Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process

The concept of development of snow cover structure based on its crystal morphology, as well as the fundamental laws of natural symmetry is presented. Deterministic and stochastic empirical models describing the sublimation-metamorphic cycle of snow cover as an evolutionary biosphere process have bee...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya.
Main Authors: E. Kolomyts G., Э. Коломыц Г.
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya 2016
Subjects:
Online Access:https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/391
https://doi.org/10.15356/0373-2444-2016-2-61-74
id ftjiransg:oai:oai.sergeogr.elpub.ru:article/391
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya
op_collection_id ftjiransg
language Russian
topic snow cover;structure;crystal morphology;symmetry;sublimation-metamorphic cycle;autoregulation;evolution;biosphere process
снежный покров;структура;кристалломорфология;симметрия;сублимационно-метаморфический цикл;авторегуляция;эволюция;биосферный процесс
spellingShingle snow cover;structure;crystal morphology;symmetry;sublimation-metamorphic cycle;autoregulation;evolution;biosphere process
снежный покров;структура;кристалломорфология;симметрия;сублимационно-метаморфический цикл;авторегуляция;эволюция;биосферный процесс
E. Kolomyts G.
Э. Коломыц Г.
Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process
topic_facet snow cover;structure;crystal morphology;symmetry;sublimation-metamorphic cycle;autoregulation;evolution;biosphere process
снежный покров;структура;кристалломорфология;симметрия;сублимационно-метаморфический цикл;авторегуляция;эволюция;биосферный процесс
description The concept of development of snow cover structure based on its crystal morphology, as well as the fundamental laws of natural symmetry is presented. Deterministic and stochastic empirical models describing the sublimation-metamorphic cycle of snow cover as an evolutionary biosphere process have been developed. The stadiality of forms of crystal growth and polymorphic self-development of snow horizons were identified. It is shown that snow cover is a natural model for the study of a number of evolutionary processes which were in the geological and historical past and occur today as in inorganic nature, so and in the biotic environment. Представлена концепция развития структуры снежного покрова, основанная на его кристалломорфологии, а также на фундаментальных законах природной симметрии и эволюционного учения. Разработаны детерминированные и стохастические эмпирические модели, описывающие сублимационно-метаморфический цикл снежного покрова как эволюционный биосферный процесс. Выявлены стадийность форм роста кристаллов и полиморфное саморазвитие снежных горизонтов. Показано, что снежный покров представляет собой природную модель для изучения ряда эволюционных процессов, которые были в геологическом и историческом прошлом и происходят ныне как в неорганической природе, так и в биотической среде.
format Article in Journal/Newspaper
author E. Kolomyts G.
Э. Коломыц Г.
author_facet E. Kolomyts G.
Э. Коломыц Г.
author_sort E. Kolomyts G.
title Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process
title_short Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process
title_full Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process
title_fullStr Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process
title_full_unstemmed Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process
title_sort snow cover metamorphism as evolutionary biosphere process
publisher Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya
publishDate 2016
url https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/391
https://doi.org/10.15356/0373-2444-2016-2-61-74
genre Annals of Glaciology
The Cryosphere
genre_facet Annals of Glaciology
The Cryosphere
op_source Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 2 (2016); 61-74
Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 2 (2016); 61-74
2658-6975
2587-5566
op_relation https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/391/368
Берг Р.Л., Ляпунов А.А. Предисловие к книге И.И. Шмальгаузена “Кибернетические вопросы биологии”. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1968. С. 5–13.
Божинский А.Н., Лосев К.С. Основы лавиноведения. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 280 с.
Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965. 374 с.
Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. М.: Наука, 1994. 671 с.
Войтковский К.Ф. Лавиноведение. М.: Изд-во МГУ, 1989. 157 с.
Голубев В.Н., Фролов А.Д. Модель структуры и механических свойств сухого зернистого снега // Матер. гляциологич. исследований. 2006. Вып. 100. С. 19–24.
Голубев В.Н., Петрушина М.Н., Фролов Д.М. Закономерности формирования стратиграфии снежного покрова // Лед и снег. 2010. № 1 (109). С. 58–72.
Григорьев Д.П. Онтогения минералов. Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1961. 284 с.
Жабин А.Г. Жизнь минералов. М.: Сов. Россия, 1976. 221 с.
Завадский К.М., Георгиевкий А.Б. К оценке эволюционных взглядов Л.С. Берга // Берг Л.С. Труды по теории эволюции. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. С. 7–42.
Коломыц Э.Г. Структура снега и ландшафтная индикация. М.: Наука, 1976. 206 с.
Коломыц Э.Г. Методы кристалломорфологического анализа структуры снега. М.: Наука, 1977. 199 с.
Куваева Г.М. О росте кристаллов в снежном покрове // Матер. гляциологич. исследований. Хроника, обсуждения. 1965. Вып. 11. М.: Изд-во АН СССР, С. 271–274.
Одум Ю. Экология. Т. 2 / Пер. с англ. М.: Мир, 1986. 376 с.
Пианка Э. Эволюционная экология / Пер. с англ. М.: Мир, 1981. 399 с.
