Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya

In 2015–2016 during the research expeditions of Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences the study of stable water isotopes (18O and D) was conducted on glaciers of Novaya Zemlya. As a result, first data on isotopic composition of seasonal snow cover and glacial ice of different ages wer...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Ice and Snow
Main Authors: V. Mikhalenko N., S. Kutuzov S., A. Ekaykin A., A. Lavrantiev A., A. Kozachek V., R. Chernov A., В. Михаленко Н., С. Кутузов С., А. Екайкин А., И. Лаврентьев И., А. Козачек В., Р. Чернов А.
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: IGRAS 2017
Subjects:
Online Access:https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/396
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3-293-306
id ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/396
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Ice and Snow (E-Journal)
op_collection_id ftjias
language Russian
topic Arctic
glaciers
Novaya Zemlya
stable isotopes
Арктика
изотопный состав
ледники
Новая Земля
spellingShingle Arctic
glaciers
Novaya Zemlya
stable isotopes
Арктика
изотопный состав
ледники
Новая Земля
V. Mikhalenko N.
S. Kutuzov S.
A. Ekaykin A.
A. Lavrantiev A.
A. Kozachek V.
R. Chernov A.
В. Михаленко Н.
С. Кутузов С.
А. Екайкин А.
И. Лаврентьев И.
А. Козачек В.
Р. Чернов А.
Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya
topic_facet Arctic
glaciers
Novaya Zemlya
stable isotopes
Арктика
изотопный состав
ледники
Новая Земля
description In 2015–2016 during the research expeditions of Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences the study of stable water isotopes (18O and D) was conducted on glaciers of Novaya Zemlya. As a result, first data on isotopic composition of seasonal snow cover and glacial ice of different ages were obtained and its connection to recent climate change has been shown. The first studies of the isotopic composition of snow cover and glacial ice at Novaya Zemlya allowed determine the average values and the range of variability of δ18O and δD. It shown that for the Northern ice cap glacial ice δ18O vary within −13.91 ÷ −15.83 ‰ with an average value of −14.93 ‰ and −103,95 ÷ −116.75 ‰ for δD at −109.88 ‰ mean value. The maximum variations were recorded for summer snow samples (−8.35 ‰ for δ18O and −55.79 ‰ for δD), as well as for the horizon of superimposed ice (−20.67 ‰ for δ18O and −151.48 ‰ for δD) where isotopic composition has been inherited from winter precipitation. Insignificant differences in the coefficients of the meteoric water regression equation for precipitation on GNIP stations and glacial ice at Novaya Zemlya indicate similar conditions of air masses and precipitation formation both at GNIP station and on glaciers. Deuterium excess showed no seasonal fluctuations, and its values did not exceed 15 ‰, which shows that the proportion of continental precipitation of moisture is very low. Analysis of isotopic profiles obtained on the glaciers of Novaya Zemlya indicated the presence of significant melting. This applies not only to the modern shallow horizons, but also to the part of the glacial strata that formed in the highest part of the archipelago close to ice divide and came to the surface at the Serp i Molot Glacier tongue. Therefore, in terms of ice core palaeogeographic reconstructions the most interesting site is the highest part of the Northern ice cap where it is possible to assume the existence of colder horizons formed during the Little Ice Age and where the seasonal geochemical signal may be ...
format Article in Journal/Newspaper
author V. Mikhalenko N.
S. Kutuzov S.
A. Ekaykin A.
A. Lavrantiev A.
A. Kozachek V.
R. Chernov A.
В. Михаленко Н.
С. Кутузов С.
А. Екайкин А.
И. Лаврентьев И.
А. Козачек В.
Р. Чернов А.
author_facet V. Mikhalenko N.
S. Kutuzov S.
A. Ekaykin A.
A. Lavrantiev A.
A. Kozachek V.
R. Chernov A.
В. Михаленко Н.
С. Кутузов С.
А. Екайкин А.
И. Лаврентьев И.
А. Козачек В.
Р. Чернов А.
author_sort V. Mikhalenko N.
title Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya
title_short Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya
title_full Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya
title_fullStr Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya
title_full_unstemmed Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya
title_sort isotopic composition of snow and ice on the glaciers of novaya zemlya
publisher IGRAS
publishDate 2017
url https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/396
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3-293-306
long_lat ENVELOPE(67.100,67.100,-71.983,-71.983)
ENVELOPE(132.817,132.817,59.383,59.383)
geographic Arctic
Serp
Molot
geographic_facet Arctic
Serp
Molot
genre Annals of Glaciology
Arctic
Arctic
Climate change
Ice cap
ice core
Novaya Zemlya
Арктика
genre_facet Annals of Glaciology
Arctic
Arctic
Climate change
Ice cap
ice core
Novaya Zemlya
Арктика
op_source Ice and Snow; Том 57, № 3 (2017); 293-306
Лёд и Снег; Том 57, № 3 (2017); 293-306
2412-3765
2076-6734
10.15356/2076-6734-2017-3
op_relation https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/396/223
. Yoshimura K., Miyoshi T., Kanamitsu M. Observa- tion system simulation experiments using water vapor isotope information // Journ . of Geophys . Re- search . Atmosphere . 2014 . V . 119 . P . 7842-7862 . doi:10.1002/2014JD021662.
Gryazin V., Risi C., Jouzel J., Kurita N., Worden J., Frankenberg C., Bastikov V., Gribanov K., Stukova O. To what extent could water isotopic measurements help us understand model biases in the water cycle over Western Siberia // Atmospheric Chemistry and Physics . 2014 . V . 14 . P . 9807-9830 . doi:10.5194/acp-14-9807-2014 .
Екайкин А.А. Стабильные изотопы воды в гляциологии и палеогеографии . СПб .: изд . ААНИИ, 2016 . 63 с .
Dansgaard W., Johnsen S.J., Moller J., Langway C.C. One thousand centuries of climatic record from Camp Century on the Greenland ice sheet // Science . 1969 . V . 166 (3903) . P . 377-380 .
Masson-Delmotte V., Dreyfus G., Braconnot P., Johnsen S., Jouzel J., Kageyama M., Landias A., Loutre M.-F., Nouet J., Parrenin F., Raynaud D., Stenni B., Tuenter E . Past temperature reconstructions from deep ice cores: relevance for future climate change // Cli- mate of the Past . 2006 . V . 2 . P . 145-165 . doi:10.5194/cp-2-145-2006.
Ekaykin A.A., Lipenkov V.Ya . Formation of the ice core isotopic composition // Physics of Ice Core Records II / Еd . by T . Hondoh . Low Temperature Sci- ence Suppl . Issue . 2009 . V . 68 . P . 299-314 .
Электронный ресурс: http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html
Брезгунов В.С., Есиков А.Д., Ферронский В.И., Сальнова Л.В. Пространственно-временные вариации изотопного состава кислорода атмосферных осадков и речных вод на территории северной части Евразии их связь с использованием температуры // Водные ресурсы . 1998 . Т . 25 . № 1 . С . 73-84 .
Ферронский В.И., Поляков В.А. Изотопия гидросферы Земли . М .: Научный мир, 2009 . 632 с .
Малыгина Н.С., Эйрих А.Н., Курепина Н.Ю., Папина Т.С. Изотопный состав зимних атмосферных осадков и снежного покрова в переходной зоне Алтая // Лёд и Снег . 2017 . Т . 57 . № 1 . С . 57-68 . doi:10.15356/2076-6734-2017-1-57-68.
Steen-Larsen H.C., Johnsen S.J., Masson-Delmotte V., Stenni B., Risi C., Sodemann H., Baslev-Clausen D., Blunier T., Dahl-Jensen D., Ellehøj M.D., Falourd S., Grindsted A., Gkinis V., Jouzel J., Popp T., Sheldon S., Simonsen S.B., Sjolte J., Steffensen J.P., Sperilich P., Svenbjönsdóttir A.E., Vinther B.M., White J.W.C. Continuous monitoring of summer surface water vapor isotopic composition above the Greenland Ice Sheet // Atmospheric Chemistry and Physics . 2013 . V . 13 . P . 4815-4828 . doi:10.5194/acp-13-4815-2013 .
Николаев В.И., Осокин Н.И., Зазовская Э.П. Формирование изотопного состава снега на ледниках Арктики (на примере Шпицбергена и Северной Земли) // Лёд и Снег . 2014 . Т . 54 . № 1 . С . 61-65 . doi:10.15356/2076-6734-2014-1-61-65.
Kobashi T., Kawamura K., Severinghaus J.P., Barnola J.M., Nakaegawa T., Vinther B.M., Johnsen S.J., Box J.E. High variability of Greenland surface temperature over the past 4000 years estimated from trapped air in an ice core // Geophys . Research Letters . 2011 . V . 38 . № 21 . doi:10.1029/2011GL049444.
NEEM community members . Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core // Nature . 2013 . V . 493 . № 7433 . P . 489-494 . doi:10.1038/nature11789 .
Isaksson E., Kohler J., Pohjola V., Moore J., Igarashi M., Karlöf L., Martma T., Harro Meijer, Motoyama H., Vaikmäe R., van de Wal R.S. Two icecore δ18O records from Svalbard illustrating climate and sea-ice variability over the last 400 years // The Holocene . 2005 . V . 15 . № 4 . P . 501-509 . doi:10.1191/0959683605hl820rp.
Stiévenard M., Nikolaev V., Bol’shiyanov D.Yu., Fléhoc C., Jouzel J., Klementyev O.L., Souchez R. Pleistocene ice at the bottom of the Vavilov Ice Cap, Severnaya Zemlya, Russian Arctic // Journ . of Glaciology . 1996 . V . 42 . № 142 . P . 403-406 .
Opel T., Frietzsche D., Meyer H., Schüett R., Weiler K., Ruth U., Wilhelms F., Fischer H. 115 year ice-core data from Akademii Nauk ice cap, Severnaya Zemlya: highresolution record of Eurasian Arctic climate change // Journ . of Glaciology . 2009 . V . 55 . № 189 . P . 21-31 . doi:10.3189/002214309788609029 .
Henderson K.A. An ice core paleoclimate study of Windy Dome, Franz Josef Land (Russia): development of a recent climate history for the Barents Sea . Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University . The Ohio State University . 2002 . 217 p .
Kotlyakov V.M., Arkhipov S.M., Henderson K.A., Nagornov O.V. Deep drilling of glaciers in Eurasian Arctic as a source of paleoclimatic records // Quaternary Science Reviews . 2004 . V . 23 . P . 1371-1390 . doi:10.1016/j.quasirev.2003.12.013.
Leibman M.O., Arkhipov S.M., Perednya D.D., Savvichev A.S., Vanstein B.G., Hubberten H.-W. Geochemical properties of the water-snow-ice complexes in the area of Shokalsky glacier, Novaya Zemlya, in relation to tabular ground-ice formation // Annals of Glaciology . 2005 . V . 42 . P . 249-254 . doi:10.3189/172756405781812952 .
Pfeffer W.T., Arendt A.A., Bliss A., Bolch T., Cogley J.G., Gardner A.S., Hagen J.-O., Hock R., Kaser G., Keinholtz C., Miles E.S., Moholdt G., Mölg N., Paul F., Radic V., Rastner P., Raup B.H., Rich J., Sharp M.J., The Randolph consortium . The Randolph Glacier Inventory: a globally complete inventory of glaciers // Journ . of Glaciology . 2014 . V . 60 . № 221 . P . 537-552 . doi:10.3189/2014JoG13J176 .
Ермолаев М.М. Работы Новоземельской гляциологической станции в Русской Гавани // Бюл . Арктического института . 1934 . № 1 . С . 50-55 .
Ермолаев М.М. Гляциологическая экскурсия на ледник Шокальского в Русской Гавани // Новоземельская экскурсия . Ч . 2 . Международный геологический конгресс, 17-я сессия . М .: Изд-во Глав- севморпути, 1937 . 160 с .
Чижов О.П., Корякин В.С., Давидович Н.В., Каневский З.М., Зингер Е.М., Бажева В.Я., Бажев А.Б., Хмелевской И.Ф. Оледенение Новой Земли . М .: Наука, 1968 . 338 с .
