Оценка величины осеннего таяния на примере ледника Восточный Грёнфьорд (Западный Шпицберген)


https://doi.org/10.7868/S2412376526030046

Полный текст:




Аннотация

За период с 2015 по 2023 г. получены оценки величины поверхностного таяния ледника Восточный Грёнфьорд (Западный Шпицберген) в осенние месяцы и проанализирован температурный режим по данным автоматической метеостанции (АМС), установленной на морене ледника. Величина поверхностной абляции льда осенью для разных высотных зон рассчитана на основе сумм положительных температур воздуха с использованием экспериментальных данных о температурном коэффициенте таяния. Его среднее значение для конца периода таяния принято равным 7.8 мм в.э./°С. В 2016 и 2017 гг., когда наблюдалось аномальное повышение температуры воздуха в сентябре–октябре, выявлен ряд эпизодов адвекции тёплого и влажного воздуха с юго-запада и запада в район ледника Восточный Гренфьорд. В отдельных редких случаях наблюдался восточный перенос, который сопровождался резким понижением влажности воздуха и ростом скорости ветра на исследуемом леднике, что характерно для фёнов. Получено, что выявленные аномалии температуры воздуха связаны с адвекцией теплого морского воздуха по периферии блокирующего антициклона над Северной Европой, или с фёнами на фоне крупномасштабного восточного переноса в средней тропосфере при условии расположения над Северной Атлантикой области низкого давления. По полученным оценкам величина осеннего таяния в разные годы менялась от 0 до 0.69 ± 0.13 м в.э., при этом в отдельные тёплые годы достигала одной четверти величины годового таяния.

Об авторах

Р. А. Чернов
Институт географии РАН
Россия
Москва


И. А. Корнева
Институт географии РАН
Россия
Москва


Список литературы

1. Алексеев Г.В., Харланенкова Н.Е. Связь между сокращением морских льдов и ростом температуры воздуха в Арктике // Лёд и Снег. 2024. Т. 64. № 1. С. 96–105. https://doi.org/10.31857/S2076673424010077

2. Иванов В.В., Алексеев В.А., Алексеева Т.А., Колду- нов Н.В., Репина И.А., Смирнов А.В. Арктический ледяной покров становится сезонным? // Исследование Земли из космоса. 2013. № 4. C. 50–65. https://doi.org/10.7868/S0205961413040076

3. Прохорова У.В., Барсков К.В., Терехов А.В., Чечин Д.Г., Репина И.А., Иванов Б.В., Варенцов М.И., Артамонов А.Ю. Роль турбулентного теплообмена в структуре теплового баланса ледников центральной части о. Западный Шпицберген, на примере ледника Альдегонда // Лёд и Снег. 2024. Т. 64. № 4. С. 481–496.

4. Прохорова У.В., Терехов А.В., Демидов В.Э., Веркулич С.Р., Иванов Б.В. Внутрисезонная изменчивость абляции ледника Альдегонда (Шпицберген) // Лёд и Снег. 2023. Т. 63. № 2. С. 214–224. https://doi.org/10.31857/S2076673423020138

5. Сидорова О.Р., Тарасов Г.В., Веркулич С.Р., Чернов Р.А. Изменчивость поверхностной абляции горных ледников Западного Шпицбергена // Проблемы Арктики и Антарктики. 2019. Т. 65. № 4. С. 438–448. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2019-65-4-438-448

6. Чернов Р.А., Кудиков А.В., Вшивцева Т.В., Осокин Н.И. Оценка поверхностной абляции и ба- ланса массы ледника Восточный Грёнфьорд (Западный Шпицберген) // Лёд и Снег. 2019. Т. 59. № 1. С. 59–66. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2019-1-59-66

7. Чернов Р.А., Муравьев А.Я. Современные изменения площади ледников западной части Земли Норденшельда (архипелаг Шпицберген) // Лёд и Снег. 2018. Т. 58. № 4. С. 462–472. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2018-4-462-472

8. Alekseev G., Kuzmina S., Bobylev L., Urazgildeeva A., Gnatiuk N. Impact of atmospheric heat and moisture transport on the Arctic warming. Int. J. Climatol. 2019. V. 39. P. 3582–3592. https://doi.org/10.1002/joc.6040

9. Dai A., Luo D., Song M., Liu J. Arctic amplification is caused by sea-ice loss under increasing CO2. Nature Communications. 2019. V. 121. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07954-9

