Внутренняя дренажная система ледника Альдегонда, Шпицберген, по данным спелеологических исследований
https://doi.org/10.30758/0555-2648-2022-68-3-278-307
Аннотация
В 2001–2021 гг. на леднике Альдегонда проводились исследования ледниковых колодцев и пещер спелеологическими методами для выяснения внутренней дренажной сети ледника. Рассмотрены положение в пространстве и строение обследованных полостей. Выявлено, что пещеры на языке ледника формируются по надвигам в толще льда. Поскольку все обследованные колодцы не достигают ложа ледника, высказано предположение, что вода из колодцев движется к языку ледника по надвигам, которые служат плоскостями скольжения. Полученные результаты могут помочь в интерпретации имеющихся геофизических данных для этого ледника.
Список литературы
1. Schroeder J. Hans Glacier moulins observed fron 1988 to 1992, Svalbard // Norsk Geografisk Tidsskrift. 1998. V. 52. P. 79–88.
2. Vatne G. Geometry of englacial water conduits, Austre Broggerbreen, Svalbard // Norsk Geografisk Tidsskrift. 2001. V. 55. P. 85–93.
3. Gulley J.D., Benn D.I., Screaton E., Martin J. Mechanisms of englacial conduit formation and their implications for subglacial recharge // Quaternary Science Reviews. 2009. V. 28. P. 1984–1999.
4. Мавлюдов Б.Р. Внутренние дренажные системы ледников. М.: Институт географии РАН, 2006. 396 с.
5. Мавлюдов Б.Р., Кудиков А.В. Изменение ледника Альдегонда с начала ХХ века // Вестник Кольского научного центра РАН. 2018. № 3 (10). С. 152–162.
6. Holmlund E.S. Aldegondabreen Glacier change since 1910 from structure-from-motion photogrammetry of archived terrestrial and aerial photographs: utility of a historic archive to obtain century-scale Sbalbard glacier mass losses // Journal of glaciology. 2021. V. 67 (261). P. 107–116.
7. Мавлюдов Б.Р. Пещеры на языке ледника Альдегонда, Шпицберген // Спелеология и спелестология. 2021. № 3. С. 7–16.
8. Василенко Е.В., Глазовский А.Ф., Мачерет Ю.Я., Наварро Ф.Х., Токарев М.Ю. Радиофизические исследования ледника Альдегонда на Шпицбергене в 1999 г. // Материалы гляциологических исследований. 2001. Вып. 90. С. 86–99.
9. Mavlyudov B.R., Solovyanova I.Yu. Comparison of cold and temperate glacier caves // 6th International Symposium “Glacial Caves and Karst in Polar Regions” (3–8 September 2003, NyAlesund; Svalbard, Lat. 79ºN). Madrid: SEDECK, 2003. P. 157–162.
10. Мавлюдов Б.Р. Внутренний дренаж ледника Альдегонда (Шпицберген) // Проблемы морской палеоэкологии и биогеографии в эпоху глобальных изменений. Комплексные исследования природы Шпицбергена. Вып. 9. М.: ГЕОС, 2009. С. 314–325.
11. Mavlyudov B.R. About new type of subglacial channels, Spitsbergen // Glacier Caves and Glacial Karst in High Mountains and Polar Regions / Ed. B.R. Mavlyudov. Moscow: Institute of geography RAS, 2005. P. 54–60.
12. Изучение метеорологического режима и климатических изменений в районе архипелага Шпицберген // НТО об экспедиции «Шпицберген-2006», нач. эксп. И.Ю. Соловьянова. СПб., 2006. 210 с. Фонды ААНИИ. Инв. № Р-5607.
13. Борисик А.Л., Новиков А.Л., Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Веркулич С.Р. Строение и динамика ледника Альдегонда (Западный Шпицберген) по данным повторных георадиолокационных исследований 1999, 2018 и 2019 годов // Лед и снег. 2021. № 61 (1). С. 26–37.
14. Борисик А.Л., Демидов В.Э., Ромашова К.В., Новиков А.Л. Внутренняя дренажная сеть и характеристики подледникового стока ледника Альдегонда (о. Западный Шпицберген) // Проблемы Арктики и Антарктики. 2021. Т. 67. № 1. С. 67–88.
15. Илюхин В.В., Дублянский В.Н., Лобанов Ю.Е. Методика описания пещер. М.: Центральное рекламно-информационное бюро «Турист», 1980. 64 с.
16. Мавлюдов Б.Р. Новый тип ледниковых колодцев // История освоения Шпицбергена и Северной Евразии: Тезисы докладов конференции, посвященной 250-летию русской научной экспедиции на Шпицбергене под руководством В.Я. Чичагова (1765–1766). М.: Изд-во ООО «ТАУС», 2015. С. 31–33.
17. Vatne G., Irvine-Fynn T.D.L. Morphological dynamics of an englacial channel // Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 2015. V. 12. P. 7615–7664.
18. Tsai V.C., Rice J.R. A model for turbulent hydraulic fracture and application to crack propagation at glacier beds // Journal of Geophysical Research. 2010. V. 115. F03007. doi: 10.1029/2009JF001474.
19. Badino G. Ice shaft genesis: a simple numerical approach // Proceedings of 2nd International Symposium “Glacier Caves and Karst in Polar regions, February” 10–16, 1992, Midzygorze, Poland. Sosnowies: Silesia University, 1992. P. 21–27.
20. Fountain A.G., Jacobel R.W., Schlichting R., Jansson P. Fractures as the main pathways of water flow in temperate glaciers // Nature. 2005. V. 433 (7026). P. 618–621.
