Особенности метеорологического режима Западного плато Эльбруса в летний сезон на основе данных Второй буровой экспедиции Института Географии РАН в рамках проекта Ice Memory




Аннотация

На основе результатов метеорологических измерений, выполненных на Западном плато Эльбруса в рамках Второй буровой экспедиции а также по данным глобального реанализа NCEP/NCAR выполнены количественные оценки типичных и экстремальных значений метеорологических величин в высокогорной зоне аккумуляции Большого Кавказа, в том числе слоев осадков и таяния. Выявлены синоптические и мезомасштабные процессы, вносящие основной вклад в изменчивость метеорологических величин. Проведены оценки компонентов радиационного баланса, турбулентного теплообмена, затрат тепла на испарение, диффузии тепла в толщу снега, на основе которых выполнены расчеты возможных потерь снега в области аккумуляции. 


Об авторе

Анна Андреевна Шестакова
Институт физики атмосферы РАН
Россия


Список литературы

1. Barry R.G. Mountain weather and climate. Cambridge University Press, 2008. 505 p.

2. Oerlemans J. The Microclimate of Valley Glaciers. Utrecht University Press, Hetherlads, 2009. 138 p.

3. You Q., Kang S., Pepin N., Flügel W.A., Yan Y., Behrawan H., Huang J. Relationship between temperature trend magnitude, elevation and

4. mean temperature in the Tibetan Plateau from homogenized surface stations

5. and reanalysis data. // Glob. Planet. Change. 2010. V. 71. P 124–133.

6. Duane W.J., Pepin N.C., Losleben M. L., Hardy D. R. General Characteristics of Temperature and Humidity Variability on Kilimanjaro, Tanzania. // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. 2008. V. 40. №2. P. 323–334

7. Pepin N., Bradley R. S., Diaz H. F., Baraer M., Caceres E. B., Forsythe N., Fowler H., Greenwood G., Hashmi M. Z. Liu X. D., Miller J. R., Ning L., Ohmura A., Palazzi E., Rangwala I., Schöner W., Severskiy I., Shahgedanova M., Wang M. B., Williamson S. N. and Yang D. Q. Elevation-dependent warming in mountain regions of the world. // Nature Climate Change. 2015. V. 5. P. 424-430.

8. Wagnon P., Sicar J.-E., Berthier E., Chazarin J.-P. Wintertime high-altitude surface energy balance of a Bolivian glacier, Illimani, 6340 m above sea level // Journ. Geophys. Res. 2003. V. 108. № D6 4177. DOI:10.1029/2002JD002088

9. Mölg T., Cullen N.J., Hardy D.R., Kaser J., Klok L. Mass balance of a slope glacier on Kilimanjaro and its sensitivity to climate. // Int. J. Climatol. 2008. V. 28. P. 881-892

10. Cullen N.J., Mölg T. Kaser J., Steffen K.l., Hardy D.R. Energy-balance model validation on the top of Kilimanjaro,Tanzania, using eddy covariance data. // Annals of Glaciology. 2007. V. 46 P. 227-233.

11. Волошина А.П. Метеорология горных ледников // МГИ. 2001. Вып. 92. С. 3-138.

12. Ohmura A. Physical basis for the temperature-based melt-index method // J. Appl. Meteorol. 2001. V. 40. P. 753–761.

13. Носенко Г.А., Хромова Т.Е., Рототаева О.В., Шахгеданова М.В. Реакция ледников Центрального Кавказа в 2001–2010 годах на изменения температуры и

14. количества осадков // Лёд и Снег . 2013 . № 1 (121) С. 26–33.

15. Торопов П.А., Шестакова А.А., Смирнов А.М., Поповнин В.В. Оценка компонентов теплового баланса ледника Джанкуат (Центральный Кавказ) в период абляции в 2007 – 2015 годах // Криосфера Земли. 2018. Т. 22. № 4. С. 42-54

16. Торопов П.А., Михаленко В.Н., Кутузов С.С., Морозова П.А., Шестакова А.А. Температурный и радиационный режим ледников на склонах Эльбруса в период абляции за последние 65 лет // Лед и снег. 2016. том 56. № 1. С. 5-19

17. Алешина М.А., Торопов П.А., Семенов В.А. Изменение температурно-влажностного режима Черноморского побережья Кавказа в период 1982-2014 гг. // Метеорология и гидрология. 2018. № 4. С. 41-53.

