Посмотреть или загрузить статью (Rus)
Об авторе
А.Д. Китов
ул. Улан-Баторская, д. 1, Иркутск, Россия, 664033,
E-mail: kitov@irigs.irk.ru
Аннотация
Состояние горных ледников тесно связано с обеспечением водными ресурсами, отслеживанием изменения климата, трансформацией ландшафта и др. В связи с этим проведение регулярных инвентаризаций территорий оледенения представляет фундаментальную задачу географических исследований. Результаты инвентаризации ледников заносятся в специальные каталоги, в настоящее время в цифровые базы данных. Такой каталог существовал для ледников СССР, который представлен и расширен в цифровой форме как база данных (БД) ледников России. Современное состояние ледников мира отражено в БД через сервис Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), которую дополняют данные Randolph Glacier Inventory (RGI). База данных, созданная в Институте географии РАН, тоже входит в БД GLIMS. Однако в этих БД не отражена динамика ледников с определенной периодичностью. Существуют также особенности горных массивов, затрудняющие дешифрирование ледников. К такой территории относится плато Путорана. Трапповое строение рельефа, способствующее формированию многолетних снежников, и наличие множества рек и озер, на которых формируются наледи, требует дополнительной информации для составления БД ледников. Представление характеристик ледников для нескольких основных параметров (площадь, длина, экспозиция, высотная отметка низа и верха ледника и др.) в горном массиве, включающем 10–20 ледников, не представляет сложности. Однако ледники плато Путорана отличаются своей многочисленностью и своеобразностью конфигурации, определяемой особенностями рельефа. Только по исходным данным (топографическим картам) выделено около 200 нивально-гляциальных объектов, учтенных как ледники. Поэтому данную БД целесообразно рассматривать именно как БД нивально-гляциальных образований, которые предстоит классифицировать по типу объекта. Представляя динамику ледников в БД, при условии потепления климата, приводящего в основном к сокращению и исчезновению ледников, также необходимо учитывать и распад на части некогда больших ледников. Последнее характерно для ледников плато Путорана. Создаваемая БД отражает состояние ледников в 1960, 1979, 1987 гг. Эти данные сравниваются и дополняются существующими международными БД GLIMS и ИГ РАН. В данной работе проведено сравнение с ледниками хребта Мунку-Сардык, как характерными и наиболее изученными представителями оледенения южной части Сибири. Отмечаются особенности представления характеристик этих ледников в международных БД.
Ключ. слова
Список литературы
- Алексеев В.Р., Гиенко А.Я. Наледи плато Путорана. Иркутск: ИГ СО РАН, 2002. 101 с.
- Каталог ледников СССР. Т. 16. Вып. 1. Ч. 3–5. Вып. 2. Ч. 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 64 с.
- Каталог ледников СССР. Т. 16. Вып. 1. Ч. 6. М.: Гидрометиздат, 1981. С. 7–12.
- Китов А.Д., Плюснин В.М. Создание и использование базы данных ледниковЮжной Сибири. ИнтерКарто. ИнтерГИС. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2012. С. 143–148.
- Китов А.Д., Плюснин В.М., Иванов Е.Н., Батуев Д.А., Коваленко С.Н. Интернет-представление баз данных ледников юга Восточной Сибири. ИнтерКарто. ИнтерГИС, 2017. Т. 23. Ч. 2. С. 228–242. DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-228-242.
- Котляков В.М., Хромова Т.Е., Носенко Г.А., Попова В.В., Чернова Л.П., Муравьев А.Я., Рототаева О.В., Никитин С.А., Зверкова Н.М. Современные изменения ледников горных районов России. М.: Тов-во научных изданий KMK, 2015. 288 с.
- Перетолчин С.П. Ледники хребта Мунку-Сардык. Известия Томского технического института. Томск: Типолитография Сибирского товарищества печатного дела, 1908. Т. 9. 60 с.
- Сарана В.А. Ледники плато Путорана. МГИ, 2005. Вып. 98. С. 19–29.
- Хромова Т.Е., Носенко Г.А., Глазовский А.Ф., Муравьев А.Я., Никитин С.А., Лаврентьев И.И. Новый Каталог ледников России по спутниковым данным (2016–2019 гг.). Лед и Снег, 2021. Т. 61. № 3. С. 341–358. DOI: 10.31857/S2076673421030093.
- GLIMS Consortium. 2005. GLIMS Glacier Database, Version 1. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center, 2005. DOI: 10.7265/N5V98602.
- IPCC. Climate change 2007. The physical science basis. Contribution of working group 1 to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Geneva: Published by IPCC, 2007. 996 p.
- IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. 3056 p. DOI: 10.1017/9781009325844.
- Matveeva T.A., Semenov V.A. Regional features of the Arctic Sea ice area changes in 2000–2019 versus 1979–1999 periods. Atmosphere, 2022. V. 13. No. 1434. P. 1–14. DOI: 10.3390/atmos13091434.
- WGMS 1991. Glacier Mass Balance Bulletin No. 1 (1988–1989). IAHS (ICSI)-UNEP-UNESCO. Zurich, Switzerland: World Glacier Monitoring Service, 1991. 70 p.
- WGMS 2013. Glacier Mass Balance Bulletin No. 12 (2010–2011). ICSU (WDS)-IUGG (IACS)-UNEP-UNESCO-WMO. Zurich, Switzerland: World Glacier Monitoring Service, 2013. 106 p.
- WGMS 2021. Global Glacier Change Bulletin No. 4 (2018–2019). Zurich, Switzerland: World Glacier Monitoring Service, 2021. 278 p. DOI: 10.5904/wgms-fog-2021-05.
Для цитирования: Китов А.Д. Особенности формирования базы данных ледников плато Путорана и хребта Мунку-Сардык. ИнтерКарто. ИнтерГИС. M.: Географический факультет МГУ, 2023. Т. 29. Ч. 1. С. 616–629. DOI: 10.35595/2414-9179-2023-1-29-616-629
For citation: Kitov A.D. Features of the formation of a database of glaciers of the Putorana Plateau and the Munku-Sardyk Ridge. InterCarto. InterGIS. Moscow: MSU, Faculty of Geography, 2023. V. 29. Part 1. P. 616–629. DOI: 10.35595/2414-9179-2023-1-29-616-629 (in Russian)