21. Benn G., Evans D.J.A. Glaciers and Glaciation. 2 ed. London: Hodder Education, 2010. 802 p.
22. Cuffey K.M., Paterson W.S.B.The Physics of Glaciers. 4 ed. Amsterdam, etc.: Academic Press, 2010. 704 p.
23. Fowler J., Iverson N. A permeameter for temperate ice: First results on permeability sensitivity to grain size // Journal of Glaciology. 2022. V. 68 (270). P. 764–774. doi:10.1017/jog.2021.136.
24. Misztal S., Pulina M. Investigations of glacier caves // Field investigations performed during the Glaciological Spitsbergen Expedition in 1983. Interim report / Eds: J. Jania, M. Pulina. Uniwersytet Śląski Katowice, 1983. P. 26–33.
25. Mavlyudov B.R. Internal drainage of glaciers and its origin // Eds.: Land L., Kern Z., Maggi V., Turri S. Proceedings of the Sixth International Workshop on Ice Caves, August 17–22, Idaho Falls, Idaho, USA: NCKRI Symposium 4. Carlsbad (NM): National Cave and Karst Research Institute, 2014. P. 50–58.
26. Мавлюдов Б.Р. Исследования ледника Тавле и его внутренних дренажных каналов, Земля Норденшельда, Шпицберген // Комплексные исследования природы Шпицбергена. Вып. 7. Апатиты: КНЦ РАН, 2007. С. 187–201.
27. Griselin M. In the depth of a small polar glacier (Loven East Glacier, Spitsbergen) // Proceedings of 2nd International Symposium “Glacier Caves and Karst in Polar regions”, February 10–16, 1992, Midzygorze, Poland. Sosnowies: Silesia University, 1992. P. 51–63.
28. Irvine-Fynn T.D.L., Hodson A.J., Kohler J., Porter P.R., Vatne G. Dye tracing experiments at Midre Lovénbreen, Svalbard: preliminary results and interpretations // Mavlyudov B.R., ed. Proceedings of 7th GLACKIPR Symposium “Glacier Caves and Glacial Karst in High Mountains and Polar Regions”. Moscow: Institute of geography RAS, 2005. P. 36–43.
29. Benn D., Gulley J., Luckman A., Adamek A., Glowacki P. Englacial drainage systems formed by hydrologically driven crevasse propagation // Journal of Glaciology. 2009. V. 55 (191). P. 513–523.
30. Stuart G., Murray T., Gamble N., Hayes K., Hodson A. Characterization of englacial channels by ground-penetrating radar: An example from Austre Brøggerbreen, Svalbard // Journal of Geophys. Research. 2003. V. 108. Iss. B11. 2525. doi: 10.1029/2003JB002435.
31. Мачерет Ю.Я., Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Марчук И.О. Распределение холодного и теплого льда в ледниках на Земле Норденшельда (Шпицберген) по данным наземного радиозондирования // Лед и снег. 2019. № 2 (59). С. 149–166. doi: 10.15356/2076-6734-2019-2-430.
32. Gulley J.D., Grabiec M., Martin J.B., Jania J., Catania G., Glowacki P. The effect of discrete recharge by moulins and heterogeneity in flow-path efficiency at glacier beds on subglacial hydrology // Journal of Glaciology. 2012. V. 58 (211). P. 926–940. doi: 10.3189/2012JoG11J189.
33. Pälli A., Moore J. C., Jania J., Kolondra L., Glowacki P. The drainage pattern of Hansbreen and Werenskioldbreen, two polythermal glaciers in Svalbard // Polar Research. 2003. V. 22. Iss. 2. P. 355–371. https://doi.org/10.3402/polar.v22i2.6465.
34. Das S.B., Joughin I., Behn M.D., Howat I.M., King M.A., Lizarralde D., Bhatia M.P. Fracture propagation to the base of the Greenland Ice Sheet during supraglacial lake drainage // Science. 2008. V. 320 (5877). P. 778–781.
35. Désor E. Excursions et sejour dans les glaciers et les Hautes Régions des Alpes. Neuchatel: Kissling, 1844. 638 p.
36. Forbes J.D. Travels through the Alps of Savoy and other parts of the Pennine Chain with observations on the phenomena of glaciers. Second ed. Edinburgh: A.&Ch. Black, 1845. 460 p.
37. Глазовский А.Ф., Красс М.С., Мачерет Ю.Я. Гидротермический режим и внутренний тепломассообмен в двухслойных ледниках // Материалы гляциологических исследований. 1999. Вып. 86. С. 61–66.
38. Fountain A.G., Walder J.S. Water flow through temperate glaciers // Reviews of Geophisics. 1998. T. 36. № 3. P. 299–328.
39. Mavlyudov B.R. Problems of en- and subglacial drainage origin // Actes du 3 Symposium International “Cavités glaciaires et cryokarst en régions polaires et de haute montagne”, ChamonixFrance, 1–6.XI.1994. Annales litteraires de l’universite de Besancon, N 561, serie Geographie, N 34, ed. M. Griselin. Besancon, 1995. P. 77–82.
40. Irvine-Fynn T.D.L., Hodson A.J., Moorman B.J., Vatne G., Hubbard A.L. Polythermal glacier hydrology: a review // Reviews of Geophysics. 2011. V. 49. RG4002, 1–37. doi: 10.1029/2010RG000350.
Рецензия
Для цитирования:
Мавлюдов Б.Р. Внутренняя дренажная система ледника Альдегонда, Шпицберген, по данным спелеологических исследований. Проблемы Арктики и Антарктики. 2022;68(3):278-307. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2022-68-3-278-307
For citation:
Mavlyudov B.R. Internal drainage system of Aldegondabreen, Spitsbergen, according to speleological studies. Arctic and Antarctic Research. 2022;68(3):278-307. (In Russ.) https://doi.org/10.30758/0555-2648-2022-68-3-278-307