On the possible influence of the Kolka glacier bed on its dynamic instability

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

After the Karmadon catastrophe of 2002, the viewpoint was discussed that the important factors triggered the Kolka Glacier collapse were post-volcanic processes beneath the glacier and the accumulation of significant volumes of water in the glacier body. Both factors are directly related to the conditions on the glacier bed. The hypothesis of a possible change in the conditions of the Kolka Glacier sliding along the bed, leading to dynamic instability, was proposed earlier in the results of studies of its movement in 1969–1972. Field studies in the Kolka Glacier cirque in September 2024 revealed several thermokarst funnels in which ice is exposed. In the thermokarst funnel located near the glacier front, the visible ice thickness exceeds 20 m. The location of the thermokarst funnels and the surface character in the glacier foreland indicate the presence of an extensive layer of dead ice appears to extend just in front of the glacier and served as the sliding plane along which the glacier left the bed in 2002 In the last 6 years, a significant advance of glacier terminus (up to 70 m per year) has been noted, the revived glacier moves over a layer of dead ice and its speeds are close to the critical values on the eve of the 1969 movement. It is possible that the water in the glacier body will influence its dynamic instability in the future, since the meltwater runoff from the cirque is of a subglacial nature. The accumulation of water in the glacier body can be facilitated by deformation of the ice mass at the bed and obstruction of drainage.

作者简介

R. Chernov

Institute of Geography, Russian Academy of Sciences

Email: chernov@igras.ru
Moscow, Russia

A. Muraviev

Institute of Geography, Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: chernov@igras.ru
Moscow, Russia

参考

  1. Аристов К.А., Петраков Д.А., Коваленко Н.В., Тимонин С.А., Колчин А.А., Дробышев В.Н. Мониторинг ледника Колка в 2014–2017 гг. методом наземной стереофотосъёмки // Лёд и Снег. 2019. Т. 59. № 1. С. 49–58. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2019-1-49-58
  2. Бергер М.Г. Ледник Колка. Катастрофа 20 сентября 2002 года – внезапный газодинамический выброс ледника. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 246 с.
  3. Васьков И.М. Возможный механизм обвала и динамика движения ледово-каменных масс в верховьях р. Геналдон (на Центральном Кавказе в сентябре 2002 г.) // Вестник Владикавказcкого науч. центра РАН. 2004. Т. 4. № 2. С. 34–45.
  4. Гурбанов А.Г., Газеев В.М., Лексин А.Б., Докучаев А.Я., Цуканова Л.Е. Изучение динамики теплового поля в контурах выявленной дистанционными методами тепловой аномалии (по данным наземных термодатчиков). Ледник Колка: вчера, сегодня, завтра. Владикавказ: Центр геофиз. исслед. Владикавказского науч. центра РАН и РСОА, 2014. С. 74–87.
  5. Десинов Л.В. Пульсация ледника Колка в 2002 году // Вестн. Владикавказcкого науч. центра. 2004. Т. 4. № 3. С. 72–87.
  6. Каталог Ледников России // Электронный ресурс. URL: https://www.glacru.ru/ледниковые-районы/кавказ/ (Дата обращения: 01.04.2020).
  7. Котляков В.М., Рототаева О.В., Носенко Г.А., Десинов Л.В., Осокин Н.И., Чернов Р.А. Кармадонская катастрофа: что случилось и чего ждать дальше М.: Издательский дом «Кодекс», 2014. 184 с.
  8. Муравьёв Я.Д. Газовое извержение в цирке – возможная причина развития подвижек ледника Колка по катастрофическому сценарию // Материалы гляциол. исследований. 2005. Вып. 98. С. 44–55.
  9. Носенко Г.А., Рототаева О.В., Никитин Н.А. Особенности изменений ледника Колка с 2002 по 2016 г. // Лёд и Снег. 2017. Т. 57. № 4. С. 468–482. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-4-468-482
  10. Познанин В.Л. Механизмы селевых ледниковых катастроф. М.: ИМГРЭ, 2009. 182 с.
  11. Рототаев К.П., Ходаков В.Г., Кренке А.Н. Исследование пульсирующего ледника Колка. М.: Наука, 1983. 168 с.
  12. Чернов Р.А., Рототаева О.В. О развитии посткатастрофических процессов в цирке ледника Колка и долине р. Геналдон (северный склон Казбекского массива) // Лёд и Снег. 2010. № 4. С. 25–29.
  13. glacru.ru // Электронный ресурс. URL: https://www.glacru.ru (Дата обращения: 23.02.2025).

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».