Динамика термоденудационных процессов в районах распространения залежей пластовых льдов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.25, кандидат географических наук Кизяков, Александр Иванович
- Специальность ВАК РФ25.00.25
- Количество страниц 180
Оглавление диссертации кандидат географических наук Кизяков, Александр Иванович
Введение.4 стр.
Глава 1. Современное состояние изученности термоденудационных процессов на Арктических равнинах.
1.1 Склоновые процессы.
1.1.1 Солифлюкция.
1.1.2 Десерпция.
1.1.3 Криогенные оползни.
1.2 Термоабразия.
1.3 Формирование термоцирков
Выводы.
Глава 2. Факторы развития термоденудационных процессов в районах с распространением пластовых льдов.
2.1 Группа геокриологических факторов термоденудации
2.2 Характеристики рельефа.
2.3 Группа физико-географических факторов.
2.4 Факторы, действующие на комплексы термо денудационных процессов в районах распространения залежей пластовых льдов.
Выводы
Глава 3 Общая характеристика районов проведения работ.
3.1 Югорский полуостров.
3.1.1 Геолого-геокриологические условия.
3.1.2 Рельеф.
3.1.3 Физико-географические условия.
3.2 Остров Колгуев.
3.2.1 Геолого-геокриологические условия.
3.2.2 Рельеф.
3.2.3 Физико-географические условия.
3.3 Центральный Ямал.
3.3.1 Геолого-геокриологические условия.
3.3.2 Рельеф.
3.3.3 Физико-географические условия.
Выводы.
Глава 4. Динамика термоденудационных процессов на ключевых участках Арктических равнин.
4.1 Комплекс термоденудационных процессов в условиях вскрытия пластовых льдов.
4.1.1 Югорский полуостров.
4.1.2 Остров Колгуев.
4.1.3 Центральный Ямал и Анадырская низменность.
4.2 Комплекс термоденудационных процессов в условиях консервации пластовых льдов.
4.2.1 Склоновые процессы Югорского полуострова и полуострова Ямал.
4.2.2 Динамика оползневых цирков.
4.3 Комплекс термоденудационных процессов и термоабразии, развивающихся на морских берегах в районах распространения пластовых льдов.
4.3.1 Югорский полуостров.
4.3.2 Остров Колгуев.
4.4 Общие закономерности развития комплексов термоденудационных процессов в районах распространения пластовых льдов. ф Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Геоморфология и эволюционная география», 25.00.25 шифр ВАК
Криогенные склоновые процессы и их геоэкологические последствия в условиях распространения пластовых льдов2005 год, доктор геолого-минералогических наук Лейбман, Марина Оскаровна
Связь естественных криогенных процессов с динамикой тундровых ландшафтов на примере подзоны типичных тундр Карского региона2010 год, кандидат геолого-минералогических наук Хомутов, Артем Валерьевич
Происхождение деформаций криолитогенных четвертичных отложений Карского региона2010 год, кандидат геолого-минералогических наук Опокина, Ольга Леонидовна
Современные рельефообразующие процессы на равнинах Севера России1999 год, доктор географических наук Воскресенский, Константин Сергеевич
Формирование озерных котловин на равнинах Арктической Сибири1997 год, кандидат географических наук Романенко, Федор Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Динамика термоденудационных процессов в районах распространения залежей пластовых льдов»
Арктические равнины России - регион, в настоящее время активно вовлекающийся в хозяйственную деятельность человека, прежде всего в связи с разведкой и добычей нефти и газа. В этом регионе проводились многочисленные геокриологические и инженерно-геологические исследования. Увеличение площадей, несущих антропогенную нагрузку, вызвало потребность в изучении морфолитогенеза этих территорий для прогноза опасных рельефообразующих процессов. Криогенное строение поверхностных отложений и присутствие залежей пластовых льдов в значительной мере определяют широкое распространение и высокую активность термоденудационных процессов.
Термоденудации, представляющей собой совокупность деструктивных процессов в криолитозоне, принадлежит лидирующая роль в рельефообразовании в районах распространения многолетнемерзлых пород. Несмотря на многочисленные научные работы, посвященные этой теме, остаются неясности в определении объема понятия "термоденудация", а также ее связей с геологическим строением и взаимоотношения с другими рельефообразующими процессами. В узком значении термо денудацию определяют как комплекс гравитационных и эрозионных процессов, совместно развивающихся на склонах при протаивании многолетнемерзлых пород и ведущих к выполаживанию склона (Жигарев, 1975; Арэ, 1980; Воскресенский, Совершаев, 1998). В данной работе под термоденудацией понимается таяние обнаженных многолетнемерзлых пород и комплексы криогенных склоновых процессов, развивающихся как при участии вытаивания пластовых льдов, так и в льдистых мерзлых породах на склонах.
Морфолитодинамика и факторы рельефообразования равнин севера России и Канадского Арктического архипелага достаточно подробно изучены. Проблемам современного морфолитогенеза Арктических равнин посвящены работы К.С.Воскресенского (1992, 1998, 1999, 2001), Е.А.Втюриной (1966), Л.А.Жигарева (1967, 1975, 1978), М.О.Лейбман (1995, 1997), В.Л.Познанина (1995, 1999), Ф.А.Романенко (1997, 1999), В.Л.Суходровского (1979), А.Ю.Сидорчука (1999), В.И.Соломатина (Соломатин и др., 1993, 1998), Ч.Харриса (Harris et al., 1993, 1997), А.Левковича (Lewkowicz, 1986,1988), Х.Френча (French, 1976) и других исследователей.
Современный уровень изученности термоденудационных процессов и оставшиеся нерешенными вопросы определили круг задач, на решение которых направлено данное исследование. Несмотря на широкое распространение залежей пластовых льдов на Арктических равнинах, недостаточно изучены комплексы термоденудационных процессов, обязанных своим распространением и развитием вскрытию или консервации залежей этих льдов.
Пластовые льды можно определить как ледяные тела, залегающие в толще многолетнемерзлых пород, имеющие мощность не менее 1 м и протяженность гораздо больше мощности, часто в десятки и сотни метров. Понятие "пластовые льды" является морфологическим и не определяет генезис залежи. Термин используется для обозначения подземных льдов различного происхождения, формирующие крупные ледяные тела (Втюрин, 1975).
Особый интерес вызывает определение динамики и выявление стадий развития рельефообразующих процессов в районах развития многолетнемерзлых пород с залежеобразующими льдами, а также определения факторов, определяющих их развитие и активизацию. При подробном изучении механизмов и факторов, определяющих развитие и распространение криогенных склоновых процессов, не решена проблема стадийности развития криогенных оползней скольжения и формирования оползневых цирков. Между тем этот процесс также имеет природную ритмику, выявление которой является важной проблемой, нуждающейся в изучении. Не проводилась крупномасштабная сегментация береговой линии в районах распространения пластовых льдов.
Настоящая работа посвящена выявлению динамики и стадийности развития термоденудационных процессов. Определяется роль пластового льда в развитии комплексов процессов термоденудации и форм рельефа, как на морских побережьях, так и во внутренних районах равнин.
