Изменение гидротермической структуры ледников Восточный Гренфьорд и Фритьоф на Шпицбергене


https://doi.org/10.15356/2076-6734-2014-1-5-19

Полный текст:




Аннотация

Приведены результаты радиозондирования ледников Восточный Гренфьорд и Фритьоф на западе Земли Норденшельда (Шпицберген), полученные весной 2010–2013 гг. Установлено, что сейчас оба лед‐ ника – политермические. В леднике Восточный Гренфьорд доля холодного и тёплого льда равна соответ‐ ственно 83 и 17%, а в леднике Фритьоф – 26 и 74%. Содержание воды в тёплом льде, оцененное по ско‐ рости распространения радиоволн, составляет 2–5%. Её объём в леднике Восточный Гренфьорд равен около 1,8÷4,5∙10−3 км3, а в леднике Фритьоф – 74÷85∙10−3 км3. Сравнение с данными 1979 г. показало, что за последние 33 года средняя толщина холодного льда в леднике Восточный Гренфьорд уменьшилась при‐ мерно на 34 м, а тёплого – на 9 м. В леднике Фритьоф холодный лёд стал тоньше на 87 м, а тёплый, наобо‐ рот, стал толще на 48 м. Такие различия в изменениях гидротермической структуры соседних ледников при примерно одинаковом сокращении их общей толщины на 35–45 м могут быть связаны с тем, что изменения на леднике Восточный Гренфьорд происходили на фоне его сокращения в условиях потепления климата, а на леднике Фритьоф такие же изменения дополнительно осложнялись его подвижкой в 1991–1997 гг. 


Об авторах

Е. В. Василенко
Институт «Академприбор» НАН Узбекистана, Ташкент;
Россия


А. Ф. Глазовский
Институт географии РАН, Москва
Россия


И. И. Лаврентьев
Институт географии РАН, Москва
Россия


Ю. Я. Мачерет
Институт географии РАН, Москва
Россия


Список литературы

1. ВасиленкоЕ.В., Мачерет Ю.Я., Москалевский М.Ю. Скорость распространения электромагнитных волн в ледниках как показатель их гидротермического состояния, строения и режима // МГИ. 1990. Вып. 70. С. 3–17.

2. Василенко Е.В., Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Мачерет Ю.Я., Наварро Ф.Х. Изменения толщины

3. и гидротермической структуры ледника Фритьоф с 1977 по 2005 гг. // МГИ. 2006. Вып. 101. С. 157–162.

4. Глазовский А.Ф., Москалевский М.Ю. Исследования ледника Фритьоф на Шпицбергене в 1988 году

5. // МГИ. 1989. Вып. 65. С. 148–153.

6. Загороднов В.С., Архипов С.М., Мачерет Ю.Я. Реконструкция условий льдообразования на субполярном леднике по результатам исследований керна // МГИ. 1985. Вып. 53. С. 36–44.

7. Кульницкий Л.М., Гофман П.А., Токарев М.Ю. Математическая обработка данных георадиолокации

8. и система RADEXPRO // Разведка и охрана недр. 2001. № 3. С. 6–11.

9. Лаврентьев И.И. Изменения структуры и динамики ледника Фритьоф на Шпицбергене за последние

10. лет по данным дистанционных исследований // Вест. МГУ. Сер. 5. География. 2008. № 6. С. 45–50.

11. Мачерет Ю.Я., Журавлев А.Б. Радиолокационное зондирование ледников Шпицбергена с вертолета

12. // МГИ. 1980. Вып. 37. С. 109–131.

13. Мачерет Ю.Я., Журавлев А.Б., Громыко А.Н. Радиолокационные исследования ледников Шпицбергена в 1977 г. // МГИ. 1980. Вып. 38. С. 279–286.

14. Мачерет Ю.Я., Василенко Е.В., Громыко А.Н., Журавлев А.Б. Радиолокационный каротаж скважины

15. на леднике Фритьоф, Шпицберген // МГИ. 1984. Вып. 50. С. 198–203.

16. Мачерет Ю.Я., Журавлев А.Б, Боброва Л.И. Толщина, подледный рельеф и объем ледников Шпицбергена по данным радиозондирования // МГИ. 1984. Вып. 51. С. 49–62.

17. Мачерет Ю.Я., Загороднов В.С., Василенко Е.В., Громыко А.Н., Журавлев А.Б. Исследование

18. природы внутренних радиолокационных отражений на субполярном леднике Фритьоф // МГИ. 1985. Вып. 54. С. 120–130.

19. Мачерет Ю.Я., Василенко Е.В., Громыко А.Н., Журавлев А.Б. Изменение скорости радиоволн по глубине субполярного ледника // Тр. ААНИИ. 1985. Т. 295. С. 81–89.

