Изотопная индикация условий образования ледяных ядер булгунняхов (пинго)


https://doi.org/10.15356/2076-6734-2018-4-507-523

Полный текст:




Аннотация

Рассмотрено распределение значений δ18О, δ2Н и dexc в ледяных ядрах инъекционных бугров пучения (булгуннях, пинго). Установлено, что булгуннях Песцовое (Тазовский п-ов), пинго Уэзер (залив Прудо, Аляска) и пинго-20 на Аляске сформировались при образовании льда из воды осушающихся озёр, которая до начала пучения подверглась испарению. Контрастность значений δ18О в разных частях ледяного ядра может быть использована как дополнительный инструмент для установления направления промерзания.


Об авторах

Ю. Н. Чижова
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва
Россия


Ю. К. Васильчук
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва,
Россия


Список литературы

1. Гляциологический словарь / Под ред. В. М. Котлякова. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 527 с.

2. Mackay J.R. Oxygen isotope variations in permafrost, Tuktoyaktuk Peninsula area, Northwest Territories // Current Research .Geological Survey of Canada. Part B. Paper 83–1B, 1983. P. 67–74.

3. Соловьев П.А. Термокарстовые явления и формы многолетнего криогенного (морозного) пучения в Центральной Якутии // Палеогеография и перигляциальные явления плейстоцена. М.: Наука, 1975. С. 23–36.

4. Mackay J.R. Pingo growth and collapse, Tuktoyaktuk Peninsula area, Western Arctic coast, Canada: a longterm field study // Géographie Physique et Quaternaire. 1998. V. 52. № 3. P. 271–323.

5. Mackay J.R. Seasonal growth bands in pingo ice // Canadian Journ. of Earth Sciences. 1990. V. 27. P. 1115–1125.

6. Michel F.A. Isotope investigations of permafrost waters in Northern Canada. PhD Thesis. Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 1982. 424 p.

7. Michel F.A. Isotope characterisation of ground ice in Northern Canada // Permafrost and Periglacial Processes. 2011. V. 22. P. 3–12.

8. Yoshikawa K., Sharkhuu N., Sharkhuu A.Ground water hydrology and stable isotope analysis of an open–system pingo in Northwestern Mongolia // Permafrost and Periglacial Processes. 2013. V. 24. № 3. Р. 175–183.

9. Yoshikawa K., Lawson D., Sharkhuu N.Stable isotope composition of ice core in open– and closed-system pingos // Proc. of the Permafrost, Tenth Intern. Conf. / Ed. K. M. Hinkel. Salekhard, 25–29 June 2012. V. 1. Salekhard: The Northern Publisher, Russia .2012. P . 473–478 .

10. Ishikawa M., Yamkhin J.Formation Chronology of Arsain Pingo, Darhad Basin, Northern Mongolia // Permafrost and Periglacial Processes .2016 .V . 27 .Is . 3. P . 297–306 .

11. Васильчук Ю.К., Буданцева Н.А., Васильчук А.К., Рогов В.В., Подборный Е.Е., Чижова Ю. Н. Новые данные о вариациях стабильных изотопов в ледяном ядре булгунняха на юге Тазовского полуострова // ДАН. 2017. Т. 472. № 4. С. 466–470.

12. Васильчук Ю.К., Буданцева Н.А.Радиоуглеродное определение возраста булгунняха на месторождении Песцовое, север Западной Сибири // Инженерная геология. 2010. № 4. С. 14–21.

13. Vasil’chuk Yu.K., Lawson D.E., Yoshikawa K., Budantseva N.A., Chizhova Ju.N., Podborny Ye.Ye., Vasil’chuk A.C.Stable Isotopes in the closed–system Weather Pingo, Alaska and Pestsovoye Pingo, northwestern Siberia // Cold Regions Science and Technology. 2016. V. 128. P. 13–21.

14. Craig H. Isotopic variations in meteoric waters // Science. 1961. V. 133. P. 1702–1703.

15. Dansgaard W. Stable isotopes in precipitation // Tellus. 1964. V. 16. P. 436–468.

16. Lehmann M., Siegenthaler U. Equilibrium oxygen– and hydrogen–isotope fractionation between ice and water // Journ. of Glaciology. 1991. V. 37. № 125. P. 23–26.

17. Lacelle D.On the δ18 O, δD and d–excess relations in meteoric precipitation and during equilibrium freezing: Theoretical approach and field examples // Permafrost and Periglacial Processes. 2011. V. 22. P. 13–25.

18. Posey J.C., Smith H.A.The equilibrium distribution of light and heavy waters in a freezing mixture // Journ. of the American Chemical Association. 1957. V. 79. P. 555–557.

19. Jouzel J, Souchez R.A.Melting and refreezing at the glacier sole and the isotopic composition of the ice // Journ. of Glaciology. 1982. V. 28. № 98. P. 35–42.

20. Интернет-ресурс – база данных GNIP https:// nucleus.iaea.org/wiser/index.aspx.

21. Жесткова Т.Н., Шур Ю.Л.Об инфильтрационно-сегрегационном механизме образования пластовых льдов // Пластовые льды криолитозоны. Якутск: изд. ИМЗ СО АН СССР, 1982. С. 105–115.

22. Wetterich S, Schirrmeister L, Nazarova L., Palagushkina O., Bobrov A., Pogosyan L., Savelieva L., Syrykh L., Matthes H., Fritz M., Günther F., Opel T., Meyer H. Holocene thermokarst and pingo development in the Kolyma Lowland (NE Siberia) // Permafrost and Periglacial Processes. 2018. V. 29. № 3. P. 182–198.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Чижова Ю.Н., Васильчук Ю.К. Изотопная индикация условий образования ледяных ядер булгунняхов (пинго). Лёд и Снег. 2018;58(4):507-523. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2018-4-507-523

For citation: Chizhova J.N., Vasil’chuk Y.K. Use of stable water isotopes to identify stages of the pingo ice core formation. Ice and Snow. 2018;58(4):507-523. (In Russ.) https://doi.org/10.15356/2076-6734-2018-4-507-523

Просмотров: 1004

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)