Лаврентьев И.И. Изменение ледников Новой Земли с 1952 по 2015 гг . // Тезисы докладов на XVI Гляциол . симпозиуме, Санкт-Петербург, 24-27 мая 2016 г . М .: изд . Института географии РАН, 2016 . С . 116 .
Каталог ледников СССР: Т . 3 . Северный край . Ч . 2 . Новая Земля . Л .: Гидрометеоиздат, 1978 . 112 с .
Pfirman S.L., Bauch D., Gammelsrød T. The Northern Barents Sea: Water Mass Distribution and Modification, in The Polar Oceans and Their Role in Shaping the Global Environment / Еds: O .M . Johannessen, R .D . Muench and J .E . Overland . American Geophysical Union, Geophysical Monograph 85, Washington D .C . 1994 . doi:10.1029/GM085p0077.
Walsh J.E. Climate of the Arctic marine environment // Ecological applications . 2008 . V . 18 . № 2 . P . 3-22 . doi:10.1890/06-0503.1.
Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане, 2014 / Ред . И .Е . Фролов . СПб .: изд . ААНИИ, 2015 . 116 с .
Polyakov I.V., Bekryaev R.V., Alekseev G.V., Bhatt U.S., Colony R.L., Johnson M.A., Makshtas A.P., Walsh D. Variability and trends of air temperature and pressure in the maritime Arctic, 1875-2000 // Journ . of Cli- mate . 2003 . V . 16 . P . 2067-2077 . doi:10.1175/1520-0442(2003)016.
Radionov V.F., Aleksandrov Ye.I., Svyashchennikov P.N., Fetterer F . Daily precipitation sums at coastal and island Russian Arctic stations, 1940-1990 . Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center . 2004 . doi:10.7265/N5JS9NCS.
Zeeberg J., Forman S.L. Changes in glacier extent on north Novaya Zemlya in the twentieth century // The Holocene . 2001 . V . 11 . № 2 . P . 161-175 . doi:10.1191/095968301676173261.
Чернов Р.А., Кудиков А.В., Мирошников А.Ю. Первые результаты радиационно-гляциологических исследований Северного ледникового купола // Успехи современного естествознания . 2016 . № 11 . С . 197-201 .
Craig H. Isotopic variations in meteoric waters // Science . 1961 . V . 133 . P . 1702-1703 . doi:10.1126/science.133 .3465 .1702 .
Aemisegger F., Pfahl S., Sodemann H., Lehner I., Seneviratne S.I., Wernli H. Deuterium excess as a proxy for continental moisture recycling and plant transpiration // Atmospheric Chemistry and Physics . 2014 . V . 14 . P . 4029-4054 . doi:10.5194/acp-14-4029-2014.
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/396
doi:10.15356/2076-6734-2017-3-293-306
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_rightsnorm CC-BY
op_doi https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3-293-306
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3
https://doi.org/10.1002/2014JD021662
https://doi.org/10.5194/acp-14-9807-2014
https://doi.org/10.5194/cp-2-145-2006
https://doi.org/10.15356/2076-6734-20
container_title Ice and Snow
container_volume 57
container_issue 3
container_start_page 293
op_container_end_page 306
_version_ 1766003871182749696
spelling ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/396 2023-05-15T13:29:51+02:00 Isotopic composition of snow and ice on the glaciers of Novaya Zemlya Изотопный состав снега и льда на ледниках Новой Земли V. Mikhalenko N. S. Kutuzov S. A. Ekaykin A. A. Lavrantiev A. A. Kozachek V. R. Chernov A. В. Михаленко Н. С. Кутузов С. А. Екайкин А. И. Лаврентьев И. А. Козачек В. Р. Чернов А. 2017-10-10 application/pdf https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/396 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3-293-306 rus rus IGRAS https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/396/223 . Yoshimura K., Miyoshi T., Kanamitsu M. Observa- tion system simulation experiments using water vapor isotope information // Journ . of Geophys . Re- search . Atmosphere . 2014 . V . 119 . P . 