文章的正确链接:
Zemlianskova A.A., Makarieva O.M.
以Anmangynda河为例,俄罗斯东北部冰岩山区河流形成过程的建模与冰营养
// 北极和南极.
2024. № 2.
和。 1-20.
DOI: 10.7256/2453-8922.2024.2.69780 EDN: EAMLTK URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=69780
注释,注释:
冰是永久冻土区水交换过程链中的关键元素。 冰川在河流径流形成中的水文作用可与冰川相媲美。 在贝加尔湖-阿穆尔干线建设过程中对冰的观测表明,在500平方公里的集水区,冰径流在年河流流量中的份额可达35%。 尽管研究冰川的历史很长,但没有预测冰川过程发展的方法,以及考虑到河流径流中冰营养份额的水文模型。 这是由于缺乏关于冰发育的动力学和因素的观测数据。 在上个世纪,在西伯利亚和远东地区,对一些冰川进行了长期研究。 其中一个独特的物体是巨大的Anmangynda冰(Kolyma河流域的上游)。 该研究的目的是研究Anmangynda河流域的水文系统,并为分布式水文模型"水文图"开发一种计算冰径流(块"冰")的方法。 冰块考虑到冰破坏的两个因素-在太阳辐射和热侵蚀破坏的影响下。 输入数据是暖季开始时的冰面积和每日气象数据。 参数是冰融化和冰蒸发的系数,以及冰的相对面积取决于破坏时期的系数,为现代气候时期计算。 计算的结果是冰径流的层和给定间隔的冰的特征。 根据我们自己的实地研究的历史数据和材料,对"冰"块进行了测试。 对于Anmangynda冰的面积和体积的最大值,计算值和满量程值的偏差分别为2-10%和1-9%。 1967-2022期间的数值计算结果揭示了Anmangynda冰在不同季节对河流流量的贡献的动态。 Hydrograph模型的扩展功能提高了在形成冰的盆地中建模河流流量的质量。 对于Anmangynda河流域,平均Nash-Sutcliffe系数和年径流误差的幅度分别为0.57和13.0%,而未使用冰块时的值为0.41和18.0%。
关键词:
冰, 冰资源, 冰食, 水文图模型, 数学建模, 永久冻土, 安曼金达河, 遥感, 水平衡, [医]冰石宗
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Ianchenko (Yanchenko) N.I., Antsiferov E.A.
在伊尔库茨克搜索冬季网站测量雪盖温度的第一个结果
// 北极和南极.
2024. № 2.
和。 21-32.
DOI: 10.7256/2453-8922.2024.2.70067 EDN: VGWBSF URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=70067
注释,注释:
该文章致力于监测雪盖温度,雪盖高度和伊尔库茨克大气温度的第一个结果。 这些结果是在2021年在IRNTU地点开始的探索性科学和组织研究的基础上获得的,该研究使用了监测气候和环境系统SB RAS研究所开发的自主自动软件和硬件综合体。 积雪的高度是由大气空气-雪面边界温度的相对急剧变化决定的。 结果发现,白天同一高度的雪盖温度有变化,而在0至15厘米(0厘米为基础)的高度范围内,最小至最大的温度波动与雪盖上层的温度波动相比是微不足道的。 从图形上显示,与低海拔地区的变化相比,雪盖在更接近雪盖大气表面的高度上的温度变化具有更明显的振幅昼夜周期。 空气温度与雪盖中不同高度处的温度之间建立了线性相关性,该相关系数随着雪盖中高度的降低而减小,条件是雪盖的最大高度是恒定的,例如在白天 示出了在雪-大气表面的温度低于空气温度的情况下,在白天的某些时间雪复盖表面冷却的现象。 我们注意到,以自主自动实时模式远程获取的雪复盖物的实际物理特性,例如气温、雪复盖物的温度和高度,可能具有实际重要性,随着数字化的发展,随着时间的推移,可能需要管理城市和/或个别地区的城市生态系统
关键词:
温度, 身高, 雪盖, 温度曲线, 返老还童, 雪-大气表面, 数字化, 硬件和软件综合体, 监察工作, 伊尔库茨克
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Vasil'chuk A.C.
Lyakkatose河(东亚马尔)洪泛平原全新世冰脉的孢子-花粉光谱
// 北极和南极.
2024. № 2.
和。 33-56.
DOI: 10.7256/2453-8922.2024.2.71146 EDN: UWQTUK URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=71146
注释,注释:
由于再静脉冰形成的特殊机制,考虑了从再静脉冰进行palynological分析的水平和垂直采样问题。 研究的对象是从亚马尔东部具有多边形滚轮浮雕的Lyakkatose河高洪泛平原上的全新世晚期重脉冰中获得的佩林光谱。 半匍匐-灌木-地衣-苔藓多边形苔原在地点内占主导地位。 由于涨潮和鄂毕湾的复盖层,在强烈的洪水之后,在沿海露头发现了复脉冰。 静脉的宽度达到1.2-1.5m。在其中一个静脉的轴向部分有许多矿物杂质,高达40%,形成一个垂直层,从中心到静脉边缘消失。 考虑到冰静脉的形态特征,进行了孢子花粉分析的取样:考虑了基本静脉的数量及其长度。 主要研究方法是palynological,研究了在由环形冰钻钻钻的井中获得的冰样品中的再岩心冰。 用于palynological分析的样品沿静脉的轴取并在1.2m的深度水平取,用于化学分析的样品沿轴取。 Lyakkatos河静脉中花粉和孢子的高浓度–800-900拷贝/l使得能够以足够的准确度比较水平和垂直选择的结果。 水平和垂直表征冰静脉的palinospectrums在palinospectrums的主要成分比例上表现出显着差异。 该组树种中水平和垂直佩林光谱的主要区别在于云杉和桦树的花粉含量不同。 如果沿着静脉轴不断观察到云杉(2-13%)和桦树(6-14%)的花粉,那么在水平采样的palinospectrums中,云杉花粉(2-4%)仅被标记为距离静脉轴最多0.3m,桦树(2-14%)距离静脉轴 这是很自然的,有某些花粉类群的高潮没有一般的序列。
关键词:
多边形景观, 重新静脉冰, 永久冻土岩石, 冰的离子组成, 花粉, 争议, 花粉粒的浓度, 洪泛区, 利卡托斯河, 亚马尔半岛
文章的正确链接:
Vasil'chuk Y.K.
