Том XXIX, № 4 (Июль – Август 2025)
Обложка

СОДЕРЖАНИЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КРИОЛОГИИ
- Тумской В.Е. Проблема понимания и использования терминов “едома” и “ледовый комплекс”
АННОТАЦИЯРассмотрена этимология и история развития научных терминов “едома” и “ледовый комплекс”, широко используемых учеными разных направлений при исследовании ландшафтов, геоморфологических условий, геологии четвертичных образований и истории криолитогенеза на Северо-Востоке Евразии. Обсуждаются проблемы в употреблении этих терминов, неточности и разночтения, зафиксированные в справочной и учебной литературе. С учетом новых данных о строении сильнольдистых отложений, полученных за последние четверть века, приведены новые основания для их уточнения и предложены их определения. Показано, что терминологические проблемы часто связаны с недоизученностью определяемых объектов, а также с небрежностью исследователей в использовании терминов и изложении своих результатов.КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАедома, ледовый комплекс, алас, термокарст, стратиграфия, неоплейстоцен, криолитозона, четвертичные отложения, Якутия
EDN: PMBKBJ
DOI: 10.15372/KZ20250401
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОКРИОЛОГИЯ
- Алексеев С.В., Алексеева Л.П., Васильчук Ю.К., Светлаков А.А., Пеллинен В.А., Королева Е.С. Криолитозона Окинского плоскогорья: основные параметры и их изменчивость в связи с динамикой климата
АННОТАЦИЯПредставлены результаты исследований мерзлых горных пород на Окинском плоскогорье в Восточных Саянах. Комплекс научно-исследовательских работ, выполненных в долине р. Сенца, включал параметрическое бурение, режимные геотермические наблюдения в скважинах, криолитологический анализ рыхлых отложений и петрографические исследования подземных льдов с определением их структурно-генетических особенностей. Установлено, что геологический разрез до глубины 45 м представлен глинами, суглинками, супесями и песками с прослоями и линзами льда. Мощность многолетнемерзлых пород в долине р. Сенца не превышает 44 м, а их среднегодовая температура на глубине 10 м составляет –1.1…–2.1 °C. Параметры структуры подземных льдов указывают на их сегрегационный и инъекционный генезис. Устойчивый многолетний положительный тренд среднегодовой температуры воздуха на Окинском плоскогорье способствует постепенному повышению температуры мерзлых отложений в слое годовых теплооборотов, разрушению ледоминеральных бугров пучения и опусканию их кровли.КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмноголетнемерзлые рыхлые отложения, криогенные текстуры, температурный режим, бугры пучения, подземные льды, долина реки Сенца, Окинское плоскогорье
EDN: GXFXKE
DOI: 10.15372/KZ20250402
ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ СУШИ
- Глотов В.Е. Неоднородности стока малых горных водотоков бассейна Верхней Колымы в начале зимней межени
АННОТАЦИЯИзложены результаты изучения закономерностей и причин неоднородностей прекращения стока в октябре – первой половине ноября в верховьях горных рек Верхней Колымы. Выявлены неоднородности трех уровней. Первый уровень связан с разнообразием геологических структур – террейнов на площади исследования. Наибольшие значения показатели стока (годовой слой, модули стока в сентябре и первом зимнем месяце – октябре) имеют на площади Вилигинского террейна, в литодинамическом комплексе которого преобладают туфогенные породы. Наименьшие значения отмечены на площади Иньяли-Дебинского террейна, где преобладают глинистые и кремнистые сланцы. Второй уровень неоднородностей выражен в длительности стока после начала зимней межени, которая меняется от нескольких до 45 дней. Это определяется различием в питании водотоков подземными водами, которое зависит от их естественных запасов и пополнения за счет таяния льда в подошве слоя нулевой завесы, формирующегося при промерзании сезонно-водоносного горизонта. Следовательно, неоднородность данного уровня является показателем водообильности прирусловых сезонно-водоносных отложений и льдистости их основания. Третий уровень неоднородностей отражает наличие или отсутствие водопоглощающего талика выше гидрометрического створа, о чем можно судить по форме гидрографа стока.КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкриолитозона, Верхняя Колыма, малые горные водотоки, террейны, неоднородности стока, слой нулевой завесы, зимняя межень, водопоглощающие талики