7842-7862 . doi:10.1002/2014JD021662. Gryazin V., Risi C., Jouzel J., Kurita N., Worden J., Frankenberg C., Bastikov V., Gribanov K., Stukova O. To what extent could water isotopic measurements help us understand model biases in the water cycle over Western Siberia // Atmospheric Chemistry and Physics . 2014 . V . 14 . P . 9807-9830 . doi:10.5194/acp-14-9807-2014 . Екайкин А.А. Стабильные изотопы воды в гляциологии и палеогеографии . СПб .: изд . ААНИИ, 2016 . 63 с . Dansgaard W., Johnsen S.J., Moller J., Langway C.C. One thousand centuries of climatic record from Camp Century on the Greenland ice sheet // Science . 1969 . V . 166 (3903) . P . 377-380 . Masson-Delmotte V., Dreyfus G., Braconnot P., Johnsen S., Jouzel J., Kageyama M., Landias A., Loutre M.-F., Nouet J., Parrenin F., Raynaud D., Stenni B., Tuenter E . Past temperature reconstructions from deep ice cores: relevance for future climate change // Cli- mate of the Past . 2006 . V . 2 . P . 145-165 . doi:10.5194/cp-2-145-2006. Ekaykin A.A., Lipenkov V.Ya . Formation of the ice core isotopic composition // Physics of Ice Core Records II / Еd . by T . Hondoh . Low Temperature Sci- ence Suppl . Issue . 2009 . V . 68 . P . 299-314 . Электронный ресурс: http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html Брезгунов В.С., Есиков А.Д., Ферронский В.И., Сальнова Л.В. Пространственно-временные вариации изотопного состава кислорода атмосферных осадков и речных вод на территории северной части Евразии их связь с использованием температуры // Водные ресурсы . 1998 . Т . 25 . № 1 . С . 73-84 . Ферронский В.И., Поляков В.А. Изотопия гидросферы Земли . М .: Научный мир, 2009 . 632 с . Малыгина Н.С., Эйрих А.Н., Курепина Н.Ю., Папина Т.С. Изотопный состав зимних атмосферных осадков и снежного покрова в переходной зоне Алтая // Лёд и Снег . 2017 . Т . 57 . № 1 . С . 57-68 . doi:10.15356/2076-6734-2017-1-57-68. Steen-Larsen H.C., Johnsen S.J., Masson-Delmotte V., Stenni B., Risi C., Sodemann H., Baslev-Clausen D., Blunier T., Dahl-Jensen D., Ellehøj M.D., Falourd S., Grindsted A., Gkinis V., Jouzel J., Popp T., Sheldon S., Simonsen S.B., Sjolte J., Steffensen J.P., Sperilich P., Svenbjönsdóttir A.E., Vinther B.M., White J.W.C. Continuous monitoring of summer surface water vapor isotopic composition above the Greenland Ice Sheet // Atmospheric Chemistry and Physics . 2013 . V . 13 . P . 4815-4828 . doi:10.5194/acp-13-4815-2013 . Николаев В.И., Осокин Н.И., Зазовская Э.П. Формирование изотопного состава снега на ледниках Арктики (на примере Шпицбергена и Северной Земли) // Лёд и Снег . 2014 . Т . 54 . № 1 . С . 61-65 . doi:10.15356/2076-6734-2014-1-61-65. Kobashi T., Kawamura K., Severinghaus J.P., Barnola J.M., Nakaegawa T., Vinther B.M., Johnsen S.J., Box J.E. High variability of Greenland surface temperature over the past 4000 years estimated from trapped air in an ice core // Geophys . Research Letters . 2011 . V . 38 . № 21 . doi:10.1029/2011GL049444. NEEM community members . Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core // Nature . 2013 . V . 493 . № 7433 . P . 489-494 . doi:10.1038/nature11789 . Isaksson E., Kohler J., Pohjola V., Moore J., Igarashi M., Karlöf L., Martma T., Harro Meijer, Motoyama H., Vaikmäe R., van de Wal R.S. Two icecore δ18O records from Svalbard illustrating climate and sea-ice variability over the last 400 years // The Holocene . 2005 . V . 15 . № 4 . P . 501-509 . doi:10.1191/0959683605hl820rp. Stiévenard M., Nikolaev V., Bol’shiyanov D.Yu., Fléhoc C., Jouzel J., Klementyev O.L., Souchez R. Pleistocene ice at the bottom of the Vavilov Ice Cap, Severnaya Zemlya, Russian Arctic // Journ . of Glaciology . 1996 . V . 42 . № 142 . P . 