Цель работы - оценить интенсивность и рельефообразующую роль термоденудации в районах распространения подземных залежей пластовых льдов.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1) выделить комплексы термоденудационных процессов, развивающихся в районах распространения пластовых льдов;
2) выявить и проанализировать факторы развития термоденудационных процессов;
3) сопоставить общие черты и региональные особенности условий развития комплексов термоденудационных процессов;
4) оценить динамику термоденудационных процессов в рассматриваемых районах Арктики методами мониторинга, анализа аэрофото- космоснимков и абсолютного датирования.
Объекты и методы исследований. Основу работы составляют материалы, полученные автором в ходе 10 экспедиций Института криосферы Земли СО РАН на Центральной Ямал, Югорский полуостров, остров Колгуев, а также Анадырскую низменность в 1999-2003 гг. В этих районах с развитием пластовых льдов выделены комплексы термоденудационных процессов: 1) связанных с вскрытием залежей льда, 2) связанных с консервацией или полным вытаиванием залежей льда. На морских побережьях развитие этих двух комплексов имеет ряд специфических особенностей, в связи с этим отдельно рассмотрен парагенетический комплекс термоденудации и термоабразии, развивающихся на береговых уступах в районах распространения пластовых льдов.
На полевом этапе исследований изучались морфология и геолого-геоморфологическое строение термоцирков, береговых уступов, картировалось распространение термоденудационных форм рельефа, производилось полевое дешифрирование аэрофото- и космоснимков. В ходе совместных работ с сотрудниками ФГУП ВНИИОкеангеология проведена топографическая съемка ключевых термоцирков на Югорском полуострове. Также на побережье Югорского полуострова на ключевых участках установлены сети реперов для ежегодного измерения отступания бровок термоцирков и берегового уступа.
Камеральная обработка материала, полученного в ходе экспедиционных работ, позволила выявить динамику развития термоденудационных процессов. В ходе сопоставления полевых материалов и результатов дешифрирования аэрофото- и космоснимков за разные годы, получены данные по скорости отступания морских берегов и динамике развития термоцирков на изучаемых участках острова Колгуев и побережья Югорского полуострова. На основании проведения стационарных наблюдений за ростом термоцирков в комплексе с анализом метеорологических данных и учетом криолитологического строения разрезов отступающих стенок, проведены расчеты выноса материала из термоцирков и сопоставлены с объемами материала, поступающего в море при отступании термоабразионных берегов. Выделены участки берегов с различным механизмом разрушения и создана геоморфологическая карта участка побережья Югорского полуострова.
В условиях консервации пластовых льдов, на стационаре «Васькины Дачи», расположенном в 30 км южнее Бованенковского газоконденсатного месторождения в центральной части полуострова Ямала с 1999 по 2002 гг. проводилось направленное изучение ритмов развития процесса криогенного оползания.
Работа также проводилась в два этапа. Полевой этап включал изучение разрезов рыхлых отложений, отбор образцов погребенных почвенных горизонтов, дешифрирование аэрофотоснимков, полевое картографирование и составление геоморфологических схем. Камеральный этап состоял из составления карт-схем ключевых участков, дешифрирования аэрофотоснимков, и радиоуглеродного датирования захороненной оползнями дернины, примененного с целью выделения оползней разных возрастных генераций.
Научная новизна работы. В результате проведенных исследований:
1. Подтверждена идея многостадийности развития оползневых цирков на основе определения возраста криогенных оползней скольжения методом радиоуглеродного датирования погребенной дернины.
2. Выявлено, что факторами, определяющими различия в скоростях отступания бровки термоцирка, являются морфология залежи льда, соотношение в разрезе мощностей залежи и вмещающих пород, а также количество минеральных включений во льду.
3. Установлен механизм формирования термоцирков и термотеррас на побережьях в зависимости от условий вскрытия пластового льда, соответственно, термоденудационными процессами на склонах, без непосредственного влияния моря, или в результате термоабразионного отступания берега в стенке берегового уступа.
4. Установлен существенный вклад термоцирков в разрушение морских берегов на участках с вскрытием залежей пластовых льдов. На основании стационарных наблюдений и использования дистанционных методов доказано, что удельное поступление материала из устьев термоцирков может в 5-6 раз превышать объем материала, образующегося при термоабразионном разрушении берегов.
Практическое значение работы. Исследование морфолитогенеза равнин Севера России имеет большую значимость в связи с интенсивным хозяйственным освоением этих территорий. Одним из главных факторов, осложняющих освоение тундровых равнин, является наличие близко залегающих подземных льдов различной мощности и значительное распространение и разнообразие криогенных процессов, резко активизирующихся после нарушения поверхности (Вечная мерзлота и освоение нефтегазоносных районов, 2002).
Работы по изучению темпов отступания берегов Югорского полуострова и сегментации береговой линии проводятся в рамках рабочего проекта ACD (Arctic Coastal Dynamic), направленного на обобщение данных по отступанию Арктических берегов всего северного полушария. Анализ развития криогенных процессов в переходной зоне суша-море явился составной частью исследований, выполняемых Институтом криосферы Земли СО РАН по заказам Минпромнауки России в рамках подпрограммы "Исследование природы Мирового океана" федеральной целевой программы "Мировой океан" по теме: "Состав и строение земной коры Мирового океана; прогноз и оценка минеральных ресурсов". Полученные данные возможно использовать для разработки прогноза развития оползневой опасности и развития термоцирков в областях с развитием залежей пластовых льдов в районах освоения Арктических равнин.
Апробация работы. Результаты исследований докладывались на ежегодных международных конференциях, проводимых Научным Советом по криологии Земли РАН в Пущино в 2000, 2001, 2002 и 2003гг., в г.Тюмени в 2004г.; на конференции молодых ученых ИКЗ СО РАН, посвященной 10-летию института в г.Тюмени в 2001г.; на 4-м собрании рабочей группы по международной программе «Динамика Арктических берегов» в г.Осло в 2002г.; на международной конференции по мерзлотоведению в Цюрихе ICOP-2003, и изложены в 12 публикациях.
Диссертация состоит из четырех глав, введения, заключения, списка литературы и приложения с литологическими разрезами. Общий объем работы 180 страниц. Список литературы включает 211 наименований.
