильчука. М.: Географический факультет МГУ, 2013. 216 с.

6. Васильчук Ю.К., Шевченко В.П., Лисицын А.П., Буданцева Н.А., Воробьёв С.Н., Кирпотин С.Н., Крицков И.В., Манасыпов P.M., Покровский О.С., Чижова Ю.Н., Изотопно-кислородный и дейтериевый состав снежного покрова Западной Сибири на профиле от Томска до Обской губы // Доклады Академии наук. 2016. Т. 471. № 5. С. 770–775.

7. Екайкин А.А. Стабильные изотопы воды в гляциоло гии и палеогеографии. СПб.: ААНИИ, 2016. 63 с.

8. Имшенецкий В.В., Орлов Ю.Н. Технология СПГ – пер спективный вариант освоения ресурсов газа п-о ва Ямал. М., 2005. Котляков В.М., Гордиенко Ф.Г. Изотопная и геохими ческая гляциология. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 288 с.

9. Криосфера нефтегазокондесатных месторождений полуострова Ямал: Т. 1: Криосфера Харасавей ского газоконденсатного месторождения / Под общ. ред. Ю.К. Васильчука, Г.В. Крылова, Е. Под борного. Тюмень: ООО “ТюменьНИИгипрогаз”; СПб.: Недра, 2006. 347 с.

10. Крицук Л.Н. Подземные льды Западной Сибири. М.: Научный мир, 2010. 352 с. Лепокурова О.Е., Иванова И.С., Пыряев А.Н. Использо вание стабильных изотопов водорода, кислорода и углерода при интерпретации условий форми рования поверхностных водных объектов Яма ло-Ненецкого автономного округа // Изв. Том ского политехнич. ун-та. Инжиниринг георесур сов. 2023. Т. 334. № 6. С. 7–19.

11. Лисицын А.П., Васильчук Ю.К., Шевченко В.П., Будан цева Н.А., Краснова Е.Д, Пантюлин А.Н., Филип пов А.С., Чижова Ю.Н. Изотопно-кислородный состав воды и снежно-ледяного покрова отделя ющихся водоемов на разных стадиях изоляции от Белого моря // Доклады Академии наук. 2013. Т. 449. № 4. С. 467–473.

12. Малыгина Н.С., Эйрих А.Н., Курепина Н.Ю., Папи на Т.С. Изотопный состав зимних атмосферных осадков и снежного покрова в предгорьях Алтая // Лёд и Снег. 2017. Т. 57. № 1. С. 57–68. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-1-57-68

13. Малыгина Н.С., Эйрих А.Н., Агбалян Е.В., Папина Т.С. Изотопный состав и регионы-источники зимних осадков в Надымской низменности // Лёд и Снег. 2020. Т. 60. № 1. С. 98–108.

14. Оценочный доклад об изменениях климата и их по следствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2008. 91 с.

15. Папина Т.С., Малыгина Н.С., Эйрих А.Н., Галанин А.А., Железняк М.Н. Изотопный состав и источники атмосферных осадков в Центральной Якутии // Криосфера Земли. 2017. Т. XXI. № 2. С. 60–69.

16. Сампсонов Р.О., Илатовский Ю.В., Пыстина Н.Б., Ба ранов А.В. Климат п-ова Ямал и последствия его изменения, осложняющие добычу и транспорт углеводородов // Газовая промышленность. 2010. № 2. С. 82–84.

17. Слагода Е.А. Опокина О.Л., Курчатова А.Н., Рогов В.В. Строение и разновидности подземных льдов в верхненеоплейстоцен-голоценовых отложениях Западного Ямала (мыс Марре-Сале) // Криосфера Земли. 2012. Т. XVI. № 2. С. 9–22.

18. Специализированные массивы для климатических исследований // Электронный ресурс. URL: http://aisori-m.meteo.ru/waisori/ (Дата обращения: 17.03.2025).

19. Чижова Ю.Н., Васильчук Ю.К. Дейтериевый эксцесс в снеге и ледниках Полярного Урала и пласто вых льдах юга Ямала и побережья Байдарац кой губы // Арктика и Антарктика. 2017. № 2. С. 100–111.

