Статья посвящена задаче разработки нового варианта модели морфологической структуры эрозионно-термокарстовых равнин на основе широкого использования материалов космической съемки. С помощью использования данных дистанционного зондирования был разработан вариант модели, учитывающий разный ход термокарстовых процессов на водораздельной поверхности и пониженной поверхности хасыреев. Данная модель была эмпирически проверена на восьми выбранных ключевых участках, которые расположены в различных физико-географических, климатических и геокриологических условиях. Проверка проводилась на основе использования материалов космической съемки высокого разрешения. Разработанный вариант модели подтверждается статистическим анализом распределений площадей озер в пределах водораздельной поверхности и пониженной поверхности хасыреев и показывает существование динамического равновесия в возникновении, росте и спуске термокарстовых озер. Анализ показывает, что морфологическая структура эрозионно-термокарстовых равнин эволюционно меняется, сокращая площадь основной водораздельной поверхности по зависимости, близкой к экспоненте; конкретный вид зависимости зависит прежде всего от отношения плотности генерации озер и плотности расположения истоков эрозионных форм. Использование предлагаемого нового варианта модели позволяет уточнить оценку риска поражения линейных сооружений, пересекающих эрозионно-термокарстовые равнины.
Активизация термокарстовых процессов под воздействием потепления климата за последние десятилетия в криолитозоне наблюдается практически повсеместно, изучению этих процессов посвящено множество исследований, особое внимание среди них уделяется количественным закономерностям термокарстовых озер и их динамики. Целью исследования являлся анализ динамики термокарстовых озер и оценка их количественных характеристик по материалам космической съемки, а также связи динамики термокарстовых озер с климатическими изменениями. Исследование проводилось на примере участка Яно-Индигирской низменности на севере Якутии на основе серии космических снимков Corona, Landsat-7 и Sentinel-2 за 6 периодов наблюдения: 1966, 1976, 1999, 2007, 2013 и 2021 года, а также цифровой модели рельефа ArcticDEM (2 м/пикс). На участке выделено 248 озер и 303 аласа, озера были классифицированы на 6 основных классов по их типу и расположению. Исследование показало общий рост площадей и количества озер, при этом динамика озер имеет разнонаправленный характер. Остаточные озера внутри аласов имеют постоянную тенденцию к сокращению площади, тогда как термокарстовые озера внутри аласов росли в 1976 и 2007, в остальные года общая площадь сокращалась. В 1999 и 2013 годах площади озер увеличились на 3.1% и 20% соответственно, в остальные года наблюдается небольшое уменьшение площадей. Количество озер в общей сумме к 2021 году выросло на 90, также наблюдается увеличение количества остаточных озер внутри аласов, что говорит об осушении термокарстовых озер. При этом исследование показывает рост количества новых озер внутри и вне аласов, без учета количества остаточных озер, образовавшихся в результате распада крупного озера на более мелкие. Было отмечено появление новых аласов в 1976, 2013 и 2021 годах, что говорит об осушении некоторых озер и уменьшение суммарной площади. Анализ аномальных отклонений температур показывает общее увеличение после 1999, с этого же периода начинается рост количества и площадей озер.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation