
![]() МОСКОВСКИЙ Ленинские горы, Москва, ГСП-2, 119992 14.05.2019__№________ | В Прокуратуру Свердловской области |
Ответы на вопросы, поставленные в начальном письме от 18.03.2019
1. Что является лавиной?
Снежной лавиной называется перемещение масс снега вниз по склону под действием силы тяжести [Тушинский Г.К. Лавины. Возникновение и защита от них. М., Географгиз, 1949; Гляциологический словарь (под ред. В.М Котлякова). Л., Гидрометеоиздат, 1984]. Оно может происходить в форме скольжения илисальтации (т.е. низвержение снежных масс прыжками, с отрывом от поверхности). В строгом научном смысле ни объём вовлечённого в движение снежного вещества, ни дальность выброса не имеют большого значения, чтобы называться лавиной — спектр значений этих параметров весьма велик. И пришедшие в движение небольшие блоки снега, и снежные массы в миллионы кубометров в равной степени могут быть отнесены к категории лавин. Дальность выброса также варьирует от самых первых десятков метров до многих километров (известны факты перемещения снежного материала у нас в стране до б,5 км, а в Южной Америке — до 16 км). Многообразие встречающихся в природе лавин выражается в различиях причин возникновения, зоны зарождения (из точки или фронтом), пути транзита (ровный склон, лоток, отвесные скалы...), типа снега (свежевыпавший, метелевый...), его влажности, характера движения и многих других показателей. Как правило снежные лавины зарождаются на склонах крутизной более 15°, хотя известны исключения при минимальных углах наклона даже 12°. Чаще всего снеголавинные явления фиксируются на склонах крутизной 25=35°.
2. Что является «снежной доской»?
Снежной (или ветровой) доской называется поверхностный пласт снега плотностью свыше 0,40 г/см3, или 400 кг/м3, состоящий из плотно упакованных ветром кристаллов и обладающий повышенным по сравнению с рыхлым снегом сцеплением [К.Ф. Войтковский. Основы гляциологии. М., изд-во «Наука», 1999]. Образуется обычно при очень сильных ветрах, чаще на наветренных склонах. На подветренных склонах снежная доска удерживается на склоне лишь благодаря внутренней прочности и незначительному сцеплению с подстилающей поверхностью. Толщина такого пласта может достигать несколько дециметров, и в таком случае он называется снежной плитой. Характерная особенность обрушения снежных плит - одновременное нарушение устойчивости снежного покрова на значительном по площади участке, что сопровождается разрывом пласта на верхней границе этого участка. Видимая граница отрыва представляет собой ломаную линию или неровную дугу в верхней части лавиносбора. Поверхность отрыва близка к плоскости, перпендикулярной к основанию снежной доски.
3. В чем заключается отличие лавины от «снежной доски», в том числе по механизму образования?
Вопрос не совсем корректно сформулирован. Лавина - это явление, процесс. Снежная доска - это неподвижный верхний пласт снега. Другое дело, что когда создаются определённые условия, этот пласт приходит в движение, и тогда возникают так называемые лавины из снежной доски. Поэтому правильнее противопоставлять лавины из снежной доски (но не саму снежную доску!) всем остальным типам лавин - например, из свежевыпавшего снега, рыхлые из точки и др.Механизм начального сдвига массы снега в случае снежной доски отличается от этих других случаев. Под снежной доской в результате физических процессов перекристаллизации снега часто возникают разрыхлённые горизонты с пустотами, что приводит к оседанию её отдельных острореберных блоков, нарушению уравнения неразрывности и началу движения снежных масс. Это оседание может произойти через длительный интервал времени, необходимый для того, чтобы перекристаллизация (т.е. изменение размеров и формы зёрен снега) привела к созданию критических значений сцепления с нижележащими слоями снега, но может произойти и ранее в случае внешнего воздействия (в том числе и антропогенного). Другие же типы лавин (не из снежной доски) могут сходить спустя лишь незначительное время после отложения избыточных масс снега на склоне (случай лавин из свежего снега после интенсивных снегопадов), а могут - аналогично лавинам из снежной доски -дожидаться, когда внутри снежного покрова созреют стратиграфические условия, позволяющие одному пласту соскользнуть по другому.
4. Какие погодные условия (температура и влажность воздуха, сила ветра, толщина снежного покрова и т.п.) способствуют образованию лавины?
К созданию условий для схода лавины приводят не только количественные значения метеопоказателей, но, что гораздо важнее, скорость их изменений (временной градиент). При этом на сход лавин влияют практически все перечисленные метеоэлементы.