Работа выполнялась под руководством профессора, д.г-м.н. Е.С.Мельникова (ИКЗ СО РАН), которому автор выражает свою глубокую благодарность. Автор очень признателен к.г-м.н. М.О.Лейбман (ИКЗ СО РАН) за научные консультации, постоянную поддержку при работе над диссертацией, организацию полевых работ и предоставленные материалы. Автор благодарен д.г-м.н. А.А.Васильеву (ИКЗ СО РАН) за советы при проведении полевых исследований и ценные замечания по сути работы, д.г-м.н. С.М.Фотиеву (НСКЗ) за сделанные замечания и пожелания, улучшившие диссертацию. Ряд ключевых положений работы обсуждался с д.г.н. К.С.Воскресенским и к.г.н. Ф.А.Романенко, которым автор чрезвычайно признателен за научные консультации и советы. Автор искренне благодарит сотрудников Лаборатории геохимии изотопов и геохронологии ГИН РАН Л.Д.Сулержицкого и к.г.-м.н. Н.Е.Зарецкую за радиоуглеродное датирование образцов. Автор благодарен сотруднику ВНИИОкеангеология к.г-м.н. Ю.Г.Фирсову за предоставленные материалы топографических съемок. За предоставленные космоснимки и помощь в их обработке автор благодарит ИТЦ СканЭкс и персонально М.В.Зимина. Автор благодарит за поддержку и понимание Т.К.Демину и И.С.Кизякова. Отдельное спасибо всем сотрудникам Института криосферы Земли СО РАН, МГУ и ВНИИОкеангеология за поддержку при проведении работ, а также всем участникам экспедиций за помощь в проведении полевых исследований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Геоморфология и эволюционная география», 25.00.25 шифр ВАК
Динамика морских берегов в криолитозоне Западного сектора Российской Арктики: На примере Карского моря2004 год, доктор геолого-минералогических наук Васильев, Александр Алексеевич
Взаимосвязь гидрологических и криогенных процессов в бассейнах малых рек и на побережье Карского региона2009 год, кандидат технических наук Губарьков, Анатолий Анатольевич
Криоморфогенез и литодинамика прибрежно-шельфовой зоны морей Восточной Сибири2008 год, доктор географических наук Григорьев, Михаил Николаевич
Моделирование и прогноз динамики льдистых берегов восточных арктических морей России2007 год, доктор географических наук Разумов, Сергей Олегович
Процессы термоденудации в криолитозоне и их индикация по растворённому органическому веществу2016 год, кандидат наук Дворников Юрий Александрович
Заключение диссертации по теме «Геоморфология и эволюционная география», Кизяков, Александр Иванович
Основные выводы работы кратко сформулированы в виде защищаемых положений:
1. В условиях консервации пластовых льдов наиболее активным процессом моделировки рельефа выступает криогенное оползание. Установлено, что процесс развития оползней в пределах одного оползневого цирка активизируется циклично с частотой в 350-500 лет. Для оползневых цирков характерно формирование более молодых оползней ниже по склону, у фронтальных валов более старых.
2. Неравномерность скоростей отступания стенок термоцирков определяются характеристиками залежи льда: ее морфологией и морфометрией, соотношением в стенке мощностей вскрывающегося пласта льда и вмещающих отложений, а также количеством минеральных включений во льду. Рост скоростей отступания характерен для участков: 1) с увеличением мощности пласта льда по сравнению с мощностью вмещающих отложений и 2) с увеличением количества минеральных включений во льду.
3. Особый тип берегов с формированием термоцирков и термотеррас развивается на участках с выходами пластовых льдов. В случае вскрытия кровли залежи пластовых льдов термоденудационными процессами в глубине суши, образуются термоцирки. Термотеррасы развиваются при вскрытии пластового льда в стенке отступающего параллельно самому себе берегового уступа.
4. Вынос материала из термоцирков сопоставим с поступлением наносов в береговую зону при отступании берегов в результате термоабразии. Удельное поступление материала из устьев активных термоцирков может в 5-6 раз превышать количество материала поставляемое с участка термоабразионного берега той же протяженности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В районах распространения пластовых льдов, выделены комплексы термоденудационных процессов: 1) связанных с вскрытием залежей льда, 2) связанных с консервацией или полным вытаиванием залежей льда.
1. В условиях вскрытия залежи пластового льда формируются специфические формы рельефа - термоцирки. На начальном этапе формирования термоцирка термоденудация проявляется в виде оползней-потоков по пластовому льду, к образованию которых приводит таяние кровли залежи льда и увлажнение отложений. В стадии активного роста термоцирка термоденудация включает в себя стаивание стенки льда, таяние и обрушение вмещающих пород.
2. В результате полного вьггаивания залежи пластового льда или его захоронения, термоцирки могут перейти в стадию относительной стабилизации с существенно меньшими скоростями денудации поверхности. В случае, когда произошло захоронение залежи, период стабилизации длится до очередного обнажения пласта льда. В этот период склоны термоцирков выполаживаются, зарастают, на них начинает развиваться другой вид термоденудации - комплекс криогенных склоновых процессов - солифлюкции и криогенного оползания, сопровождающихся десерпцией. Характерными формами рельефа являются термоцирки, перешедшие в стадию оползневых цирков.
3. Специфичность развития двух перечисленных комплексов на морских побережьях, сложенных многолетнемерзлыми породами, требует отдельного рассмотрения парагенеза термоденудации и термоабразии. В зависимости от соотношения скоростей этих процессов формируются термоабразионные, абразионно-термоденудационные и термоденудационные типы берегов, отличающиеся скоростями отступания и формой берегового уступа. Наличие пластовых льдов в строении береговых обрывов меняет механизм и динамику развития морских берегов. Вскрытие залежей пластовых льдов усложняет плановый рисунок бровки берегового уступа и расширяет зону взаимодействия суши и моря. Наряду с термоцирками, на морских побережьях в результате вьггаивания залежей пластового льда могут формироваться термотеррасы. Они образуются в случае вскрытия залежи пластового льда в стенке отступающего параллельно самому себе берегового уступа, когда скорость термоденудации превышает скорость термоабразии.
Для каждого из выделенных комплексов определены факторы, влияющие на их развитие.
1. Основными метеорологическими факторами, определяющими стаивание льда, являются температура воздуха и количество поступающей прямой солнечной радиации.
Поступление прямой солнечной радиации определяется экспозицией стенки с вскрывающейся залежью льда, а также ее крутизной и альбедо поверхности льда и вмещающих отложений. Крутизна стенки льда определяет возможность удаления с поверхности льда обрушающегося сверху материала и толщину образующегося термоизолирующего талого слоя.
Дожди смывают термоизолирующий слой талого материала, вызывая интенсивное стаивание льда. Образующиеся за зиму снежники могут блокировать летнее вытаивание залежи льда. Важным физико-географическим фактором развития термоцирков является тип растительности за бровкой термоцирка и степень ее нарушенности, которая вызывает повышение скоростей роста.
Криолитологическое строение вмещающих отложений определяет механизм обрушения стенок надо льдом, крутизну склонов, а также толщину термоизолирующего талого слоя на поверхности льда. По результатам проведенных наблюдений, неравномерность отступания вдоль бровки термоцирков определяется различным соотношением в стенке мощностей залежи льда и вмещающих отложений. С увеличением мощности пласта льда по сравнению с мощностью вмещающих отложений увеличиваются скорости роста термоцирка и снижается вероятность консервации залежи. Для пласта льда, вскрывающегося в нижней части стенки, велика вероятность его захоронения обрушающимся сверху материалом. Постоянный вынос масс грунта от подножия стенки со льдом осуществляется в условиях расчлененного рельефа и близости базиса эрозии.