20. Мачерет Ю.Я., Журавлев А.Б. Толщина, объем и строение ледников // Оледенение Шпицбергена

21. / Под ред. В.М. Котлякова. М.: Наука, 1985. С. 7–35.

22. Мачерет Ю.Я., Глазовский А.Ф., Игнатьева И.Ю., Красс М.С., Константинова Т.Н., Ларина Т.Б., Москалевский М.Ю. Строение, гидротермическое состояние и режим субполярных ледников // Режим

23. и эволюция полярных ледниковых покровов / Под ред. В.М. Котлякова. СПб.: Гидрометеоиздат,

24. С. 48–115.

25. Мачерет Ю.Я., Глазовский А.Ф. Формирование и развитие дренажных систем в ледниках // Лёд и Снег. 2011. № 3 (115). С. 34–40.

26. Михалев В.И., Зингер Е.М. Льдообразование и гляциологическая зональность // Оледенение Шпицбергена (Свальбарда) / Под ред. В.М. Кот ля ко ва. М.: Нау ка. 1975. С. 153–164.

27. AschwandenA.,BlatterH. Meltwater production due to strain heating in Storglaciären, Sweden // Journ. of Geophys. Research. 2005. V. 110. F04024. doi:10.1029/2005JF000328.

28. Bamber J.L. Internal reflecting horizons in Spitsbergen glaciers // Annals of Glaciology. 1987. V. 9. P. 5–10.

29. Bamber J.L. Enhanced radar scattering from water inclusions in ice// Journ. of Glaciology. 1988. V.34. No118. P.293–2536.

30. Bamber J.L. Ice/bed interface and glacial properties of Svalbard ice masses deduced from airborne radio echo-sounding data // Journ. of Glaciology. 1989. V. 35. No 118. P. 30–37.

31. Dowdeswell J.A., Drewry D.J., Liestøl O., Orheim O. Airborne radio echo sounding of sub-polar glaciers in Spitsbergen. Norsk Polarinstitutte Skrifter. 1984. V. 182. 42 p.

32. Gades A.M., Raymond C.F., Conway H., Jacobel R.W. Bed properties of Siple Dome and adjacent streams, West Antarctica, inferred from radio-echo sounding measurements // Journ. of Glaciology. 2000. V. 46. No 152. P. 89–94.

33. Glazovsky A.F., Macheret Yu.Ya., Moskalevsky M.Yu., Jania J. Tidewater glaciers in Spitsbergen // Glacier–Ocean–Atmosphere Interactions: Proc. of St. Petersburg Symposium, September 1990. IASH Publ. No 208. 1991. P. 229–239.

34. Glazovsky А.F., Lavrentiev I.I., Macheret Yu.Ya., Navarro F.J., Vasilenko E.V. Changes in geometry and hydrothermal structure of Fridtjovbreen, a polythermal glacier in Spitsbergen, following its surge in 1990s // Extended Abstracts: Workshop and GLACIODYN planning meeting. 29 January – 3 February 2006. IASC, Obergurgl (Austria). Working Group on Arctic Glaciology. 2006. P. 39–42.

35. Gusmeroli A., Jansson P., Pettersson R., Murray T. Twenty years of cold surface layer thinning at Storglaciären, sub-Arctic Sweden, 1989–2009 // Journ. of Glaciology. 2012. V. 58. No 207. P. 1–8.

36. Jacobel R.W., Peterson E.M., Douglas R. Stone D.R., Foun­ tain A.G. Studies of englacial water in Storglaciären using GPR – year two // Tarfala Research Station Annual Report 2001–2002 / Еd. P. Klinbjer. Stockholm: Stockholm University, 2002. P. 1–8.

37. Jania J., Macheret Yu.Ya., Navarro F.J., Glazovsky A.F., Vasi­lenko E.V., Lapazaran J., Glowacki P., Migala K., Balut A., Pi­ wowar B.A. Temporal changes in the radiophysical properties of a polythermal Spitsbergen glacier // Annals of Glaciology. 2005. V. 42. No 1. P. 125–134.

38. Jiscoot H., Murray T., Boyle P. Controls on the distribution of surge-type glaciers in Svalbard // Journ. of Glaciology. 2000. V. 42. No 154. P. 412–422.

39. Kotlyakov V.M., Macheret Yu.Ya. Radio-echo sounding of subpolar glaciers in Svalbard: some problems and results of Soviet studies // Annals of Glaciology. 1987. V. 9. P. 151–159.

40. Lavrentiev I. Fridtjovbreen changes in XX century from remote sensing data // The dynamics and mass budget of Arctic glaciers. Proc. of workshop in Pontresina, Switzerland. 2007. P. 162–164.

