Modern glaciation of Kamchatka

Modern glaciation of the Kamchatka includes 643 glaciers with a total area 769,48±48,34 km2. The variety of combinations of macrorelief, climate and volcanic factors in Kamchatka has led to uneven distribution of glaciation throughout the peninsula and large variability of its characteristics in dif...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Communications Earth & Environment
Main Authors: Anton Muraviev Yaroslavovich, Антон Муравьёв Ярославович
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: IGRAS 2022
Subjects:
Online Access:https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/569
id ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/569
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Ice and Snow (E-Journal)
op_collection_id ftjias
language Russian
topic area
aspect
Kamchatka
morphological types
mountain glaciers
горные ледники
Камчатка
морфологические типы
площадь
экспозиция
spellingShingle area
aspect
Kamchatka
morphological types
mountain glaciers
горные ледники
Камчатка
морфологические типы
площадь
экспозиция
Anton Muraviev Yaroslavovich
Антон Муравьёв Ярославович
Modern glaciation of Kamchatka
topic_facet area
aspect
Kamchatka
morphological types
mountain glaciers
горные ледники
Камчатка
морфологические типы
площадь
экспозиция
description Modern glaciation of the Kamchatka includes 643 glaciers with a total area 769,48±48,34 km2. The variety of combinations of macrorelief, climate and volcanic factors in Kamchatka has led to uneven distribution of glaciation throughout the peninsula and large variability of its characteristics in different areas. Corrie glaciers(31,3 %)and corrie-valley glaciers(12,8 %)quantitatively prevail in Kamchatka. The largest areas are occupied by transection glaciers(26,6 % or204,42±7,56 km2) and corrie-valley glaciers(16,5 % or126,78±9,77 km2). The average size of the Kamchatka glaciers is 1,2 km2. However, it changes from 0,7km2 in non-volcanic areas to 2,87km2 in areas of active volcanism. The share of the largest (>5 km2)glaciers in the total numberand area is maximum (10,9 and67,1 % respectively) in areas of active volcanism, and minimum (2,2and21,6 % respectively) in non-volcanic areas. In contrast, the proportion of small (0,1–0,5 km2)glaciers in the total numberand area is maximum (55,1and18,7 % respectively) in non-volcanic areas, and minimum (20,7and156 % respectively) in areas of active volcanism. In the glaciation areas of Kamchatka of various types, the prevalence of various morphological types of glaciers is observed. Transectionglaciers occupy the largest areas in areas of active volcanism (33,7 % or 89,03±2,26 km2)and non-volcanic areas (31,8 % or41,45±2,04km2). In areas of quaternary volcanism the area there is predominance of thecorrie-valleyglaciers area(24,3 % or91,09±7,04km2). The most diverse morphological types of glaciers in areas of active volcanism. The largest share in the area of glaciation of Kamchatka is formed by western (24,7 %), southwestern (22,3 %) and eastern (20 %) exposure glaciers. Also observed is the quantitative prevalence of western (23 %), northwestern (20,7 %) and eastern (15,1 %)exposure glaciers. The greatest vertical extent and average heights are characteristic of glaciers in areas of active volcanism, the smallest – in non-volcanic areas. С использованием современных ...
format Article in Journal/Newspaper
author Anton Muraviev Yaroslavovich
Антон Муравьёв Ярославович
author_facet Anton Muraviev Yaroslavovich
Антон Муравьёв Ярославович
author_sort Anton Muraviev Yaroslavovich
title Modern glaciation of Kamchatka
title_short Modern glaciation of Kamchatka
title_full Modern glaciation of Kamchatka
title_fullStr Modern glaciation of Kamchatka
title_full_unstemmed Modern glaciation of Kamchatka
title_sort modern glaciation of kamchatka
publisher IGRAS
publishDate 2022
url https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/569
op_coverage Kamchatka
Камчатка
21 век
genre Kamchatka
The Cryosphere
КАМЧАТК*
genre_facet Kamchatka
The Cryosphere
КАМЧАТК*
op_source Ice and Snow; Том 60, № 3 (2020)
Лёд и Снег; Том 60, № 3 (2020)
2412-3765
2076-6734
op_relation https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/387
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/388
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/389
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/390
Муравьев А.Я. Открытие и исследования ледников Камчатки // Лёд и Снег. 2015. Т. 55. № 2. С. 123–132. doi:10.15356/2076-6734-2015-2-123-132
Виноградов В.Н. Каталог ледников СССР. Т. 20. Ч. 2–4. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 75 с.