2. Развитие криогенных склоновых процессов в условиях консервации (полного вытаивания) пластового льда определяется, в первую очередь, криолитологическим строением и реакцией сезонноталого слоя, на изменения климата и растительного покрова. Климатическими факторами развития криогенных оползней скольжения и солифлюкции являются температурный режим района и количество осадков, а также микроклимат локальных участков - оползневых цирков и склонов, подверженных развитию этих процессов. В районах с двусторонним осенним промерзанием, в сезонноталом слое наблюдаются два горизонта повышенной льдистости - в верхней части и на контакте с кровлей многолетнемерзлых пород. В условиях распространения пылеватых и суглинистых поверхностных отложений подобное криогенное строение сезонноталого слоя способствует широкому развитию криогенных оползней скольжения и солифлюкции.
3. В развитии морских берегов в результате термоденудации и термоабразии выделяются две основные группы факторов. Процессы термоденудации определяются геокриологическим строением береговых уступов и температурными условиями района.
Развитее термоабразии определяется в первую очередь группой физико-географических факторов, включающих гидродинамические условия моря, а также льдистостью и литологическим строением береговых уступов.
Выявлены региональные отличия условий развития комплексов термоденудационных процессов.
1. Региональные отличия в скоростях роста термоцирков связаны с большей продолжительностью безморозного периода и более высокой годовой суммой положительных температур на острове Колгуев по сравнению с Югорским полуостровом и Центральным Ямалом. Северная экспозиция стенок термоцирков с залежами пластовых льдов на Югорском полуострове определяет меньшее годовое количество поступающей прямой солнечной радиации по сравнению с тыловыми стенками на острове Колгуев, имеющими западную экспозицию. При этом скорости развития термоцирков не зависят от их приуроченности к морскому побережью или внутриконтинентальным равнинам.
2. Для Центрального Ямала и Югорского полуострова характерно двустороннее осеннее промерзание сезонноталого слоя из-за низкой температуры многолетнемерзлых пород. Наличие в сезонноталом слое двух горизонтов повышенной льдистости в сочетании с распространением пылеватых и суглинистых поверхностных отложений определило широкое развитие в этих районах криогенных оползней скольжения и солифлюкции. Одной из причин редкой встречаемости криогенных оползней скольжения на острове Колгуев является отсутствие высокольдистого горизонта в его основании из-за более высокой температуры многолетнемерзлых пород.
3. Причинами более активного разрушения берега на острове Колгуев являются специфические гидродинамические условия Баренцева моря, выражающиеся в более долгом динамически активном периоде и более высокой волновой активности на западном берегу, который открыт ветрам в период наибольшего развития штормов. Также больший уклон береговой зоны острова Колгуев способствуют тому, что энергия волн меньше рассеивается при подходе к берегу, а по подводному каньону происходит перемещение продуктов разрушения берега в более глубокие части подводного склона.
Методами мониторинга, анализа аэрофото- космоснимков и абсолютного датирования определена динамика выделенных комплексов термоденудационных процессов в рассматриваемых районах Арктики.
1. Средние многолетние скорости отступания бровок термоцирков, измеренные на основании сопоставления разновозрастных аэрофото- и космоснимков, составляют для Югорского полуострова 0,6-1 м/год, для острова Колгуев 0,5-5,8 м/год. По данным мониторинговых наблюдений за ростом термоцирков на Югорском полуострове современные скорости составляют в среднем 1,6-4,2 м/год, максимальные достигают 6,3 м/год. Межгодовая изменчивость современных скоростей термоденудации четко определяется различием годовых сумм положительных температур воздуха.
2. Оползневые цирки являются многостадийными образованиями, в которых наблюдается последовательное развитие склонов, когда молодой оползень зарождается ниже фронтального вала оползня предыдущей генерации. Интерпретация литологического строения склонового чехла и использование метода радиоуглеродного датирования погребенной дернины позволили выявить несколько разновозрастных оползней в пределах оползневого цирка на Центральном Ямале. Выделены шесть этапов формирования оползней с интервалом порядка 350-500 лет. В эти интервалы происходит восстановление почвенно-растительного покрова, формируется соответствующее криолитологическое строение сезонноталого слоя и создаются предпосылки для очередного этапа развития процесса криогенного оползания в случае благоприятного сочетания геокриологических и климатических факторов.
3. Для Югорского полуострова осредненные за 54-летний период скорости отступания существенно не отличаются для берегов разного типа и находятся в диапазоне 0,6 - 1,1 м/год, на отдельных участках максимальные скорости составляют 1,7 м/год.
Таким образом, для берегов различных типов, находящихся в одних физикогеографических условиях, за продолжительный (полувековой) период выравниваются различия в скоростях отступания, проявляющиеся на коротком временном отрезке.
Средние скорости отступания береговых уступов западного побережья острова Колгуев за прошлые 54 года составляют 0,6 - 2,6 м/год, максимальные скорости - 3,2 м/год, то есть в два раза превышают скорости, определенные для Югорского полуострова.
Береговые термоцирки вносят значительный вклад в баланс наносов береговой зоны. Они обладают большим водосбором, большой протяженностью отступающих стенок, находящихся в глубине суши, и узким устьем, через которое происходит концентрированный вынос материала. Удельное поступление материала с участка береговой линии, приходящегося на устье термоцирка, может пятикратно превышать поступление при термоабразионном разрушении берегового уступа без развития термоцирка.
Список литературы диссертационного исследования кандидат географических наук Кизяков, Александр Иванович, 2005 год
1. Ананьева Г.В. Склоновые процессы как индикатор типов криогенного строения ММП на участках развития залежей подземных льдов // Изучение и прогноз криогенных физико-геологических процессов, М., ВСЕГИНГЕО, 1984а, с.12-17.
2. Ананьева Г.В. Особенности склонов и склоновых процессов на участках развития залежей пластовых льдов // Реф. сб. Вопросы гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии, М., ВИНИТИ, 19846, с. 116-122.
3. Ананьева Г.В. Особенности инженерно-геокриологических условий северного отрезка проектируемой трассы железной дороги Обская-Бованенково // Итоги фундаментальных исследований криосферы Земли в Арктике и Субарктике, Новосибирск, Наука, 1997, с.173-182.
4. Арэ Ф.Э. Развитие рельефа термоабразионных берегов // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1968, № 1, с.92-100.
5. Арэ Ф.Э. Термоабразия морских берегов, М., Наука, 1980, 159с.
6. Арэ Ф.Э., Григорьев М.Н., Рахольд Ф., Хуббертен Х.-В. Определение скорости отступания термоабразионных берегов по размерам термотеррас // Криосфера Земли, 2004, т.8, №3, с.60-67.
7. Арэ Ф.Э., Молочушкин E.H. Скорость разрушения арктических обрывов Якутии под действием термоденудации // Процессы тепломассообмена в мерзлых горных породах, М., Наука, 1965, с.130-138.
8. Астахов В.И. О Карском центре покровного оледенения Западной Сибири // Современное и древнее оледенение равнинных и горных районов СССР, Л., 1978, с.29-44.
9. Атлас Арктики, М., ГУГК, 1985, 204с.
10. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны СССР, 1980,188с.
11. Баду Ю.Б., Трофимов В.Т., Васильчук Ю.К. Основные закономерности распространения и типы пластовых залежей подземного льда в северной части Западно-Сибирской плиты // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с.13-24.
12. Баранов A.B., Познанин B.J1. Термоэрозионные процессы // Эрозионные процессы центрального Ямала, СПб., 1999, с. 176-188.
