Баланс массы ледника Обручева (Полярный Урал) в 1963–2016 гг.


https://doi.org/10.7868/S2412376526030020

Полный текст:




Аннотация

В работе представлены результаты измерений баланса массы ледника Обручева на Полярном Урале, выполненных геодезическим методом, в 1963–2016 гг. Для этого использованы цифровые модели рельефа (ЦМР) поверхности ледника на 1963, 2008 и 2016 гг. Исходными материалами послужили топоплан 1963 г. масштаба 1:5000, данные DGPS-съёмки 2008 г. и ЦМР от 21.08.2016 из коллекции ArcticDEM v4.1. В 1963–2016 гг. ледник Обручева сокращался в размерах. Его площадь уменьшилась c 0.30 ± 0.01 км2 в 1963 г. до 0.24 ±0.01 км2 в 2008 г. и до 0.22 ± 0.01 км2 в 2016 г. Средняя многолетняя величина баланса массы ледника Обручева за весь период наблюдений составляет –382 ± 54 мм в.э. В 2008–2016 гг. потеря массы существенно увеличилась (–707 ± 237 мм в.э. в год), по сравнению с 1963–2008 гг. (–371 ± 59 мм в.э. в год). Основной причиной сокращения размеров ледника на протяжении всего периода наблюдений 1963–2016 гг. является повышение летних температур воздуха и изменения радиационного баланса тёплого периода. При этом статистически значимого тренда годовой суммы твёрдых осадков не выявлено.

Об авторах

А. Я. Муравьев
Институт географии РАН
Россия
Москва


Г. А. Носенко
Институт географии РАН
Россия
Москва


А. Н. Шеин
ГАУ ЯНАО “Научный центр изучения Арктики”
Россия
Салехард


Список литературы

1. Волошина А.П. Некоторые итоги исследований баланса массы ледников Полярного Урала // МГИ. 1988. Вып. 61. С. 44–51.

2. Журавлев А.Б. Результаты радиолокационного зондирования ледника Обручева (Полярный Урал) // МГИ. 1976. Вып. 27. С. 132–136.

3. Загороднов В.С., Зотиков И.А., Барбаш В.Р., Михалев В.И. О термобурении на леднике Обручева // МГИ. 1976. Вып. 28. С. 112–118.

4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов. М.: “Недра”, 1974. 23 с.

5. Камнев Я.К., Иванов М.Н. Георадиолокационные исследования на леднике Обручева // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2020. № 4 (109). С. 52–57.

6. Муравьев А.Я., Носенко Г.А., Миронов И.К., Двигало В.Н., Муравьев Я.Д. Баланс массы ледника Козельский на Камчатке за 1977–2022 гг. // Лёд и Снег. 2023. Т. 63. № 3. С. 317–331. https://doi.org/10.31857/S2076673423030079

7. Носенко Г.А., Глазовский А.Ф., Корнева И.А., Григорьев А.А., Шубницина Е.И. Ледник Гофмана на Приполярном Урале: современное состояние и реакция на изменения климата // Лёд и Снег. 2025. Т. 65. № 4. С. 557–572. https://doi.org/10.7868/S2412376525040037

8. Носенко Г.А., Муравьев А.Я., Иванов М.Н., Синицкий А.И., Кобелев В.О., Никитин С.А. Реакция ледников Полярного Урала на современные изменения климата // Лёд и Снег. 2020. Т. 60. № 1. С. 42–57. https://doi.org/10.31857/S2076673420010022

9. Носенко Г.А., Муравьев А.Я., Никитин С.А. Баланс массы ледников Корякского нагорья Нежданный и Соседний за 1961–2016 гг. // Лёд и Снег. 2022. Т. 62. № 1. С. 5–16. https://doi.org/10.31857/S2076673422010112

10. Носенко Г.А., Муравьев А.Я., Шеин А.Н., Иванов М.Н., Лаврентьев И.И., Леопольд Я.К., Синицкий А.И., Токмаков В.В. Баланс массы ледника ИГАН (Полярный Урал) в 2018–2023 гг. // Лёд и Снег. 2024. Т. 64. № 4. С. 567–579. https://doi.org/10.31857/S2076673424040074

11. Торопов П.А., Алешина М.А., Носенко Г.А., Хромова Т.Е., Никитин С.А. Современная деградация горного оледенения Алтая, ее последствия и возможные причины // Метеорология и гидрология. 2020. № 5. С. 118–130.