Муравьев А.Я., Муравьев Я.Д. Колебания ледников Ключевской группы вулканов во второй половине XX – начале XXI века // Лёд и Снег. 2016. Т. 56. № 4. С. 480–492. doi:10.15356/2076-6734-2016-4
Муравьев А.Я. Изменение размеров ледников Кроноцкого полуострова и массива Алней-Чашаконджа на Камчатке во второй половине XX – начале XXI в. // Лёд и Снег. 2014. Т. 54. № 2. С. 22–28. doi:10.15356/2076-6734-2014-2-22-28
Муравьев А.Я., Носенко Г.А. Изменения оледенения северной части Срединного хребта на Камчатке во второй половине XX в. // Лёд и Снег. 2013. Т. 53. № 2. С. 5–11. doi:10.15356/2076-6734-2013-2-5-11
Котляков В.М., Хромова Т.Е., Носенко Г.А., Попова В.В., Чернова Л.П., Муравьев А.Я. Новые данные о современных изменениях ледников горных районов России // Доклады Академии наук. 2015. Т. 464. № 6. С. 727–734. doi:10.7868/S0869565215300192
Barr I.D., Dokukin M.D., Kougkoulos I., Livingstone S.J., Lovell H., Małecki J., Muraviev A.Y. Using ArcticDEM to Analyse the Dimensions and Dynamics of Debris-Covered Glaciers in Kamchatka, Russia // Geosciences. 2018. Vol. 8. № 6. 216. doi:10.3390/geosciences8060216
Маневич Т.М., Муравьев Я.Д., Самойленко С.Б. Ледники Авачинской группы вулканов: современное состояние // Лёд и Снег. 2015. Т. 55. № 3. С. 14–26. doi:10.15356/2076-6734-2015-3-14-26
Докукин М.Д., Сейнова И.Б., Савернюк Е.А., Черноморец С.С. О наступании ледников в условиях вулканической деятельности вулкана Ключевской (Камчатка) // Лёд и Снег. 2017. Т. 57. № 1. С. 10–24. doi:10.15356/2076-6734-2017-1-10-24
Муравьев А.Я. Колебания ледников Камчатки во второй половине XX – начале XXI вв. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук. М.: Институт географии РАН, 2017. 168 с.
Lynch C.M., Barr I.D., Mullan D., Ruffell A. Rapid glacial retreat on the Kamchatka Peninsula during the early 21st century // The Cryosphere. 2016. № 10. P. 1809–1821. doi:10.5194/tc-10-1809-2016
Действующие вулканы Камчатки. В 2-х томах. / Под. ред. С.А. Федотова и Ю.П. Масуренкова. Том 1. М.: Наука, 1991. 302 с.
Виноградов В.Н., Глазырин Г.Е. Статистический подход к изучению морфологии ледников Камчатки // Изв. ВГО. 1979. № 4. С. 325–329.
Виноградов В.Н., Мелекесцев И.В. Морфологические особенности современного оледенения вулканических районов Камчатки // МГИ. 1966. Вып. 12. С. 91–99.
Глазырин Г.Е., Муравьев Я.Д., Виноградов В.Н. О климатическом фоне оледенения Камчатки // Гляциологические исследования. № 27. М.: Наука, 1985. C. 51–66.
Кондратюк В.И. Климат Камчатки. М.: Гидрометеоиздат, 1974. 204 с.
Шкаберда О.А. Современные тенденции изменения климата Камчатки. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук. Владивосток: ДВФУ, 2014. 235 с.
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, [Date Accessed]. https://doi.org/10.7910/DVN/OHHUKH Архив данных от 29.08.2018–30.08.2018.
Tachikawa T., Kaku M., Iwasaki A., Gesch D., Oimoen M., Zhang Z., Danielson J., Krieger T., Curtis B., Haase J., Abrams M., Robert Crippen R., Carabajal C. ASTER Global Digital Elevation Model Version 2 – Summary of Validation Results. 2011. 27 p.