13. Барановский Е.А., Григорьев Н.Ф. Солифлюкционные сплывы на полуострове Ямал // Исследования мерзлых толщ и криогенных явлений, Якутск: Ин-т мерзлотоведения СО РАН СССР, 1988, с.43-47.
14. Баулин В.В., Белопухова Е.Б., Дубиков Г.И., Шмелев J1.M. Геокриологические условия Западно-Сибирской низменности, М., Наука, 1967, 214с.
15. Болиховский В.Ф., Кюнтцель В.В., Развитие оползней в многолетнемерзлых породах тундры Западной Сибири // Инженерная геология, 1990, №1, с.65-70.
16. Васильев A.A. Динамика термоабразии морских берегов Западного Ямала // Тезисы докладов на международной конференции «Ритмы природных процессов в криосфере Земли», Пущино 2000г., с. 112-113.
17. Великоцкий М.А. Дислокации и пластовые льды в четвертичных отложениях полуострова Ямал // Криогенные процессы, М., МГУ, 1987, с.48-61.
18. Великоцкий М.А. Особенности современной динамики берегов о.Колгуев // Динамика Арктических побережий России, Москва, МГУ, 1998, с.93-101.
19. Великоцкий М.А. Подводные оползни на Арктическом шельфе и их геоэкологическое значение // Проблемы общей и прикладной геоэкологии Севера (под ред. В.И.Соломатина), М.:МГУ, 2001, с.134-148.
20. Великоцкий М.А., Мудров Ю.В., Задохина Л.Д., Великоцкая П.Н., Недешева Г.Н. Отчет по теме Криолитологические исследования северо-восточной части острова Колгуев. Рукопись, М., МГУ, 1985, том I.
21. Вечная мерзлота и освоение нефтегазоносных районов. Под ред. Е.С.Мельникова и С.Е.Гречищева. Колл. авторов. М.: ГЕОС, 2002, 402с.
22. Войлошников В.Д., Войлошникова H.A. Минеральные богатства и рельеф Архангельской области / Серия Природа, люди, хозяйство Архангельской области. Вып.1 /, Архангельск, 1968, 63с.
23. Воскресенский К.С. Современные темпы денудации равнин криолитозоны // Геоэкология Севера, М., МГУ, 1992, с.83-94.
24. Воскресенский К.С. Особенности солифлюкции на севере Западной Сибири // Геоморфология, 1998, №1, с.56-60.
25. Воскресенский К.С. Современные рельефообразующие процессы на равнинах севера России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук, М., МГУ, 1999, 32с.
26. Воскресенский К.С. Современные рельефообразующие процессы на равнинах Севера России. М., МГУ, 2001, 262с.
27. Воскресенский К.С., Головенко С.С. Оползни-сплывы и термокары // Эрозионные процессы центрального Ямала, СПб., 1999, с.133-139.
28. Воскресенский К.С., Жигарев J1.A., Пармузина О.Ю. Оценка устойчивости рельефа к термоэрозии и термокарсту // Исследования устойчивости геосистем Севера, М., МГУ, 1988, с.131-144.
29. Воскресенский К.С., Земчихин В.Е. Термоэрозия на севере Западной Сибири // Геоморфология, 1986, №1, с.41-47.
30. Воскресенский К.С., Новиков В.Н. Термоабразия и термоэрозия берегов арктических морей // Проблемы экологии полярных областей. Вып.2. М,, Наука, 1991, с.40-42.
31. Воскресенский К.С., Совершаев В.А. Роль экзогенных процессов в динамике арктических побережий // Динамика арктических побережий России, М., МГУ, 1998, с.35-48.
32. Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология. Формирование склонов, М., МГУ, 1971,229с.
33. Втюрин Б.И. Подземные льды СССР, М., Наука, 1975, 215с.
34. Втюрина Е.А. Криогенные склоновые террасы. М., Наука, 1966. с. 95.
35. Гасанов Ш.Ш. К проблеме происхождения пластовых залежей подземного льда // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с.3-13.
36. Гатауллин В.Н. Верхнечетвертичные отложения западного побережья полуострова Ямал. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. JL, ВСЕГЕИ, 1988, 26с.
37. Гатауллин В.Н. Марресальская свита Западного Ямала отложения дельты Пра-Оби // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода, №60,1991, с.53-61.
38. Гатауллин В., Форман С. Стратиграфия верхнечетвертичных отложений западного Ямала -ключ к палеогеографическим реконструкциям последнего оледенения Карского региона // Проблемы криологии Земли, Пущино, 1997, с.246-249.
39. Геокриологический прогноз для Западно-Сибирской газоносной провинции / Гречищев С.Е., Москаленко Н.Г., Шур ЮЛ. и др., Новосибирск, Наука, 182с.
40. Геокриология СССР (Европейская территория СССР). Под. ред. Э.Д.Ершова, М., Недра, 1988,358 с.
41. Геокриология СССР (Западная Сибирь). Под. ред. Э.Д.Ершова, М., Недра, 1989, 454с.
42. Геологический словарь. В 2-х томах, М., Недра, 1973,1 том 486с., II том, 456с.
43. Гольдфарб Ю.И., Ежова А.Б. Ископаемые пластовые льды на полуострове Югорском // Вопросы развития и освоения мерзлых толщ, Якутск, 1990, с.22-31.
44. Гречищев С.Е. Особенности механики устойчивости оттаивающих склонов в районах криолитозоны // Криосфера Земли, 2002, т.6, № 4, с. 49-53.
45. Гречищев С.Е., Чистотинов Л.В., Шур Ю.Л. Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз, М., Недра, 1980, 383с.
46. Григорьев Н.Ф. Криолитозона прибрежной части Западного Ямала, Якутск, Ин-т мерзлотоведения СО РАН СССР, 1987, 112с.
47. Гросвальд М.Г. Покровные ледники континентальных шельфов, М., Наука, 1983, 216с.
48. Гросвальд М.Г., Глебова Л.Н. Покровные оледенения Северной Евразии и их роль в истории океана//Материалы гляциологических исследований, вып. 71, янв. 1991, с.3-15.
49. Гросвальд М.Г., Гончаров С.В. О южной границе последнего карского ледникового щита // Материалы гляциологических исследований, вып. 71, янв. 1991, с.154-159.
50. Данилов И.Д. О гипотезе покровного оледенения арктического шельфа и прилегающих равнин севера Евразии // Известия АН СССР. Серия географическая, 1987, №2, с.80-88.
51. Данилов И.Д., Парунин О.Б., Марьенко В.А., Чугунов А.Б. Возраст мерзлых отложений и изотопный состав залежей подземных льдов полуострова Ямал (север Западной Сибири) // Геохронология четвертичного периода, М., Наука, 1992, с.118-124.
52. Данилова Н.С., Павлунин В.Б., Рыжов В.Н. О криогенных склоновых процессах на западном побережье Ямала // Криогенные процессы и явления, М., Стройиздат, 1984, с.84-89.
53. Дубиков Г.И. Парагенезис пластовых льдов и мерзлых пород Западной Сибири // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с. 24-42.