Рихтер Г. Д. Снежный покров // Советская география. Итоги и задачи. М.: Географгиз, 1960. С. 310–319.
Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. М.: Наука, 1977. 301 с.
Уоддингтон К.Х. Основные биологические концепции // На пути к теоретической биологии. Т. I. М.: Мир, 1970. С. 5–15.
Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии / Пер. с англ. М.: Мир, 1974. 319 с.
Хонигман Б. Рост и форма кристаллов. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 224 с.
Шафрановский И.И. Лекции по кристалломорфологии. М.: Высш. шк., 1968. 174 с.
Шафрановский И.И. Симметрия в природе. Л.: Недра, 1968. 184 с.
Шефталь Н.Н., Бузынин А.Н. К моделированию процессов роста кристаллов // Рост кристаллов. Т. X. М.: Наука, 1974. С. 25–36.
Шефталь Н.Н., Коломыц Э.Г. Эволюция конечных форм роста кристаллов в зависимости от вхождения среды в их состав // Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1973. T. 33. № 3–4. P. 335–351.
Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1968. 223 с.
Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1969. 493 с.
Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1972. 340 с.
Шубников А.В., Парвов В.Ф. Зарождение и рост кристаллов. М.: Наука, 1969. 210 с.
Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 432 с.
Юшкин Н.П. Теория и методы минералогии. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. 291 с.
Юшкин Н.П. Биоминеральные взаимодействия // XLII чтения им. В.И. Вернадского. М.: Наука, 2002. 59 с.
Adams E.E., Jepsen St. M., and Close B. A bonding process between grains in mechanically disaggregated snow // Annals of Glaciology. 2008. Vol. 48. P. 6–12.
Bartelt P.B. and Lehning M. A physical SNOWPACK model for Avalanch Warning Service. Pt I: Numerical Model // Cold Region Science and Technology. 2002. Vol. 35. P. 123–145.
Brun E., David P., Sudul M., and Brunot G.A. A numerical model to simulate snow-cover stratigraphy for operational avalanche forecasting // Journ. of Glaciology. 1992. Vol. 38. No. 128. P. 13–22.
Fierz Ch., Armstrong R.L., Durand Y., Etchevers P., and Sokratov S. The International Classification for Seasonal Snow on the Ground (UNESCO, IHP–VII, Technical Documents in Hydrology, No. 83). Paris, IACS, 2009. 67 p.
Kobayashi T. On the variation of ice crystal habit with temperature // Inst. Low Temperat. Sci. Phys. Sci. 1966. No. 781. P. 95–104.
Nakaya U. Snow crystals: natural and artificial. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1954. 288 p.
Pinzer B.R., Schneebeli M., and Kaempfer T.U. Vapor flux and recrystallization during dry snow metamorphism under a steady temperature gradient as observed by time-lapse micro-tomography // The Cryosphere. 2012. Vol. 6. P. 1141–1155.
Valiela I. Food specificity and community succession: Preliminary ornithological evidence for a general framework // Gen. Syst. 1971. Vol. 16. P. 77–84.
https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/391
doi:10.15356/0373-2444-2016-2-61-74
op_doi https://doi.org/10.15356/0373-2444-2016-2-61-74
container_title Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya.
container_issue 2
container_start_page 61
op_container_end_page 74
_version_ 1766003752446197760
spelling ftjiransg:oai:oai.sergeogr.elpub.ru:article/391 2023-05-15T13:29:51+02:00 Snow Cover Metamorphism as Evolutionary Biosphere Process МЕТАМОРФИЗМ СНЕЖНОГО ПОКРОВА КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ПРОЦЕСС E. Kolomyts G. Э. Коломыц Г. 2016-05-25 application/pdf https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/391 https://doi.org/10.15356/0373-2444-2016-2-61-74 rus rus Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya Известия Российской академии наук. Серия географическая https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/391/368 Берг Р.Л., Ляпунов А.А. Предисловие к книге И.И. Шмальгаузена “Кибернетические вопросы биологии”. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1968. С. 5–13. Божинский А.Н., Лосев К.С. Основы лавиноведения. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 280 с. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965. 374 с. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. М.: Наука, 1994. 671 с. Войтковский К.Ф. Лавиноведение. М.: Изд-во МГУ, 1989. 157 с. Голубев В.Н., Фролов А.Д. Модель структуры и механических свойств сухого зернистого снега // Матер. гляциологич. исследований. 2006. Вып. 100. С. 19–24. Голубев В.Н., Петрушина М.Н., Фролов Д.М. Закономерности формирования стратиграфии снежного покрова // Лед и снег. 2010. № 1 (109). С. 58–72. Григорьев Д.П. Онтогения минералов. Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1961. 284 с. Жабин А.Г. Жизнь минералов. М.: Сов. Россия, 1976. 221 с. Завадский К.М., Георгиевкий А.Б. К оценке эволюционных взглядов Л.С. Берга // Берг Л.С. Труды по теории эволюции. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. С. 7–42. Коломыц Э.Г. Структура снега и ландшафтная индикация. М.: Наука, 1976. 206 с. Коломыц Э.Г. Методы кристалломорфологического анализа структуры снега. М.: Наука, 1977. 199 с. Куваева Г.М. О росте кристаллов в снежном покрове // Матер. гляциологич. исследований. Хроника, обсуждения. 