10. Dmitrenko I.A., Kirillov S.A., Rysgaard S., Barber D.G., Babb D.G., Pedersen L.T., Koldunov N.V., Boone W., Crabeck O., Mortensen J. Polynya impacts on water properties in a Northeast Greenland fjord. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2015. V. 153. P. 10–17. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2014.11.027

11. Elvidge A.D., Munneke P.K., King J.C., Renfrew I.A., Gilbert E. Atmospheric drivers of melt on Larsen C Ice Shelf: Surface energy budget regimes and the impact of foehn. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2020. V. 125. e2020JD032463. https://doi.org/10.1029/2020JD032463

12. Gjelten H.M., Nordli Ø., Isaksen K., Førland E.J., Sviashchennikov P.N., Wyszynski P., Prokhorova U.V., Przybylak R., Ivanov B.V., Urazgildeeva A.V. Air temperature variations and gradients along the coast and fjords of western Spitsbergen. Polar Research. 2016. V. 35. https://doi.org/10.3402/polar.v35.29878

13. Isaksen K., Nordli Ø., Førland E. J., Lupikasza E., Eastwood S., Niedzwiedz T. Recent warming on Spitsbergen — Influence of atmospheric circulation and sea ice cover. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2016. V. 121. P. 11913–11931.

14. Jaiser R., K. Dethloff D. Handorf A. Rinke, Cohen J. Impact of sea ice cover changes on the Northern Hemisphere atmospheric winter circulation. Tellus. 2012. V. 64A. P. 11595. https://doi.org/10.3402/tellusa.v64i0.11595

15. Knudsen E.M., Heinold B., Dahlke S., Bozem H., Crewell S., Gorodetskaya I.V., Heygster G., Kunkel D., Maturilli M., Mech M., Viceto C., Rinke A., Schmithüsen H., Ehrlich A., Macke A., Lüpkes C., Wendisch M. Meteorological conditions during the ACLOUD/PASCAL field campaign near Svalbard in early summer 2017. Atmospheric Chemistry and Physics. 2018. V. 18. P. 17995–18022. https://doi.org/10.5194/acp-18-17995-2018

16. Malecki J. Accelerating retreat and high-elevation thinning of glaciers in central Spitsbergen. The Cryosphere. 2016. V. 10. Р. 1317–1329.

17. Nordli Ø., R. Przybylak A. Ogilvie, Isaksen K. Long-term temperature trends and variability on Spitsbergen: The extended Svalbard Airport temperature series 1898–2012. Polar Res. 2014. V. 33. P. 21349. https://doi.org/10.3402/polar.v33.21349

18. Overland J.E., Wang M. Large-scale atmospheric circulation changes associated with the recent loss of Arctic sea ice. Tellus. 2010. V. 62A. P. 1–9.

19. Overland J.E., Wood K.R., Wang M. Warm Arctic — cold continents: climate impacts of the newly open Arctic Sea. Polar Research. 2011. V. 30. № 1. P. 15787. https://doi.org/10.3402/polar.v30i0.15787

20. Previdi M., Smith K.L., Polvani L.M. Arctic amplification of climate change: a review of underlying mechanisms. Environment Research letters. 2021. V. 16. № 9. P. 93003.

21. Prokhorova U., Terekhov A., Ivanov B., Demidov V. Heat balance of a low-elevated Svalbard glacier during the ablation season: A case study of Aldegondabreen. Arctic, Antarctic, and Alpine Research. 2023. V. 55. № 1. 2190057. https://doi.org/10.1080/15230430.2023.2190057

22. Shestakova A.A., Chechin D.G., Lüpkes C., Hartmann J., Maturilli M. The foehn effect during easterly flow over Svalbard. Atmospheric Chemistry and Physics. 2022. Vol. 22. № 2. P. 1529–1548.

23. TopoSvalbard // Электронный ресурс. URL: http://toposvalbard.npolar.no/ (Дата обращения: 30.10.2025).


Дополнительные файлы

Для цитирования: Чернов Р.А., Корнева И.А. Оценка величины осеннего таяния на примере ледника Восточный Грёнфьорд (Западный Шпицберген). Лёд и Снег. 2026;66(3):464–475. https://doi.org/10.7868/S2412376526030046

For citation: Chernov R.A., Korneva I.A. Estimation of the Magnitude of Autumn Melting: Case Study of the Austre Grønfjordbreen Glacier, Spitsbergen. Ice and Snow. 2026;66(3):464–475. (In Russ.) https://doi.org/10.7868/S2412376526030046

Просмотров: 188

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)