EDN: HSNNOJ
DOI: 10.15372/KZ20250403
СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И ЛЕДНИКИ
- Ганюшкин Д.А., Останин О.В., Банцев Д.В., Грига С.А., Горбунова Ю.А., Деркач Е.С., Распутина В.А., Волков И.В., Чистяков К.В., Андреева Т.А. Сокращение ледников массива Таван-Богдо-Ола с максимума малого ледникового периода и его современное ускорение
АННОТАЦИЯНа основе анализа космических снимков и полевых данных проведен анализ поэтапного сокращения ледников трансграничного массива Таван-Богдо-Ола (Алтай) с максимума малого ледникового периода по 2024 г. Получена информация о ледниках массива в максимум малого ледникового периода, 1968, 1977, 1989, 2000, 2010, 2020, 2024 гг. С максимума малого ледникового периода площадь ледников массива сократилась на 49 %, высота фирновой границы в среднем поднялась на 149 м. Расчетный объем ледников сократился на 69.1–75.7 %. Высотный диапазон развития оледенения уменьшился на 330 м. Сокращение ледников ускоряется, что проявилось для фронтов крупных долинных ледников после 2010 г., для суммарной площади оледенения с 2020 г., когда потери площади стали составлять в среднем 1.6 % в год. Усилились контрасты в распределении ледников по экспозиции, что, возможно, отражает рост прихода солнечной радиации. Сохранилось доминирование по площади долинных ледников, но их доля в суммарной площади уменьшилась. Ускорение сокращения является отложенной реакцией ледников на резкое повышение летних температур в 1990-е годы.КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВААлтай, реконструкция палеоледников, малый ледниковый период, ускоренное современное сокращение горных ледников
EDN: EQYPXM
DOI: 10.15372/KZ20250404
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИОСФЕРЫ
- Осташов А.А., Макарьева О.М., Мазурок А.В., Нестерова Н.В., Землянскова А.А. Методика применения беспилотных авиационных систем для оценки морфометрических характеристик наледей
АННОТАЦИЯНаледи широко распространены в криолитозоне. Оценка их морфометрических характеристик связана с техническими трудностями, значительными временными и трудовыми затратами при использовании контактных полевых методов. В статье предлагается методика определения площади и объема наледи методом аэрофотосъемки с использованием постобработки данных с глобальных навигационных спутниковых систем, которая позволяет достигать сантиметровой точности определения высотных и плановых координат. На основе данных полевых работ на Анмангындинской наледи в 2021–2023 гг., включающих результаты 21 аэрофотосъемки как в период образования, так и в период стаивания наледи при помощи беспилотных авиационных систем, а также материалов наземных геодезических высокоточных профилей были рассчитаны площади и объемы объекта на даты съемок. Максимальный объем наледи изменялся от 6.71 млн м3 30.03.2023 г. до 5.17 млн м3 24.03.2022 г. и составил 5.41 млн м3 24.05.2021 г. Рассчитанная средневзвешенная толщина льда варьируется от 0.50 до 1.69 м. Средняя погрешность определения средней толщины наледи методом аэрофотосъемки по сравнению с наземными геодезическими измерениями после выявления и корректировки систематической ошибки составляет 11 %. Сравнительный анализ площади наледи по спутниковым снимкам Sentinel-2 и аэрофотосъемке показал, что погрешность определения площади по космическим снимкам в бесснежный период составляет 11 %, в период залегания снежного покрова – 38 %.КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАналедь, Анмангындинская наледь, беспилотные авиационные системы, аэрофотосъемка, объем наледи, площадь наледи
EDN: UVONNY
DOI: 10.15372/KZ20250405
ХРОНИКА
- Железняк М.Н., Шепелев В.В., Сыромятников И.И. Марк Михайлович Шац (29.01.1944–23.09.2024)
АННОТАЦИЯ23 сентября 2024 г. на 81-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни ветеран Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, кандидат географических наук Марк Михайлович Шац. Он был известным специалистом в области региональной геокриологии, дистанционного исследования криолитозоны и геоэкологии северных территорий. Марк Михайлович останется в памяти как видный ученый-мерзлотовед.КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгеокриология, геоэкология, тепловой режим грунтов, дистанционные исследования
EDN: YGCDFP
DOI: 10.15372/KZ20250406