20. Чижова Ю.Н., Васильчук Д.Ю., Йошикава К., Будан цева Н.А., Голованов Д.Л., Сорокина О.И., Стани ловская Ю.В., Васильчук Ю.К. Изотопный состав снежного покрова Байкальского региона // Лёд и Снег. 2015. Т. 55. № 3 С. 55–66. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3-55-66

21. Ala-aho P., Soulsby C., Pokrovsky O.S., Kirpotin S.N., Karlsson J., Serikova S., Vorobyev S.N., Manasy pov R.M., Loiko S., Tetzlaff D. Using stable isotopes to assess surface water source dynamics and hydrological connectivity in a high-latitude wetland and perma frost influenced landscape // J. Hydrol. 2018. V. 556. P. 279–293. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.024

22. Ala-aho P., Welker J.M., Bailey H., Højlund Peder sen S., Kopec B., Klein E., Mellat M., Mustonen K.-R., Noor K., Marttila H. Arctic Snow Isotope Hydrology: A Com parative Snow-Water Vapor Study // Atmosphere. 2021. V. 12. № 2. 150. https://doi.org/10.3390/atmos12020150

23. Craig H. Isotopic variations in meteoric waters // Science. 1961. V. 133 P. 1702–1703 https://doi.org/10.1126/science.133.3465.1702

24. Dansgaard W., Johnsen S.J., Clausen H.B., Gundestrup N. Stable isotope glaciology // Meddelelser om Gronland. 1973. V. 197. № 2. P. 49–53.

25. IsoMAP – Isoscapes Modeling, Analysis and Prediction // Электронный ресурс. URL: https://wateriso.utah. edu/waterisotopes/index.html (Дата обращения: 17.03.2025).

26. Friedman I., Benson C., Gleason J. Isotopic changes during snow metamorphism. Stable isotope geochemistry: A tribute to Samuel Epstein // Stable Isotope Geochem istry: A Tribute to Samuel Epstein. The Geochemical Society, Special Publication No. 3 / Eds. H.P. Taylor, Jr., J.R. O'Neil, I.R. Kaplan. San Antonio: The Geo chemical Society, 1991. P. 211–221.

27. Hughes A.G., Wahl S., Jones T.R., Zuhr A., Hörhold M., White J.W.C., Steen-Larsen H.C. The role of sublimation as a driver of climate signals in the water isotope content of surface snow: laboratory and field experimental results // The Cryosphere. 2021. V. 15 P. 4949–4974. https://doi.org/10.5194/tc-2021-87

28. Kurita N., Sugimoto A., Fujii Y., Fukazawa T., Makarov V.N., Watanabe O., Ichiyanagi K., Numaguti A., Yoshida N. Isotopic composition and origin of snow over Siberia // J. Geophys. Res. 2005. V. 110. D13102. https://doi.org/10.1029/2004JD005053

29. Previdi M., Smith K.L., Polvani L.M. Arctic amplification of climate change: are view of underlying mechanisms // Environment Research Letters. 2021. V. 16. 093003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac1c29

30. Lepokurova O.E., Ivanova I.S., Pyryaev A.N. Use of stable isotopes of hydrogen, oxygen and carbon in interpreting the conditions of formation of surface water bodies of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug // Bulletin of Tomsk Polytechnic University. Georesources Engineering. 2023. V. 334. № 6. P. 7–19.

31. Sommerfield R.A., Judy C., Friedman I. Isotopic changes during the formation of depth hoar in experimental snowpacks // Stable Isotope Geochemistry: A Tribute to Samuel Epstein. The Geochemical Society, Special Publication No. 3 / Eds. H.P. Taylor, Jr., J.R. O'Neil, I.R. Kaplan. San Antonio: The Geochemical Society, 1991. P. 205–210.

32. Steen-Larsen H.C., Masson-Delmotte V., Hirabayashi M., Winkler R., Satow K., Prié F., Bayou N., Brun E., Cuffey K.M., Dahl-Jensen D., Dumont M., Guillevic M., Kipfstuhl S., Landais A., Popp T., Risi C., Steffen K., Stenni B., Sveinbjörnsdottír A.E. What controls the

33. isotopic composition of Greenland surface snow? // Climate Past. 2014. № 10. P. 377–392. https://doi.org/10.5194/cp-10-377-2014

34. Taylor S., Feng X., Kirchner J.W., Osterhuber R., Klaue В., Renshaw C.E. Isotopic evolution of a seasonal snowpack and its melt // Water Resources Research. 2001. V. 37. № 3. P. 759–769.

35. Water Isotope System for Electronic Retrieval (WISER), its central data hub for isotope and geochemical data in hydrology // Электронный ресурс. URL: https://nucleus.iaea.org/wiser/explore/ (Дата обращения: 17.03.2025)


Дополнительные файлы

Для цитирования: Факащук Н.Ю., Опокина О.Л., Хомутов А.В., Дворников Ю.А. Изотопный состав (δ18О, δ2Н) снежного покрова полуострова Ямал. Лёд и Снег. 2025;65(3):461-475. https://doi.org/10.7868/S2412376525030087

For citation: Fakashchuk N.Y., Opokina O.L., Khomutov A.V., Dvornikov Y.A. Isotopic Сomposition (δ18O, δ2H) of Snow Cover on the Yamal Peninsula. Ice and Snow. 2025;65(3):461-475. (In Russ.) https://doi.org/10.7868/S2412376525030087

Просмотров: 9

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)