18. Hardy D.R., Vuille M., Bradley R.S. Variability of snow accumulation and isotopic composition on Nevado Sajama, Bolivia // Journ. Geophys. Res. 2003. V. 108. № D22. P. 1-10

19. Mikhalenko V., Sokratov S., Kutuzov S., Ginot P., Legrand M., Preunkert S., Lavrentiev I., Kozachek A., Ekaykin A., Faïn X., Lim S., Schotterer U., Lipenkov V.,Toropov P. Investigation of a deep ice core from the Elbrus western plateau, the Caucasus, Russia // Cryosphere. 2015. V. 9. № 6. P. 2253-2270

20. Баранов С., Покровская Т. Работа метеорологической группы ЭКНЭ 1935 г. // Труды Эльбрусской экспедиции 1934 и 1935 гг. М-Л.: изд-во АН СССР, 1936. 350 с.

21. Волошина А.П. Радиационные условия в период абляции // Оледенение Эльбруса. М.: МГУ, 1968. 326 c.

22. Наставление по краткосрочным прогнозам погоды общего назначения. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Обнинск: ИГ-СОЦИН. 2009. 62 с.

23. Wheler B.A., MacDougall A.H., Flowers G.E., Petersen E.I., Whitfield P.H., Kohfeld K.E. Effects of Temperature Forcing Provenance and Extrapolation on the Performance of an Empirical Glacier-Melt Model// Arctic, Antarctic, and Alpine Research. 2014. V. 46. № 2. P. 379–393

24. Hock R. Temperature index melt modeling in mountain areas// Journal of Hydrology. 2003. V. 282. P. 104–115.

25. Mölg T., Hardy D.R. Ablation and associated energy balance of a horizontal glacier surface on Kilimanjaro// J. Geophys. Res. 2004. V. 109. P. 1–13.

26. Кузьмин П.П. Процесс таяния снежного покрова. Л.: «Гидрометиздат», 1961. 346 c.

27. Рец Е.П., Фролова Н.Л., Поповнин В.В. Моделирование

28. таяния поверхности горного ледника // Лед и снег. 2011.

29. Т. 116. № 4. С. 24–31.

30. Зилитинкевич С.С. Динамика пограничного слоя атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 290 с.

31. Демченко П.Ф., Кислов А.В. Стохастическая динамика природных объектов: броуновское движение и геофизические приложения. ГЕОС М, 2010. 190 с.

32. Tarasova T. A., Fomin B. A. The use of new parameterizations for gaseous absorption in the CLIRAD-SW solar radiation code for models //Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 2007. V. 24. №. 6. P. 1157-1162.

33. Полюхов А.А., Чубарова Н. Е., Ривин Г. С.. Оценка качества расчета солнечной радиации в COSMO-RU по данным точных радиационных расчетов и измерений в Москве в безоблачных условиях. // Труды Гидрометцентра. 2017. № 364. С. 38–52.


Дополнительные файлы

1. Рис.1
Тема
Тип Исследовательские инструменты
Метаданные
2. Рис.2
Тема
Тип Анализ данных
Посмотреть (17MB)    
Метаданные
3. Рис.3
Тема
Тип Анализ данных
Посмотреть (17MB)    
Метаданные
4. Рис.4
Тема
Тип Исследовательские инструменты
Метаданные
5. Рис. 5
Тема
Тип Исследовательские инструменты
Посмотреть (375KB)    
Метаданные
6. Рис.6
Тема
Тип Анализ данных
Метаданные

Для цитирования: Шестакова А.А. Особенности метеорологического режима Западного плато Эльбруса в летний сезон на основе данных Второй буровой экспедиции Института Географии РАН в рамках проекта Ice Memory. Лёд и Снег. 2020;60(1).

For citation: . . Ice and Snow. 2020;60(1).

Просмотров: 172

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)