Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля)

Во второй половине августа 2021 г. на острове Большевик (Северная Земля) произошёл прорыв ледниково-подпрудногоозера Спартаковское. Объём спущенной из озера во фьорд Спартак воды составил около 376±21 млн. м3. Озёрная котловина наполнялась водой в 2016–2021 гг. существенно быстрее, чем в 2006–2016 г...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Антон Муравьёв Ярославович, Роберт Чернов Анатольевич
Other Authors: Институт географии РАН
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: IGRAS 2023
Subjects:
Online Access:https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1008
id ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/1008
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Ice and Snow (E-Journal)
op_collection_id ftjias
language Russian
topic ледниково-подпрудное озеро
выводной ледник
таяние
прорыв озера
максимальный уровень
Северная Земля
spellingShingle ледниково-подпрудное озеро
выводной ледник
таяние
прорыв озера
максимальный уровень
Северная Земля
Антон Муравьёв Ярославович
Роберт Чернов Анатольевич
Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля)
topic_facet ледниково-подпрудное озеро
выводной ледник
таяние
прорыв озера
максимальный уровень
Северная Земля
description Во второй половине августа 2021 г. на острове Большевик (Северная Земля) произошёл прорыв ледниково-подпрудногоозера Спартаковское. Объём спущенной из озера во фьорд Спартак воды составил около 376±21 млн. м3. Озёрная котловина наполнялась водой в 2016–2021 гг. существенно быстрее, чем в 2006–2016 гг. за счёт усиления поверхностной абляции на ледниках водосборного бассейна в условиях аномально тёплого лета в 2018–2021 гг. Система «ледяная плотина – озеро» пришла к новому состоянию – сток в долину реки Базовая более происходить не может.
author2 Институт географии РАН
format Article in Journal/Newspaper
author Антон Муравьёв Ярославович
Роберт Чернов Анатольевич
author_facet Антон Муравьёв Ярославович
Роберт Чернов Анатольевич
author_sort Антон Муравьёв Ярославович
title Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля)
title_short Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля)
title_full Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля)
title_fullStr Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля)
title_full_unstemmed Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля)
title_sort спуск ледниково-подпрудного озера спартаковское и изменение выводного ледника купола семёнова-тян-шанского в 2021 г. (северная земля)
publisher IGRAS
publishDate 2023
url https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1008
op_coverage Арктика, Северная Земля, остров Большевик
genre Arctic
The Cryosphere
Арктика
genre_facet Arctic
The Cryosphere
Арктика
op_source Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023)
Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023)
2412-3765
2076-6734
op_relation https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/754
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/755
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/872
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/873
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/874
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/875
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/876
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/877
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/888
Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. Т. 1. М.: Изд. РАН, 1997. 392 с.
Барбаш В.Р., Говоруха Л.С., Зотиков И.А. О температурном состоянии толщи купола Вавилова // Труды ААНИИ. 1981. Т. 367. С. 54–57.
Большиянов Д.Ю., Макеев В.М. Архипелаг Северная Земля. Оледенение, история развития природной среды. СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. 214 с.
Большиянов Д.Ю., Соколов В.Т., Ежиков И.С., Булатов Р.К., Рачкова А.Н., Федоров Г.Б., Парамзин А.С. Условия питания и изменчивость ледников архипелага Северная Земля по результатам наблюдений 2014–2015 гг. // Лёд и Снег. 2016. Т. 56. № 3. С. 358–368. doi:10.15356/2076-6734-2016-3-358-368.
Брязгин Н.Н., Юнак Р.И. Температура воздуха и осадки на Северной Земле в периоды абляции и аккумуляции // Географические и гляциологические исследования в полярных странах. Л.: ГИМИЗ, 1988. С. 70–81.
Василевич И.И., Чернов Р.А. К оценке снегозапасов в русловых врезах методом георадиолокации на территории Арктического региона // Проблемы Арктики и Антарктики. 2018. Т. 64. № 1. С. 5–15. doi:10.30758/0555-2648-2018-64-1-5-15.
Глазовский А.Ф., Мачерет Ю.Я. Вода в ледниках. Методы и результаты геофизических и дистанционных исследований. М.: ГЕОС, 2014. 528 с.