54. Дубиков Г.И. Состав и криогенное строение мерзлых толщ Западной Сибири, М., ГЕОС, 2002, 246с.
55. Егоров И.П., Лейбман М.О. Реконструкция условий активизации криогенных оползней скольжения на полуострове Ямал // Итоги фундаментальных исследований криосферы Земли в Арктике и Субарктике, Новосибирск, Наука, 1997, с.221-234.
56. Жесткова Т.Н., Шур Ю.Л. Об инфильтрационно-сегрегационном механизме образования пластовых льдов // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с. 105-115.
57. Жесткова Т.Н., Шур Ю.Л. Условия существования погребенных льдов // Криогенные физико-геологические процессы и методы изучения их развития, М., ВСЕГИНГЕО, 1987, с.52-63.
58. Жигарев Л.А. Причины и механизм развития солифлкжции. М., Наука, 1967,158с.
59. Жигарев Л.А. Термоденудационные процессы и деформационное поведение протаивающих грунтов. М., Наука, 1975, 110 с.
60. Жигарев Л.А. Посткриогенные сплывы грунтов на склонах и береговых откосах // Общее мерзлотоведение (Материалы к III Международной конференции по мерзлотоведению), Новосибирск, Наука, 1978а, с. 141-151.
61. Жигарев Л.А. О подобии и моделировании процесса вязко-пластичного течения грунтовых масс по склонам в области многолетнемерзлых пород // Криогенные процессы, М., Наука, 19786, с.233-239.
62. Жигарев Л.А., Пармузина О.Ю. Энергетическая устойчивость криогеосистем // Геоэкология Севера, М., МГУ, 1992, с.75-77.
63. Заиканов В.Г., Каневский М.З. Береговые процессы в долинах крупных рек северной Якутии // Методы изучения криогенных физико-геологических процессов. Сб. науч. трудов. М., ВСЕГИНГЕО, 1992, с. 16-29.
64. Инженерная геология СССР. Шельфы СССР, М., Недра, 1990, 240с.
65. Инженерно-геологический мониторинг промыслов Ямала. Т. 2. Геокриологические условия освоения Бованенковского месторождения / В.В.Баулин, В.Н.Аксенов, Г.И.Дубиков и др. Тюмень: Институт проблем освоения Севера СО РАН, 1996, 240 с.
66. Каплина Т.Н. Криогенные склоновые процессы. М., Наука, 1965. с.296.
67. Каплянская Ф.А. Пластовые залежи подземных льдов в ледниковых отложениях на западном побережье полуострова Ямал у пос.Харасавэй // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с.71-80.
68. Каплянская Ф.А., Тарноградский В.Д. Наземное и подземное оледенение ЗападноСибирской равнины в плейстоцене // Современное и древнее оледенение равнинных и горных районов СССР, Д., 1978, с. 18-28.
69. Карта новейшей тектоники СССР и сопредельных областей. Под ред. НА.Моргунова, М., ГУГК, 1984.
70. Качурин С.П. Термокарст на территории СССР, М., Изд-во АН СССР, 1961, 291с.
71. Кизяков А.И. Характер разрушения берегов Югорского полуострова и западного побережья острова Колгуев // Материалы международной конференции «Криосфера Земли как среда жизнеобеспечения», Пущино 26-28 мая 2003г., М., ЗАО «ОЛИТА», с. 243-244.
72. Кизяков А.И. Темпы термоденудационных процессов на побережье Югорского полуострова // Материалы международной конференции «Криосфера нефтегазоносных провинций», Тюмень, М., ТИССО, 2004, с. 107-108.
73. Кизяков А.И. Динамика термоденудационных процессов на побережье Югорского полуострова // Криосфера Земли, 2005, т. IX, № 1, с. 63-67.
74. Конищев В.Н., Тумель Н.В. Малоземельско-Большеземельский район // Региональная криолитология: Учебное пособие. Под ред. А.И.Попова. М., МГУ, 1985, с. 24-48.
75. Константинов С.А. Верхний горизонт мерзлых пород в районе опытно-промышленного участка газопровода на юге полуострова Гыдан // Проблемы надежности газопроводных конструкций, М., ВНИИГАЗ, 1991, с.43-51.
76. Коняхин М.А. Подземные льды и динамика криогеосистем // Геоэкология Севера, М., МГУ, 1992, с.43-50.
77. Коняхин М.А., Амплеева Т.В., Николаев В.И. Находка пластовых льдов в позднеплейстоценовых отложениях Байдарацкой губы // Материалы гляциологических исследований, Вып.72, 1991, с.227-228.
78. Корейша М.М., Хименков А.Н., Брыксина Г.С. Пластовые комплексы подземных льдов в районе оз.Нейто (полуостров Ямал) // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с.42-51.
79. Корейша М.М., Левантовская Н.П., Брушков A.B. Криогенные геосистемы Карского побережья и тенденции их развития // Итоги фундаментальных исследований криосферы Земли в Арктике и Субарктике, Новосибирск, Наука, 1997, с. 142-149.
80. Крицук Л.Н., Коростелев Ю.В. Особенности проявления криогенных процессов в районах развития мощных пластовых льдов // Изучение и прогноз криогенных физико-геологических процессов. Сб. науч. трудов. М., ВСЕГИНГЕО, 1984, с.4-11.
81. Крицук Л.Н., Поляков В.А. Изучение механизма образования подземных льдов Ямала изотопными методами // Криогенные физико-геологические процессы и методы их изучения и развития, М., ВСЕГИНГЕО, 1987, с. 152-168.
82. Ландшафтная карта СССР, 1:2500000, под ред. Анучина М.С. и др., Гидроспецгеология, М., 1987.
83. Лейбман М.О. Криолитологические особенности сезонноталого слоя на склонах в связи с процессом криогенного оползания // Криосфера Земли, 1997, т.1, №2, с.50-55.
84. Лейбман М.О., Лахтина О.В., Титов И.Р., Микляев С.М. Особенности распространения рельефообразующих криогенных процессов на западе Ямала // Денудация в криолитозоне, М., Наука, 1991, с. 92-99.
85. Лейбман М.О., Стрелецкая И.Д., Коняхин М.А. Оценка динамики поверхности Южно-Бованенковской структуры (Средний Ямал) с 1949 по 1990 гг. // Геоморфология, 1997, №2, с.45-48.
86. Лейбман М.О., Васильев A.A., Рогов В.В., Ингольфссон О. Исследование пластового льда Югорского полуострова кристаллографическими методами // Криосфера Земли, 2000а, Т.4, №2, с.31-40.
87. ЮО.Лейбман М.О., Кизяков А.И., Арчегова И.Б., Горланова Л.А. Этапы развития криогенного оползания на Югорском полуострове и Ямале // Криосфера Земли, 20006, Т. 4, № 4, с. 6775.
88. Ю1.Леонтьев O.K., Рычагов Г.И. Общая геоморфология, М., Высш. школа, 1979,287с.
89. ЮЗ.Ловчук В.В. Криоморфогенез субарктических низменностей Западной Сибири (к основам криоморфогенетического анализа рельефа) // Методы инженерно-геокриологической съемки, М., ВСЕГИНГЕО, 1990, с.48-67.