403-406 . Opel T., Frietzsche D., Meyer H., Schüett R., Weiler K., Ruth U., Wilhelms F., Fischer H. 115 year ice-core data from Akademii Nauk ice cap, Severnaya Zemlya: highresolution record of Eurasian Arctic climate change // Journ . of Glaciology . 2009 . V . 55 . № 189 . P . 21-31 . doi:10.3189/002214309788609029 . Henderson K.A. An ice core paleoclimate study of Windy Dome, Franz Josef Land (Russia): development of a recent climate history for the Barents Sea . Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University . The Ohio State University . 2002 . 217 p . Kotlyakov V.M., Arkhipov S.M., Henderson K.A., Nagornov O.V. Deep drilling of glaciers in Eurasian Arctic as a source of paleoclimatic records // Quaternary Science Reviews . 2004 . V . 23 . P . 1371-1390 . doi:10.1016/j.quasirev.2003.12.013. Leibman M.O., Arkhipov S.M., Perednya D.D., Savvichev A.S., Vanstein B.G., Hubberten H.-W. Geochemical properties of the water-snow-ice complexes in the area of Shokalsky glacier, Novaya Zemlya, in relation to tabular ground-ice formation // Annals of Glaciology . 2005 . V . 42 . P . 249-254 . doi:10.3189/172756405781812952 . Pfeffer W.T., Arendt A.A., Bliss A., Bolch T., Cogley J.G., Gardner A.S., Hagen J.-O., Hock R., Kaser G., Keinholtz C., Miles E.S., Moholdt G., Mölg N., Paul F., Radic V., Rastner P., Raup B.H., Rich J., Sharp M.J., The Randolph consortium . The Randolph Glacier Inventory: a globally complete inventory of glaciers // Journ . of Glaciology . 2014 . V . 60 . № 221 . P . 537-552 . doi:10.3189/2014JoG13J176 . Ермолаев М.М. Работы Новоземельской гляциологической станции в Русской Гавани // Бюл . Арктического института . 1934 . № 1 . С . 50-55 . Ермолаев М.М. Гляциологическая экскурсия на ледник Шокальского в Русской Гавани // Новоземельская экскурсия . Ч . 2 . Международный геологический конгресс, 17-я сессия . М .: Изд-во Глав- севморпути, 1937 . 160 с . Чижов О.П., Корякин В.С., Давидович Н.В., Каневский З.М., Зингер Е.М., Бажева В.Я., Бажев А.Б., Хмелевской И.Ф. Оледенение Новой Земли . М .: Наука, 1968 . 338 с . Лаврентьев И.И. Изменение ледников Новой Земли с 1952 по 2015 гг . // Тезисы докладов на XVI Гляциол . симпозиуме, Санкт-Петербург, 24-27 мая 2016 г . М .: изд . Института географии РАН, 2016 . С . 116 . Каталог ледников СССР: Т . 3 . Северный край . Ч . 2 . Новая Земля . Л .: Гидрометеоиздат, 1978 . 112 с . Pfirman S.L., Bauch D., Gammelsrød T. The Northern Barents Sea: Water Mass Distribution and Modification, in The Polar Oceans and Their Role in Shaping the Global Environment / Еds: O .M . Johannessen, R .D . Muench and J .E . Overland . American Geophysical Union, Geophysical Monograph 85, Washington D .C . 1994 . doi:10.1029/GM085p0077. Walsh J.E. Climate of the Arctic marine environment // Ecological applications . 2008 . V . 18 . № 2 . P . 3-22 . doi:10.1890/06-0503.1. Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане, 2014 / Ред . И .Е . Фролов . СПб .: изд . ААНИИ, 2015 . 116 с . Polyakov I.V., Bekryaev R.V., Alekseev G.V., Bhatt U.S., Colony R.L., Johnson M.A., Makshtas A.P., Walsh D. Variability and trends of air temperature and pressure in the maritime Arctic, 1875-2000 // Journ . of Cli- mate . 2003 . V . 16 . P . 2067-2077 . doi:10.1175/1520-0442(2003)016. Radionov V.F., Aleksandrov Ye.I., Svyashchennikov P.N., Fetterer F . Daily precipitation sums at coastal and island Russian Arctic stations, 1940-1990 . Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center . 2004 . doi:10.7265/N5JS9NCS. Zeeberg J., Forman S.L. Changes in glacier extent on north Novaya Zemlya in the twentieth century // The Holocene . 2001 . V . 11 . № 2 . P . 161-175 . doi:10.1191/095968301676173261. Чернов Р.