Говоруха Л.С. Современное наземное оледенение советской Арктики. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 256 с.
Каталог ледников СССР. Т. 16. Вып. 1. Ч. 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 80 с.
Чернов Р.А., Муравьев А.Я. Природная катастрофа ледниково-подпрудного озера Спартаковское на о. Большевик (Северная Земля) // Криосфера Земли. 2020. Т. 24. № 4. С. 58–68. doi:10.21782/KZ1560-7496-2020-4(58-68).
Чернов Р.А., Ромашова К.В. Современное состояние приледниковых озёр архипелага Шпицберген // Криосфера Земли. 2022. Т. 26. №1. С. 36–45. doi:10.15372/KZ20220104.
Электронный архив ААНИИ срочных метеорологических и аэрологических наблюдений научно-исследовательского стационара «Ледовая база «Мыс Баранова» за 2013–2021 гг. http://old.aari.ru/main.php?lg=0&id=405. Дата обращения 10.06.2022.
Fan Y., Ke C., Shen X., Xiao Y., Livingstone S.J., Sole A.J. Subglacial lake activity beneath the ablation zone of the Greenland Ice Sheet // The Cryosphere Discuss. 2022. [preprint]. doi:10.5194/tc-2022-122.
Harrison S., Karge J.S., Hugge, C., Reynolds J., Shugar D.H., Betts R.A., Emmer A., Glasser N., Haritashya U.K., Klimeš J., Reinhardt L., Schaub Y., Wiltshire A., Regmi D., Vilímek V. Climate change and the global pattern of moraine-dammed glacial lake outburst floods // The Cryosphere. 2018. V. 12. Is. 4. Pp. 1195–1209. doi:10.5194/tc-12-1195-2018.
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. 2021а. V. 592. Pp. 726–731. doi:10.1038/s41586-021-03436-z.
Hugonnet R., McNabb R., Berthier E., Menounos B., Nuth C., Girod L., Farinotti D., Huss M., Dussaillant I., Brun F., Kääb A. (2021б) Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century – Dataset. https://doi.org/10.6096/13.
https://climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/.
https://openaltimetry.org/.
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5.
https://www.pgc.umn.edu/guides/arcticdem/introduction-to-arcticdem/ Дата обращения 16.03.2022.
Liang Y., Bi H., Huang H., Lei R., Liang X., Cheng B., Wang Y. Contribution of warm and moist atmospheric flow to a record minimum July sea ice extent of the Arctic in 2020 // The Cryosphere. 2022. V. 16. Is. 3. Pp. 1107–1123. doi:10.5194/tc-16-1107-2022.
Nie Y., Qiao L., Jida W., Zhang Y., Sheng Y., Liu S. An inventory of historical glacial lake outburst floods in the Himalayas based on remote sensing observations and geomorphological analysis // Geomorphology. 2018. V. 308. Pp. 91–106. doi:10.1016/j.geomorph.2018.02.002.
Porter C., Morin P., Howat I., Noh M.-J., Bates B., Peterman K., Keesey S., Schlenk M., Gardiner J., Tomko K., Willis M., Kelleher C., Cloutier M., Husby E., Foga S., Nakamura H., Platson M., Wethington M.Jr., Williamson C., Bauer G., Enos J., Arnold G., Kramer W., Becker P., Doshi A., D’Souza C., Cummens P., Laurier F., Bojesen M. 2018, «ArcticDEM», Harvard Dataverse, V1. doi:10.7910/DVN/OHHUKH. Архив данных от 29.08.2018–30.08.2018.
SENTINEL 2 Data Quality Report. ESA. Ref. S2-PDGS-MPC-DQR. 03.01.2022. Is. 71: 53 p. https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_L1C_Data_Quality_Report.
Smith B., Adusumilli S., Csathу B.M., Felikson D., Fricker H.A., Gardner A., Holschuh N., Lee J., Nilsson J., Paolo F.S., Siegfried M.R., Sutterley T., and the ICESat-2 Science Team. 2021. ATLAS/ICESat-2 L3A Land Ice Height, Version 5. [Indicate subset used]. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. doi:10.5067/ATLAS/ATL06.005.