90. Максимов В.В. Оценки интенсивности термоденудационных процессов на севере Якутии // Изучение и прогноз криогенных физико-геологических процессов. Сб. науч. трудов. М., ВСЕГИНГЕО, 1984, с.65-72.
91. Максимов В.В. Итоги многолетних наблюдений за термоденудацией бортов карьеров в отложениях ледового комплекса // Методы изучения криогенных физико-геологических процессов. Сб. науч. трудов. М., ВСЕГИНГЕО, 1992, с.60-71.
92. Юб.Малиновский Д.В. Размываемость мерзлых пород и методика ее изучения при мерзлотно-инженерногеологических исследованиях // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. М., 1980, 24с.
93. Марахтанов В.П. Оценка тепловых условий динамики Арктических побережий // Динамика Арктических побережий России, Москва, МГУ, 1998, с49-64.
94. Маслов Р.Н. Катастрофические проявления склоновых процессов на Ямале // Геоэкология: проблемы и решения. Тез. докл. и сообщ. Всес. науч.-техн. конф., Москва, 26-30 апреля 1990 г., ч. 3, М., ВСЕГИНГЕО, 1991, с. 14-20.
95. Матвеев B.C., Крицук Л.Н., Баскакова И.Н. Использование магнитного и гравиметрического методов при изучении подземных льдов // Инженерная геология, 1990, №3, с.85-90.
96. Ю.Мельников В.П., Спесивцев В.И. Инженерно-геологические и геокриологические условия шельфа Баренцева и Карского морей. Новосибирск, Наука, 1995, 198с.
97. Ш.Мельников В.П., Спесивцев В.И. Криогенные образования в литосфере Земли (изобразительная версия). Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН, Изд-во СО РАН, 2000, 343 с.
98. Ш.Мельников Е.С., Крицук Л.Н., Павлов A.B. Геокриологические и инженерно-геологические проблемы освоения Ямала, М., ВНИЭМС, 1990, 53с.
99. ПЗ.Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям, Л., Недра, 1972, 384с.
100. Морская геоморфология. Терминологический справочник. Береговая зона: процессы, понятия, определения. Под ред. В.П.Зенковича и БА.Попова, М., Мысль, 1980,280с.
101. Москаленко Н.Г. Изучение сезонного протаивания торфяников в криолитозоне Западной Сибири // Криосфера Земли. Т. 2, № 1, 1998, с. 32-35.
102. Иб.Оползни. Исследование и укрепление. Под ред. Р.Шустера и Р.Кризека, М., Мир, 1981, 368с.
103. Оползни и сели. В двух томах. Том 1, М., ЮНЕПЛОНЕСКО, 1984, 352с.
104. Осадчая Г.Г. Влияние снежного и растительного покрова на криогенные процессы // Криогенные процессы, М., МГУ, 1987, с.170-182.
105. Пармузин С.Ю., Суходольский С.Е. Пластовые льды Среднего Ямала и их роль в формировании рельефа // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с.51-61.
106. Подземные льды и криоморфогенез. Путеводитель научной экскурсии по заливу Онемен (обнажение мыса Рогожного). Составители: А.Н.Котов, С.Н.Бражник, Магадан, СВКНИИ ДВО АН СССР, 1991,31с.
107. Познанин В .Л. Природа овражной термоэрозии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук, М., МГУ, 1995, 33с.
108. Познанин В.Л., Баранов A.B. Криогенные склоновые процессы // Эрозионные процессы центрального Ямала, СПб., 1999, с.119-132.
109. Полуостров Ямал (Инженерно-геологический очерк). Под ред. В.Т.Трофимова. М., МГУ, 1975,280с.
110. Попов А.И., Розенбаум Г.Э., Тумель Н.В. Криолитология. М., МГУ, 1985, 239с.
111. Попов Б.А., Совершаев В.А., Новиков В.Н., Бирюков В.Ю., Камалов A.M., Федорова Е.В. Береговая зона морей Печорско-Карского региона // Исследование устойчивости геосистем Севера, М., МГУ, 1988, с. 176-190.
112. Природные условия Байдарацкой губы. Основные результаты исследований для строительства подводного перехода системы магистральных газопроводов Ямал-Центр, М.ГЕОС, 1997, 432с.
113. Романенко Ф.А. Распределение и динамика оползней-сплывов на одном из участков Центрального Ямала. // Инжен. География. Инжен.-геоморф, аспекты. Тезисы Межгосуд. конф. Вологда 13-17 сенг. 1993, Вологда, 1992, вып.1, с.7-9
114. Романенко Ф.А. Формирование озерных котловин на равнинах арктической Сибири. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. М., МГУ, 1997, 25с.
115. Романенко Ф.А. Динамика озерных котловин // Эрозионные процессы центрального Ямала, СПб., 1999, с. 139-160.
116. Сафьянов Г.А. Динамика береговой зоны морей, М., МГУ, 1973, 175с.
117. Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов, М., МГУ, 1996, 400с.
118. Север Европейской части СССР, М., Наука, 1966, 452с.
119. Север Европейской части СССР (физико-географическая характеристика), М., ОГИЗ, 1946, 192с.
120. Сидорчук А.Ю. Овражная эрозия// Эрозионные процессы центрального Ямала, СПб., 1999, с.162-175.
121. Симонов Ю.Г. Региональный геоморфологический анализ, М., МГУ, 1972. с.251.
122. Совершаев В.А. Береговая зона арктических морей // Геоэкология Севера, М., МГУ, 1992, с.55-60.
123. Совершаев В.А. Задачи изучения морских побережий в криолитозоне в целях регионального хозяйственного освоения // Материалы первой конференции геокриологов России. Кн.1. Часть 3. Динамическая геокриология, М., МГУ, 1996, с.494-503.
124. МО.Совершаев В.А., Воскресенский К.С., Камалов A.M., Романенко Ф.А. Развитие береговых аккумулятивных форм в условиях криолитозоны // Динамика арктических побережий России, М., МГУ, 1998, с.80-92.
125. Совершаев В.А., Камалов A.M. Устойчивость морских берегов в криолитозоне // Геоэкология Севера, М., МГУ, 1992, с.95-102.
126. Совершаев В.А., Новиков В.Н. Проблемы рациональной эксплуатации береговой зоны арктических морей // Проблемы экологии полярных областей. Вып.2. М., Наука, 1991, с.35-40.
127. Советская Арктика (Моря и острова Северного Ледовитого океана), М.:Наука, 1970, 526с.
128. Соломатин В.И. Погребенные льды, закономерности формирования и строения // Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с.97-104.
129. Соломатин В.И. Мерзлотный рельеф // Геоэкология Севера, М., МГУ, 1992, с.50-55.
130. Нб.Соломатин В.И., Баду Ю.Б. Погребенные остатки глетчерного льда на севере Западной
131. Сибири // Современное и древнее оледенение равнинных и горных районов СССР, Л., 1978, с.66-77.