12. Троицкий Л.С., Ходаков В.Г., Михалев В.И., Гуськов А.С., Лебедева И.М., Адаменко В.Н., Живкович Л.А. Оледенение Урала. М.: Наука, 1966. 355 с.

13. Цветков Д.Г. 10 лет фотогеодезических работ на ледниках Полярного Урала (Опыт наземной съемки и составления планов малых ледников) // МГИ. 1970. Вып. 16. С. 245–257.

14. Шумский П.А., Михалев В.И., Цветков Д.Г. Колебания ледника Обручева (Полярный Урал), их механизм и причины. Кинематика поверхности // МГИ. 1972. Вып. 20. С. 35–69.

15. Climate Reanalyzer // Электронный ресурс. URL: https://climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/ (Дата обращения: 25.06.2025).

16. ECMWF // Электронный ресурс. URL: https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5 (Дата обращения: 25.06.2025.).

17. PGC // Электронный ресурс. URL: https://www.pgc.umn.edu/guides/stereo-derived-elevation-models/pgcs-dem-products-arcticdem-rema-and-earthdem/ (дата обращения: 25.06.2025).

18. Hugonnet R., McNabb R., Berthier E., Menounos B., Nuth C., Girod L., Farinotti D., Huss M., Dussaillant I., Brun F., Kääb A. Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century // Nature. 2021. V. 592. P. 726–731. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03436-z

19. Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz S.J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J-N. ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). 2023. https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47

20. Kargel J.S., Leonard G.J., Bishop M.P, Kaab A., Raup B. Global Land Ice Measurements from Space. Springer Berlin, Heidelberg, 2014. 876 p. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79818-7

21. Nosenko G., Tsvetkov D. Assessment of glaciers change on Polar Urals from ASTER imagery. In: Glaciological Data. NSIDC. Report GD-32. 2003. P. 80–82.

22. Porter C., Howat I., Noh M-J., Husby E., Khuvis S., Danish E., Tomko K., Gardiner J., Negrete A., Yadav B., Klassen J., Kelleher C., Cloutier M., Bakker J., Enos J., Arnold G., Bauer G., Morin P. 2023. “ArcticDEM, Version 4.1”. Harvard Dataverse, V1. https://doi.org/10.7910/DVN/3VDC4W

23. Raup B.H., Hugh H.K., Trent M.H., Jeffrey S.K. Generation of Data Acquisition Requests for the ASTER Satellite Instrument for Monitoring a Globally Distributed Target: Glaciers // IEEE Transactions On Geoscience and Remote Sensing. 2000. V. 38. No 2. P. 1105–1112.

24. Shahgedanova M., Nosenko G., Bushueva I., Ivanov M. Changes in area and geodetic mass balance of small glaciers, Polar Urals, Russia 1950–2008 // Journal of Glaciology. 2012. V. 58. No 211. P. 953–964. https://doi.org/10.3189/2012JoG11J233

25. The GlaMBIE Team. Community estimate of global glacier mass changes from 2000 to 2023 // Nature. 2025. V. 639. P. 382–388. https://doi.org/10.1038/s41586-024-08545-z.

26. Toropov P.A., Aleshina M.A., Grachev A.M. Large-scale cliatic factors driving glacier recession in the Greater Caucasus, 20th–21st century // International Journal of Climatology. 2019. V. 39. P. 4703–4720. https://doi.org/10.1002/joc.6101


Дополнительные файлы

Для цитирования: Муравьев А.Я., Носенко Г.А., Шеин А.Н. Баланс массы ледника Обручева (Полярный Урал) в 1963–2016 гг. Лёд и Снег. 2026;66(3):434–445. https://doi.org/10.7868/S2412376526030020

For citation: Muraviev A.Y., Nosenko G.A., Shein A.N. Mass balance of Obruchev Glacier (the Polar Urals) in 1963–2016 Ice and Snow. 2026;66(3):434–445. (In Russ.) https://doi.org/10.7868/S2412376526030020

Просмотров: 48

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)