Strozzi T., Wiesmann A., Kääb A., Joshi S., Mool P. Glacial lake mapping with very high resolution satellite SAR data // NHESS. 2012. V. 12. Is. 8. Pp. 2487–2498. doi:10.5194/nhess-12-2487-2012.
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1008
op_rights Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
op_doi https://doi.org/10.15356/2076-6734-2016-3-358-36810.30758/0555-2648-2018-64-1-5-1510.21782/KZ1560-7496-2020-4(58-6810.15372/KZ2022010410.5194/tc-2022-12210.5194/tc-12-1195-201810.1038/s41586-021-03436-z10.6096/1310.5194/tc-16-1107-202210.1016/j.geomorph.2
_version_ 1770275180467191808
spelling ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/1008 2023-07-02T03:30:54+02:00 Спуск ледниково-подпрудного озера Спартаковское и изменение выводного ледника купола Семёнова-Тян-Шанского в 2021 г. (Северная Земля) Антон Муравьёв Ярославович Роберт Чернов Анатольевич Институт географии РАН Арктика, Северная Земля, остров Большевик 2023-06-10 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1008 ru rus IGRAS https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/754 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/755 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/872 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/873 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/874 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/875 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/876 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/877 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1008/888 Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. Т. 1. М.: Изд. РАН, 1997. 392 с. Барбаш В.Р., Говоруха Л.С., Зотиков И.А. О температурном состоянии толщи купола Вавилова // Труды ААНИИ. 1981. Т. 367. С. 54–57. Большиянов Д.Ю., Макеев В.М. Архипелаг Северная Земля. Оледенение, история развития природной среды. СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. 214 с. Большиянов Д.Ю., Соколов В.Т., Ежиков И.С., Булатов Р.К., Рачкова А.Н., Федоров Г.Б., Парамзин А.С. Условия питания и изменчивость ледников архипелага Северная Земля по результатам наблюдений 2014–2015 гг. // Лёд и Снег. 2016. Т. 56. № 3. С. 358–368. doi:10.15356/2076-6734-2016-3-358-368. Брязгин Н.Н., Юнак Р.И. Температура воздуха и осадки на Северной Земле в периоды абляции и аккумуляции // Географические и гляциологические исследования в полярных странах. Л.: ГИМИЗ, 1988. С. 70–81. Василевич И.И., Чернов Р.А. К оценке снегозапасов в русловых врезах методом георадиолокации на территории Арктического региона // Проблемы Арктики и Антарктики. 2018. Т. 64. № 1. С. 5–15. doi:10.30758/0555-2648-2018-64-1-5-15. Глазовский А.Ф., Мачерет Ю.Я. Вода в ледниках. Методы и результаты геофизических и дистанционных исследований. М.: ГЕОС, 2014. 528 с. Говоруха Л.С. Современное наземное оледенение советской Арктики. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 256 с. Каталог ледников СССР. Т. 16. Вып. 1. Ч. 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 80 с. Чернов Р.А., Муравьев А.Я. Природная катастрофа ледниково-подпрудного озера Спартаковское на о. Большевик (Северная Земля) // Криосфера Земли. 2020. Т. 24. № 4. С. 58–68. doi:10.21782/KZ1560-7496-2020-4(58-68). Чернов Р.А., Ромашова К.В. Современное состояние приледниковых озёр архипелага Шпицберген // Криосфера Земли. 2022. Т. 26. №1. С. 36–45. doi:10.15372/KZ20220104. Электронный архив ААНИИ срочных метеорологических и аэрологических наблюдений научно-исследовательского стационара «Ледовая база «Мыс Баранова» за 2013–2021 гг. http://old.aari.ru/main.php?lg=0&id=405. Дата обращения 10.06.2022. Fan Y., Ke C., Shen X., Xiao Y., Livingstone S.J., Sole A.J. Subglacial lake activity beneath the ablation zone of the Greenland Ice Sheet // The Cryosphere Discuss. 