132. Соломатин В.И., Коняхин М.А. Криолитогенез и стратиграфия мерзлой толщи Центрального Ямала // Итоги фундаментальных исследований криосферы Земли в Арктике и Субарктике, Новосибирск, Наука, 1997, с. 173-182.
133. Соломатин В.И., Коняхин М.А., Николаев В.И., Михалев Д.В. Условия залегания и состав пластовых льдов на полуострове Ямал // Материалы гляциологических исследований, М., 1993, №77, с.139-147.
134. Соломатин В.И., Жигарев Л.А., Совершаев В.А. Криогенные процессы и явления на побережье и шельфе арктических морей // Динамика арктических побережий России, М., МГУ, 1998, с.12-18.
135. Справочник по климату СССР. Вып.1, часть II, Л., Гидрометеоиздат, 1965а, 358с.
136. Справочник по климату СССР. Вып. 17, часть II, Л., Гидрометеоиздат, 19656, 276с.
137. Справочник по климату СССР. Вып.1, часть III, Л., Гидрометеоиздат, 1967, 306с.
138. Справочник по климату СССР. Вып.1, часть IV, Л., Гидрометеоиздат, 1968а, 348с.
139. Справочник по климату СССР. Вып.17, часть IV, Л., Гидрометеоиздат, 19686, 259с.
140. Стратиграфия СССР. Четвертичная система. Полутом 1, М., Недра, 1982,443с.
141. Стрелецкая И.Д., Лейбман М.О. Криогеохимическая взаимосвязь пластовых льдов, криопэгов и вмещающих их отложений Центрального Ямала // Криосфера Земли, 2002, т. 4, №3, с. 15-24.
142. Суходровский В.Л. Экзогенное рельефообразование в криолитозоне. М., Наука, 1979, 280с.
143. Тарноградский В.Д. О происхождении пластовых залежей подземных льдов на Карском побережье полуострова Ямал// Пластовые льды криолитозоны, Якутск, 1982, с.80-89.
144. Термоэрозия дисперсных пород. Под ред. Э.Д.Ершова. М., МГУ, 1982, 193 с.
145. Тимофеев Д.А., Втюрина Е.А. Терминология перигляциальной геоморфологии, М., Наука, 1983,232с.
146. Трофимов В.Т., Баду Ю.Б., Дубиков Г.И. Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты, М., МГУ, 1980, 246 с.
147. Тыртиков А.П. Динамика растительного покрова и развитие вечной мерзлоты в Западной Сибири. М., 1974, 196 с.
148. Тыртиков А.П. Динамика растительного покрова и развитие мерзлотных форм рельефа. М., Наука, 1979, 116 с.
149. Украинцева Н.Г., Шувалова Е.М., Васильев A.A. Оценка потенциальной опасности развития склоновых процессов на территории Бованенковского месторождения // Методы изучения криогенных физико-геологических процессов, М., ВСЕГИНГЕО, 1992, с. 109-113.
150. Фартышев А.И. Термоденудационные формы рельефа на севере Якутии // Мерзлотные исследования в осваиваемых районах СССР. Новосибирск, Наука Сиб. отд-ние, 1980, с.128-132.
151. Фартышев А.И. Особенности прибрежно-шельфовой криолитозоны моря Лаптевых. Новосибирск, ВО Наука, 1993, 136 с.
152. Фотиев С.М. Генезис пластов льда в морских отложениях Ямала // Криосфера Земли, 2003, т. 7, № 1, с. 63-75.
153. Чаус И.К. Сплывы грунтов в условиях вечной мерзлоты // Геоморфология, 1995, №4, с.85-91. Чаус И.К. Сплывы грунтов в условиях вечной мерзлоты // Геоморфология, 1995, №4, с.85-91.Т
154. ПО.Шполянская Н.А. Субмаринный криолитогенез в Арктике // Материалы гляциологических исследований, вып.71, янв.1991, с.65-70.
155. Шур Ю.Л., Петрухин Н.П., Славин-Боровский В.Б. Разрушение берегов в криолитозоне // Криогенные процессы, М., Наука, 1978, с.57-73.
156. Ямало-Гыданская область (физико-географическая характеристика), Л., Гидрометеоиздат, 1977,309с.
157. Forman S., Ingolfsson O., Gataullin V., Manley W., Lockrantz H. Late Quaternary stratigraphy of western Yamal Peninsula, Russia: New constraints on the configuration of the Eurasian ice sheet // Geology: September 1999; no.9; p.807-810.
158. French H.M. The Periglacial Environment. Longman, New York, 1976, 309pp.
159. V (eds), Swets & Zeitlinger, Lisse, 2003, vol. 1, р.319-324.
160. Harris C. and Lewkowicz A.G. Form and internal structure of active-layer detachment slides, Fosheim Peninsula, Ellesmere Island, Northwest Territories, Canada // Canadian Journal of Earth Sciences, Vol. 30, № 8, 1993, p.1708-1714.1. T"'
161. Harris C. and Lewkowicz A.G. An analysis of the stability of thawing slopes, Ellesmere Island, Nunavut, Canada // Canadian Geotechnical Journal, Vol. 37, № 2, 2000, p.449-462.
162. Harris C., Davies M.C.R., Coutard J.-M. Rates and processes of periglacial solifluction: an experimental approach // Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 22, 1997, p.849-868.
163. Harris C., Gallop M., Coutard J.-M. Physical modeling of gelifluction and frost creep: some results of a large-scale laboratory experiment // Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 18, 1993, p.383-398.
164. Harry D.G. and French H.M. The orientation and evolution of thaw lakes, southwest Banks Island, Canadian Arctic // Proceedings, Permafrost: Fourth International Conference, Washington, D.C., 1983, p.456-461.
165. Leibman M.O. Cryogenic landslides on the Yamal Peninsula, Russia: preliminary observations // V Permafrost and Periglacial Processes, 1995, vol. 6, p. 259-264.
166. Lewkowicz A.G. Rate of short-term ablation of exposed ground ice, Banks Iceland, Northwest Territories, Canada. Journal of Glaciology, Vol. 32, No. 112. 1986. p. 511-519.
167. Lewkowicz A.G. Nature and importance of thermokarst processes, Sand Hill moraine, Banks Iceland, Canada. Geografiska Annaler. 69A (2). 1987. p. 321-327.
168. Lewkowicz A.G. Slope processes // Advances in Periglacial Geomorphology. Edited by M.J.Clark, Wiley, New York, 1988, p. 325-368.
169. Lewkowicz A.G., Clarke S. Late-summer solifluction and active layer depths, Fosheim peninsula, Ellesmere Island, Canada // The 7th International Permafrost Conference, Proceedings, June 23-27, 1998, Yellowknife, Canada, p. 641-646.
170. Mackay J.R. Downward water movements into frozen ground, western arctic coast, Canada // Canadian Journal of Earth Sciences, Vol. 20,1983, p.120-134.
171. Moskalenko N.G. Interaction between vegetation and permafrost on some CALM grids in Russia // Permafrost. Proceedings of the 8th International Conference on Permafrost 21-25 July 2003,
172. Zurich, Switzerland, Philips, Springman & Arenson (eds), Swets & Zeitlinger, Lisse, 2003, vol.2, p.789-794.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.