А., Кудиков А.В., Мирошников А.Ю. Первые результаты радиационно-гляциологических исследований Северного ледникового купола // Успехи современного естествознания . 2016 . № 11 . С . 197-201 . Craig H. Isotopic variations in meteoric waters // Science . 1961 . V . 133 . P . 1702-1703 . doi:10.1126/science.133 .3465 .1702 . Aemisegger F., Pfahl S., Sodemann H., Lehner I., Seneviratne S.I., Wernli H. Deuterium excess as a proxy for continental moisture recycling and plant transpiration // Atmospheric Chemistry and Physics . 2014 . V . 14 . P . 4029-4054 . doi:10.5194/acp-14-4029-2014. https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/396 doi:10.15356/2076-6734-2017-3-293-306 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). CC-BY Ice and Snow; Том 57, № 3 (2017); 293-306 Лёд и Снег; Том 57, № 3 (2017); 293-306 2412-3765 2076-6734 10.15356/2076-6734-2017-3 Arctic glaciers Novaya Zemlya stable isotopes Арктика изотопный состав ледники Новая Земля info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2017 ftjias https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3-293-306 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-3 https://doi.org/10.1002/2014JD021662 https://doi.org/10.5194/acp-14-9807-2014 https://doi.org/10.5194/cp-2-145-2006 https://doi.org/10.15356/2076-6734-20 2022-12-20T13:29:52Z In 2015–2016 during the research expeditions of Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences the study of stable water isotopes (18O and D) was conducted on glaciers of Novaya Zemlya. As a result, first data on isotopic composition of seasonal snow cover and glacial ice of different ages were obtained and its connection to recent climate change has been shown. The first studies of the isotopic composition of snow cover and glacial ice at Novaya Zemlya allowed determine the average values and the range of variability of δ18O and δD. It shown that for the Northern ice cap glacial ice δ18O vary within −13.91 ÷ −15.83 ‰ with an average value of −14.93 ‰ and −103,95 ÷ −116.75 ‰ for δD at −109.88 ‰ mean value. The maximum variations were recorded for summer snow samples (−8.35 ‰ for δ18O and −55.79 ‰ for δD), as well as for the horizon of superimposed ice (−20.67 ‰ for δ18O and −151.48 ‰ for δD) where isotopic composition has been inherited from winter precipitation. Insignificant differences in the coefficients of the meteoric water regression equation for precipitation on GNIP stations and glacial ice at Novaya Zemlya indicate similar conditions of air masses and precipitation formation both at GNIP station and on glaciers. Deuterium excess showed no seasonal fluctuations, and its values did not exceed 15 ‰, which shows that the proportion of continental precipitation of moisture is very low. Analysis of isotopic profiles obtained on the glaciers of Novaya Zemlya indicated the presence of significant melting. This applies not only to the modern shallow horizons, but also to the part of the glacial strata that formed in the highest part of the archipelago close to ice divide and came to the surface at the Serp i Molot Glacier tongue. Therefore, in terms of ice core palaeogeographic reconstructions the most interesting site is the highest part of the Northern ice cap where it is possible to assume the existence of colder horizons formed during the Little Ice Age and where the seasonal geochemical signal may be ... Article in Journal/Newspaper Annals of Glaciology Arctic Arctic Climate change Ice cap ice core Novaya Zemlya Арктика Ice and Snow (E-Journal) Arctic Serp ENVELOPE(67.100,67.100,-71.983,-71.983) Molot ENVELOPE(132.817,132.817,59.383,59.383) Ice and Snow 57 3 293 306