Rodriguez E., Morris C.S., Belz J.E., Chapin E.C., Martin J.M., Daffer W., Hensley S. An assessment of the SRTM topographic products. Technical Report JPL D-31639. Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, 2005. 143 p.
Руководство по составлению Каталога ледников СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 154 с.
Гляциологический словарь / Под ред. В.М. Котлякова. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. 528 с.
Виноградов В.Н. Современное оледенение районов активного вулканизма. М.: Наука, 1975. 103 с.
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/569
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/10.15356/2076-6734-2015-2-123-132
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2016-4
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2014-2-22-28
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2013-2-5-11
https://doi.org/10.7868/S0869565215300192
https://doi.org/
container_title Communications Earth & Environment
container_volume 3
container_issue 1
_version_ 1766050017903116288
spelling ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/569 2023-05-15T16:58:12+02:00 Modern glaciation of Kamchatka Современное оледенение Камчатки Anton Muraviev Yaroslavovich Антон Муравьёв Ярославович Kamchatka Камчатка 21 век 2022-09-18 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/569 ru rus IGRAS https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/387 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/388 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/389 https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/569/390 Муравьев А.Я. Открытие и исследования ледников Камчатки // Лёд и Снег. 2015. Т. 55. № 2. С. 123–132. doi:10.15356/2076-6734-2015-2-123-132 Виноградов В.Н. Каталог ледников СССР. Т. 20. Ч. 2–4. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 75 с. Муравьев А.Я., Муравьев Я.Д. Колебания ледников Ключевской группы вулканов во второй половине XX – начале XXI века // Лёд и Снег. 2016. Т. 56. № 4. С. 480–492. doi:10.15356/2076-6734-2016-4 Муравьев А.Я. Изменение размеров ледников Кроноцкого полуострова и массива Алней-Чашаконджа на Камчатке во второй половине XX – начале XXI в. // Лёд и Снег. 2014. Т. 54. № 2. С. 22–28. doi:10.15356/2076-6734-2014-2-22-28 Муравьев А.Я., Носенко Г.А. Изменения оледенения северной части Срединного хребта на Камчатке во второй половине XX в. // Лёд и Снег. 2013. Т. 53. № 2. С. 5–11. doi:10.15356/2076-6734-2013-2-5-11 Котляков В.М., Хромова Т.Е., Носенко Г.А., Попова В.В., Чернова Л.П., Муравьев А.Я. Новые данные о современных изменениях ледников горных районов России // Доклады Академии наук. 2015. Т. 464. № 6. С. 727–734. doi:10.7868/S0869565215300192 Barr I.D., Dokukin M.D., Kougkoulos I., Livingstone S.J., Lovell H., Małecki J., Muraviev A.Y. Using ArcticDEM to Analyse the Dimensions and Dynamics of Debris-Covered Glaciers in Kamchatka, Russia // Geosciences. 2018. Vol. 8. № 6. 216. doi:10.3390/geosciences8060216 Маневич Т.М., Муравьев Я.Д., Самойленко С.Б. Ледники Авачинской группы вулканов: современное состояние // Лёд и Снег. 2015. Т. 55. № 3. С. 14–26. doi:10.15356/2076-6734-2015-3-14-26 Докукин М.Д., Сейнова И.Б., Савернюк Е.А., Черноморец С.С. О наступании ледников в условиях вулканической деятельности вулкана Ключевской (Камчатка) // Лёд и Снег. 2017. Т. 57. № 1. С. 10–24. doi:10.15356/2076-6734-2017-1-10-24 Муравьев А.Я. Колебания ледников Камчатки во второй половине XX – начале XXI вв. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук. М.: Институт географии РАН, 2017. 168 с. Lynch C.M., Barr I.D., Mullan D., Ruffell A. Rapid glacial retreat on the Kamchatka Peninsula during the early 21st century // The Cryosphere. 2016. № 10. P. 1809–1821. doi:10.5194/tc-10-1809-2016 Действующие вулканы Камчатки. В 2-х томах. / Под. ред. С.А. Федотова и Ю.П. Масуренкова. Том 1. М.: Наука, 1991. 302 с. Виноградов В.Н., Глазырин Г.Е. Статистический подход к изучению морфологии ледников Камчатки // Изв. ВГО. 1979. № 4. С. 325–329. Виноградов В.Н., Мелекесцев И.В. Морфологические особенности современного оледенения вулканических районов Камчатки // МГИ. 1966. Вып. 12. С. 91–99. Глазырин Г.