41. Looyenga H. Dielectric constants of heterogeneous mixture // Physica. 1965. V. 31. No 3. P. 401–406.

42. Macheret Yu.Ya. Two-layered glaciers in Svalbard // Arctic research: advances and prospects. V. 2 / Еds. V.M. Kotlyakov, V.Yu. Sokolov. Moscow: Nauka, 1990. P. 58–60.

43. Macheret Yu.Ya, Zhuravlev A.B. Radio-echo sounding of Svalbard glaciers // Journ. of Glaciology. 1982. V. 29. No 99. P. 295–314.

44. Macheret Y.Y., Moskalevsky M.Yu., Vasilenko E.V. Velocity of radio waves in glaciers as an indicator of their hydrothermal state, structure and regime // Journ. of Glaciology. 1993. V. 39. No 132. P. 373–384.

45. Macheret Yu.Ya., Glazovsky A.F. Estimation of absolute water content in Spitsbergen glaciers from radar sounding data // Polar Research. 2000. V. 19. No 2. P. 205–216.

46. Martín­Español A., Vasilenko E.V., Navarro F.J., Otero J., La­ pazaran J.J., Lavrentiev I.I., Macheret Y.Y., Machío F. Radio-echo sounding and ice volume estimates of western Nordenskiöld Land glaciers, Svalbard // Annals of Glaciology. 2013. V. 54. No 64. P. 168–178.

47. Moore J.C., Pälli A., Ludwig F., Blatter H., Jania J., Gadek B., Glowacki P., Mochnacki D., Isaksson E. High-resolution hydrothermal structure of Hansbreen, Spitsbergen, mapped by ground-penetrating radar // Journ. of Glaciology. 1999. V. 45. No 151. P. 542–532.

48. Murray T., James T. D., Macheret Yu., Lavrentiev I., Glazovsky A., Sykes H. Geometric changes in a tidewater glacier in Svalbard during its surge cycle // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. 2012. V. 44. No 3. P. 359–367.

49. Oerlemans J. A note on the water budget of temperate glaciers // The Cryosphere Discussion. 2013. V. 7. P. 2679–2702. doi:10.5194/tcd-7-2679-2013.

50. Ødegaard R.S., Hagen J.O., Hamran S.­E. Comparison of radio-echo sounding (30–1000 MHz) and high-resolution borehole-temperature measurements at Finsterwalderbreen, southern Spitsbergen, Svalbard // Annals of Glaciology. 1997. V. 24. P. 262–267.

51. Pettersson R. Frequency dependence in detection of the cold-temperate transition surface in a polythermal glacier // Radio. 2005. V. 40. RS3007. doi:10.1029/2004RS003090.

52. Pettersson R., Jansson P., Holmlund P. Cold surface layer thinning on Storglaciären, Sweden, observed by repeated ground penetrating radar surveys // Journ. of Geophys. Research. 2003. V. 108 (F1). P. 6004. doi:10.1029/ 2003JF000024.

53. Phillips T., Rajaram H., Steffen K. Cryo-hydrologic warming: a potential mechanism for rapid thermal response of ice sheets // Geophys. Research Letters. 2010. V. 37. L20503. doi:10.1029/2010GL0 4 4397.

54. Rippin D., Willis I. Ground penetrating radar reveals rapid changes in the thermal regime of a polythermal glacier in response to a changing climate // Intern. Symposium on Radioglaciology and its applications. Madrid, Spain, 9–13 June 2008. Abstract 51A020.

55. Walford M.E.R., Kennett M.I. Interpretation of radio echoes from Storglaciären, northern Sweden // Journ. of Glaciology. 1986. V. 32. No 110. P. 39–49.

56. Willis I.C., Rippin D.M., Kohler J. Thermal regime changes of the polythermal Loveenbreen, Svalbard. The dynamics and mass budget of Arctic glaciers // Extended Abstracts. Workshop and GLACIODYN (IPY) meeting. 15–18 January 2007, Pontresina, Switzerland. 2007. P. 130–133.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Василенко Е.В., Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Мачерет Ю.Я. Изменение гидротермической структуры ледников Восточный Гренфьорд и Фритьоф на Шпицбергене. Лёд и Снег. 2014;54(1):5-19. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2014-1-5-19

For citation: Vasilenko E.V., Glazovsky A.F., Lavrentiev I.I., Macheret Y.Y. Changes of hydrothermal structure of Austre Grønfjordbreen and Fridtjovbreen Glaciers in Svalbard. Ice and Snow. 2014;54(1):5-19. (In Russ.) https://doi.org/10.15356/2076-6734-2014-1-5-19

Просмотров: 1358

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)