2022. [preprint]. doi:10.5194/tc-2022-122. Harrison S., Karge J.S., Hugge, C., Reynolds J., Shugar D.H., Betts R.A., Emmer A., Glasser N., Haritashya U.K., Klimeš J., Reinhardt L., Schaub Y., Wiltshire A., Regmi D., Vilímek V. Climate change and the global pattern of moraine-dammed glacial lake outburst floods // The Cryosphere. 2018. V. 12. Is. 4. Pp. 1195–1209. doi:10.5194/tc-12-1195-2018. 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. 2021а. V. 592. Pp. 726–731. doi:10.1038/s41586-021-03436-z. Hugonnet R., McNabb R., Berthier E., Menounos B., Nuth C., Girod L., Farinotti D., Huss M., Dussaillant I., Brun F., Kääb A. (2021б) Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century – Dataset. https://doi.org/10.6096/13. https://climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/. https://openaltimetry.org/. https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5. https://www.pgc.umn.edu/guides/arcticdem/introduction-to-arcticdem/ Дата обращения 16.03.2022. Liang Y., Bi H., Huang H., Lei R., Liang X., Cheng B., Wang Y. Contribution of warm and moist atmospheric flow to a record minimum July sea ice extent of the Arctic in 2020 // The Cryosphere. 2022. V. 16. Is. 3. Pp. 1107–1123. doi:10.5194/tc-16-1107-2022. Nie Y., Qiao L., Jida W., Zhang Y., Sheng Y., Liu S. An inventory of historical glacial lake outburst floods in the Himalayas based on remote sensing observations and geomorphological analysis // Geomorphology. 2018. V. 308. Pp. 91–106. doi:10.1016/j.geomorph.2018.02.002. Porter C., Morin P., Howat I., Noh M.-J., Bates B., Peterman K., Keesey S., Schlenk M., Gardiner J., Tomko K., Willis M., Kelleher C., Cloutier M., Husby E., Foga S., Nakamura H., Platson M., Wethington M.Jr., Williamson C., Bauer G., Enos J., Arnold G., Kramer W., Becker P., Doshi A., D’Souza C., Cummens P., Laurier F., Bojesen M. 2018, «ArcticDEM», Harvard Dataverse, V1. doi:10.7910/DVN/OHHUKH. Архив данных от 29.08.2018–30.08.2018. SENTINEL 2 Data Quality Report. ESA. Ref. S2-PDGS-MPC-DQR. 03.01.2022. Is. 71: 53 p. https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_L1C_Data_Quality_Report. Smith B., Adusumilli S., Csathу B.M., Felikson D., Fricker H.A., Gardner A., Holschuh N., Lee J., Nilsson J., Paolo F.S., Siegfried M.R., Sutterley T., and the ICESat-2 Science Team. 2021. ATLAS/ICESat-2 L3A Land Ice Height, Version 5. [Indicate subset used]. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. doi:10.5067/ATLAS/ATL06.005. Strozzi T., Wiesmann A., Kääb A., Joshi S., Mool P. Glacial lake mapping with very high resolution satellite SAR data // NHESS. 2012. V. 12. Is. 8. Pp. 2487–2498. doi:10.5194/nhess-12-2487-2012. https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1008 Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023) Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023) 2412-3765 2076-6734 ледниково-подпрудное озеро выводной ледник таяние прорыв озера максимальный уровень Северная Земля info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2023 ftjias https://doi.org/10.15356/2076-6734-2016-3-358-36810.30758/0555-2648-2018-64-1-5-1510.21782/KZ1560-7496-2020-4(58-6810.15372/KZ2022010410.5194/tc-2022-12210.5194/tc-12-1195-201810.1038/s41586-021-03436-z10.6096/1310.5194/tc-16-1107-202210.1016/j.geomorph.2 2023-06-11T17:53:26Z Во второй половине августа 2021 г. на острове Большевик (Северная Земля) произошёл прорыв ледниково-подпрудногоозера Спартаковское. Объём спущенной из озера во фьорд Спартак воды составил около 376±21 млн. м3. Озёрная котловина наполнялась водой в 2016–2021 гг. существенно быстрее, чем в 2006–2016 гг. за счёт усиления поверхностной абляции на ледниках водосборного бассейна в условиях аномально тёплого лета в 2018–2021 гг. Система «ледяная плотина – озеро» пришла к новому состоянию – сток в долину реки Базовая более происходить не может. Article in Journal/Newspaper Arctic The Cryosphere Арктика Ice and Snow (E-Journal)