1965. Вып. 11. М.: Изд-во АН СССР, С. 271–274. Одум Ю. Экология. Т. 2 / Пер. с англ. М.: Мир, 1986. 376 с. Пианка Э. Эволюционная экология / Пер. с англ. М.: Мир, 1981. 399 с. Рихтер Г. Д. Снежный покров // Советская география. Итоги и задачи. М.: Географгиз, 1960. С. 310–319. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. М.: Наука, 1977. 301 с. Уоддингтон К.Х. Основные биологические концепции // На пути к теоретической биологии. Т. I. М.: Мир, 1970. С. 5–15. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии / Пер. с англ. М.: Мир, 1974. 319 с. Хонигман Б. Рост и форма кристаллов. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 224 с. Шафрановский И.И. Лекции по кристалломорфологии. М.: Высш. шк., 1968. 174 с. Шафрановский И.И. Симметрия в природе. Л.: Недра, 1968. 184 с. Шефталь Н.Н., Бузынин А.Н. К моделированию процессов роста кристаллов // Рост кристаллов. Т. X. М.: Наука, 1974. С. 25–36. Шефталь Н.Н., Коломыц Э.Г. Эволюция конечных форм роста кристаллов в зависимости от вхождения среды в их состав // Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1973. T. 33. № 3–4. P. 335–351. Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1968. 223 с. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1969. 493 с. Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1972. 340 с. Шубников А.В., Парвов В.Ф. Зарождение и рост кристаллов. М.: Наука, 1969. 210 с. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 432 с. Юшкин Н.П. Теория и методы минералогии. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. 291 с. Юшкин Н.П. Биоминеральные взаимодействия // XLII чтения им. В.И. Вернадского. М.: Наука, 2002. 59 с. Adams E.E., Jepsen St. M., and Close B. A bonding process between grains in mechanically disaggregated snow // Annals of Glaciology. 2008. Vol. 48. P. 6–12. Bartelt P.B. and Lehning M. A physical SNOWPACK model for Avalanch Warning Service. Pt I: Numerical Model // Cold Region Science and Technology. 2002. Vol. 35. P. 123–145. Brun E., David P., Sudul M., and Brunot G.A. A numerical model to simulate snow-cover stratigraphy for operational avalanche forecasting // Journ. of Glaciology. 1992. Vol. 38. No. 128. P. 13–22. Fierz Ch., Armstrong R.L., Durand Y., Etchevers P., and Sokratov S. The International Classification for Seasonal Snow on the Ground (UNESCO, IHP–VII, Technical Documents in Hydrology, No. 83). Paris, IACS, 2009. 67 p. Kobayashi T. On the variation of ice crystal habit with temperature // Inst. Low Temperat. Sci. Phys. Sci. 1966. No. 781. P. 95–104. Nakaya U. Snow crystals: natural and artificial. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1954. 288 p. Pinzer B.R., Schneebeli M., and Kaempfer T.U. Vapor flux and recrystallization during dry snow metamorphism under a steady temperature gradient as observed by time-lapse micro-tomography // The Cryosphere. 2012. Vol. 6. P. 1141–1155. Valiela I. Food specificity and community succession: Preliminary ornithological evidence for a general framework // Gen. Syst. 1971. Vol. 16. P. 77–84. https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/391 doi:10.15356/0373-2444-2016-2-61-74 Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 2 (2016); 61-74 Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 2 (2016); 61-74 2658-6975 2587-5566 snow cover;structure;crystal morphology;symmetry;sublimation-metamorphic cycle;autoregulation;evolution;biosphere process снежный покров;структура;кристалломорфология;симметрия;сублимационно-метаморфический цикл;авторегуляция;эволюция;биосферный процесс info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2016 ftjiransg https://doi.org/10.15356/0373-2444-2016-2-61-74 2022-02-22T14:59:39Z The concept of development of snow cover structure based on its crystal morphology, as well as the fundamental laws of natural symmetry is presented. Deterministic and stochastic empirical models describing the sublimation-metamorphic cycle of snow cover as an evolutionary biosphere process have been developed. The stadiality of forms of crystal growth and polymorphic self-development of snow horizons were identified. It is shown that snow cover is a natural model for the study of a number of evolutionary processes which were in the geological and historical past and occur today as in inorganic nature, so and in the biotic environment. Представлена концепция развития структуры снежного покрова, основанная на его кристалломорфологии, а также на фундаментальных законах природной симметрии и эволюционного учения. Разработаны детерминированные и стохастические эмпирические модели, описывающие сублимационно-метаморфический цикл снежного покрова как эволюционный биосферный процесс. Выявлены стадийность форм роста кристаллов и полиморфное саморазвитие снежных горизонтов. Показано, что снежный покров представляет собой природную модель для изучения ряда эволюционных процессов, которые были в геологическом и историческом прошлом и происходят ныне как в неорганической природе, так и в биотической среде. Article in Journal/Newspaper Annals of Glaciology The Cryosphere Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya. 2 61 74