亚马尔冰床的离子组成:Bovanenkovo,Yerkutayakha和Mordyakha
// 北极和南极.
2024. № 2.
和。 57-89.
DOI: 10.7256/2453-8922.2024.2.71097 EDN: UYIDJX URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=71097
注释,注释:
该文章的目的是确定亚马尔中部和南部研究的三个分层冰层的定性和定量离子组成:A)湖岸的Bovanenkovo。Hanikosito;b)在Mordyakha河的上游和C)在Yerkutayakha河的山谷中,将其与已知的Yamal地层冰(Bovanenkovo,Kharasaway,Mare Sale,Neito,Yuribey,Sabetta)和相关领土(Gyda,Tanama,Ust-Port,Ice Mountain)的离子组成进行比较,并在此基础上确定所研究矿床与地层冰的遗传相似性,其性质更加明确。 所有这些都属于超新鲜冰,基本离子浓度从20到40mg/l。在湖岸的Bovanenkovo地层冰的离子组成中。 Hanikosito明显以钠阳离子为主,在高度起泡的透明冰中达到38.95mg/l和钾高达21.76mg/l。 Mordyakha河上游地层冰的离子组成明显以钠阳离子为主,在冰原中达到68.51mg/l,在纯冰中达到6.1mg/l。 Mordyakha河上游冰层中氯阴离子的平均浓度在不同类型的冰层中变化显着,达到2.27毫克/升。在yerkutayakha河河谷冰层的离子组成中,观察到大约相等数量的钠阳离子达到3.64毫克/升,钾和镁达到2.71和2.56毫克/升。 Yerkutayakha河谷地层冰层中氯阴离子的平均浓度在不同类型的冰中变化,达到0.76-1.48mg/l,亚马尔中部和南部3个强大地层冰层的离子组成最接近全新世颅内 萨贝塔和晚更新世渗透-隔离村庄附近的冰。 吉达。 这是研究的地层冰概率归因于在永久冻土层间自生冻结期间产生的原内型矿床的基础。
关键词:
永久冻土矿床, 地层冰, 宏量营养素, 阳离子钠, 钾阳离子, 硫酸根阴离子, 氯阴离子, 耶尔库塔亚卡河, 莫迪亚卡河, 博瓦南科沃
文章的正确链接:
Vasil'chuk Y.K., Ginzburg A.P., Tokarev I.V., Budantseva N.A., Vasil'chuk A.C., Palamarchuk V.A., Vasil'chuk J.Y., Bludushkina L.B., Slyshkina E.S.
Transbaikalia查拉河河谷季节性隆起土堆中氧和氢的稳定同位素
// 北极和南极.
2024. № 2.
和。 90-129.
DOI: 10.7256/2453-8922.2024.2.70706 EDN: VQZHAS URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=70706
注释,注释:
该研究的主题是Chara河谷季节性隆起丘冰中氧和氢的同位素组成的分布。 在东西伯利亚中部,永久冻土岩石垂直和横向分布,其性质在领土相对较小的地区反复变化,特别是在Charskaya盆地的领土上,位于Kodar和Udokan山脉环绕的Transbaikalia北部。 深冷过程在盆地的领土上普遍存在,总面积不超过130平方公里,对桥梁,路基,电力线和采矿设施(MMC Udokan铜等)产生了重大影响。). 其中一个过程是土壤的低温(霜冻)起伏。 在2023的夏天,作者描述了Charsky Sands外围沼泽森林凹陷中的两个季节性起伏的丘(在热灌流漏斗中)。 从土墩岩心取冰样,研究了季节性隆起土墩岩心冰中氧和氢的同位素组成。 已经确定,季节性起伏的土堆的形成主要是由于从上到下被季节性解冻的水层冻结,有时部分冰从下到上冻结,并在STS的下边界对岩石进行反冻。 同位素组成值的垂直分布、自上而下的浮雕以及冰中的δ2H-δ18O比率表明,在一个循环中,在封闭系统中,水从上到下的冻结相对较快。 在水平采样的冰层中,获得了非常接近的同位素组成值(例如,在hill1中,δ18O的值从-17.51到-17.32%),这表明冰层的水平冻结一致。 冰丘的δ2H-δ18O比率线的斜率为5.82(小丘1)和5.95(小丘2)。 比率δ2H-δ18O的线的斜率小于8-7.3表示在一个封闭系统中冻结水,在一个循环期间,没有水分流入。 小丘2的冰中同位素值的分布可能表明水量的同时双侧冻结。
关键词:
永久冻土矿床, 季节性起伏, 冰芯, 氧同位素, 氢的同位素, 隔离冰芯, 可注射冰芯, 季节性融化层, Charskaya盆地, 北Transbaikalia