Е., Муравьев Я.Д., Виноградов В.Н. О климатическом фоне оледенения Камчатки // Гляциологические исследования. № 27. М.: Наука, 1985. C. 51–66. Кондратюк В.И. Климат Камчатки. М.: Гидрометеоиздат, 1974. 204 с. Шкаберда О.А. Современные тенденции изменения климата Камчатки. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук. Владивосток: ДВФУ, 2014. 235 с. 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, [Date Accessed]. https://doi.org/10.7910/DVN/OHHUKH Архив данных от 29.08.2018–30.08.2018. Tachikawa T., Kaku M., Iwasaki A., Gesch D., Oimoen M., Zhang Z., Danielson J., Krieger T., Curtis B., Haase J., Abrams M., Robert Crippen R., Carabajal C. ASTER Global Digital Elevation Model Version 2 – Summary of Validation Results. 2011. 27 p. Rodriguez E., Morris C.S., Belz J.E., Chapin E.C., Martin J.M., Daffer W., Hensley S. An assessment of the SRTM topographic products. Technical Report JPL D-31639. Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, 2005. 143 p. Руководство по составлению Каталога ледников СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 154 с. Гляциологический словарь / Под ред. В.М. Котлякова. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. 528 с. Виноградов В.Н. Современное оледенение районов активного вулканизма. М.: Наука, 1975. 103 с. https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/569 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 60, № 3 (2020) Лёд и Снег; Том 60, № 3 (2020) 2412-3765 2076-6734 area aspect Kamchatka morphological types mountain glaciers горные ледники Камчатка морфологические типы площадь экспозиция info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2022 ftjias https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-2-123-132 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2016-4 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2014-2-22-28 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2013-2-5-11 https://doi.org/10.7868/S0869565215300192 https://doi.org/ 2022-12-20T13:30:29Z Modern glaciation of the Kamchatka includes 643 glaciers with a total area 769,48±48,34 km2. The variety of combinations of macrorelief, climate and volcanic factors in Kamchatka has led to uneven distribution of glaciation throughout the peninsula and large variability of its characteristics in different areas. Corrie glaciers(31,3 %)and corrie-valley glaciers(12,8 %)quantitatively prevail in Kamchatka. The largest areas are occupied by transection glaciers(26,6 % or204,42±7,56 km2) and corrie-valley glaciers(16,5 % or126,78±9,77 km2). The average size of the Kamchatka glaciers is 1,2 km2. However, it changes from 0,7km2 in non-volcanic areas to 2,87km2 in areas of active volcanism. The share of the largest (>5 km2)glaciers in the total numberand area is maximum (10,9 and67,1 % respectively) in areas of active volcanism, and minimum (2,2and21,6 % respectively) in non-volcanic areas. In contrast, the proportion of small (0,1–0,5 km2)glaciers in the total numberand area is maximum (55,1and18,7 % respectively) in non-volcanic areas, and minimum (20,7and156 % respectively) in areas of active volcanism. In the glaciation areas of Kamchatka of various types, the prevalence of various morphological types of glaciers is observed. Transectionglaciers occupy the largest areas in areas of active volcanism (33,7 % or 89,03±2,26 km2)and non-volcanic areas (31,8 % or41,45±2,04km2). In areas of quaternary volcanism the area there is predominance of thecorrie-valleyglaciers area(24,3 % or91,09±7,04km2). The most diverse morphological types of glaciers in areas of active volcanism. The largest share in the area of glaciation of Kamchatka is formed by western (24,7 %), southwestern (22,3 %) and eastern (20 %) exposure glaciers. Also observed is the quantitative prevalence of western (23 %), northwestern (20,7 %) and eastern (15,1 %)exposure glaciers. The greatest vertical extent and average heights are characteristic of glaciers in areas of active volcanism, the smallest – in non-volcanic areas. С использованием современных ... Article in Journal/Newspaper Kamchatka The Cryosphere КАМЧАТК* Ice and Snow (E-Journal) Communications Earth & Environment 3 1