- 2 -
Правда, роль каждого сильно варьирует, и в разных ситуациях один и тот же метеоэлемент может привести как к росту, так и к ослаблению степени лавинной опасности. Поэтому однозначного и простого ответа на этот вопрос дать нельзя. Наиболее многообразно влияние температуры воздуха. При её повышении возникает риск мокрых лавин, при понижении начинают сходить лавины температурного сжатия. Температура воздуха предопределяет термические свойства внутри снежного покрова - в первую очередь, распределение температуры снега по глубине и вариацию температурного градиента. Сложность вертикальной эпюры температуры внутри толщи ведёт к перекристаллизации снега на различных глубинах с разной скоростью. Именно этот процесс и создаёт стратиграфическую неоднородность снежной толщи - а это одна из главных (если не самая главная) причина потери устойчивости пласта на склоне. Влажность воздуха предопределяет градиенты парциального давления водяного пара, также управляющие процессом перекристаллизации внутри снежного покрова и усиливающие его стратиграфическую неоднородность. Возгонка в прогретых горизонтах вызывает разрыхление снега и перераспределение вещества: в более тёплых за счёт диффузии происходит убыль вещества и понижается плотность, в более холодных господствует сублимация и увеличение плотности. Чем выше градиент давления водяного пара, тем больше вещества вследствие диффузии переместится из одного слоя в другой и тем скорее в тёплом горизонте возникнет опасный слой разрыхления вплоть до глубинной изморози - стратиграфическог элемента, наиболее часто провоцирующего сдвиг снежного пласта и генерирующего снежную лавину [А.И. Попов, Г.К. Тушинский. Мерзлотоведение и гляциология. М., «Высшая школа», 1973]. Сила ветра с одной стороны приводит к дефляции - метелевому перераспределению отложенного снега и созданию очагов повышенного снегонакопления, а с другой служит главным фактором образования слоя поверхностного уплотнения - наста, снежной доски. Интенсивность и продолжительность каждого отдельно взятого снегопада создаёт свои условия для схода лавин: чем быстрее накапливаются на склоне новые порции снега, тем быстрее нарастает лавинная угроза. Скорость аккумуляции и масса вновь накапливающегося снега создаёт свои стратиграфические контрасты, а именно в них заложен как бы механизм «спускового крючка» для лавинообразования. Чем больше толщина аккумулируемого снега, тем быстрее создадутся условия для приведения его в движение. Этот фактор надо рассматривать совместно с фактором рельефа - а конкретно, с его крутизной прежде всего. Так, при угле наклона 25° для возникновения лавины достаточно всего лишь 30-см-ого слоя снега.
5. Какие формы рельефа местности способствуют образованию и сходу лавины?
Сходу лавин способствуют те формы рельефа, которые обеспечивают крутизну склона, достаточную для старта лавинного процесса (т.е. 15°, см. п.1). Такие склоны можно встретить в самых разных геоморфологических обстановках - это и ровные поверхности, и крутостенные обрамления деформированныхкаров и цирков, и эрозионные лотки, логи и расселины. Как только будет превышена пороговая величина угла наклона, любая форма рельефа станет лавиноопасной - просто будут различаться типы лавин: так, на ровных поверхностях склонов будут зарождаться лавины, начинающиеся от линии отрыва и распространяющиеся далее вниз широким фронтом (так называемые осовы), тогда как к вытянутым вниз по склону ложбинам будут приурочены лотковые лавины.Чтобы оценить вероятность зарождения лавины, очень важно проследить вдоль продольного профиля характер изменения угла наклона. Участки с господством выпуклого профиля в большей степени подвержены риску лавинообразования, чем участки с вогнутым. Если в продольном профиле встречаются отвесные ступени, возникают прыгающие лавины. Чередование по продольному профилю форм мезорельефа, измеряющихся всего лишь несколькими метрами, но различающихся по углу наклона поверхности, способно породить сдвиг пласта на выпуклом участке даже в том случае, если фоновые морфометрические характеристики всего склона в целом вроде бы не дают оснований причислить его к лавиноопасным. Такая ситуация с чередованием небольших каменистых грядок, кстати, очень характерна для склона г.Холатчахль. Впрочем, те же каменистые гряды поперёк склона в зимы пониженной снежности могут играть роль естественных барражей, сдерживающих процессы образования крупных лавин и тормозящих пласт снега,начавший соскальзывать с участков выше по склону.
- 3 -
6. По каким признакам определяется возможное начало схода лавины?
Не совсем чётко сформулирован вопрос. Что такое «начало схода»? Сход лавины - процесс относительно быстрый, его можно с определённой условностью считать даже моментальным, так что «начало» этого момента - словосочетание весьма непонятное. Скорее всего, составителей вопроса интересует, возможно ли по каким-либо признакам предсказать сход лавины. Если я правильно понял задумку, то ответ: нет, нельзя. Оперативный прогноз лавин (т.е. предсказание, что в данном месте в такой-то момент времени следует ожидать сход лавины) на сегодняшний день невозможен, нереален. Теоретически в каких-то идеальных исследовательских условиях (допустим, на опытном полигоне, где тестовый массив снега напичкан всякой аппаратурой по непрерывному автоматизированному измерению термических и механических свойств) такое ещё можно допустить, да и то с известной фантазией. Точный прогноз момента сдвига пласта снега наука, увы, пока дать не может. Обычно такая задача сводится лишь к объявлению той или иной степени лавинной опасности, но не более конкретно. При этом подразумевается, что можно заранее оповестить, что снег на склоне «созрел», а потому любое внешнее воздействие (будь то подрезка снежного склона лыжником, нагрузка заснеженной поверхности от появления на ней группы людей и т.п.) может спровоцировать сход лавины - хотя без такого воздействия снег может продолжать оставаться устойчивым. Опытный специалист в состоянии заблаговременно выдать такое оповещение по итогам анализа синоптической обстановки предшествующего периода и по своим наблюдениям, измерениям и ощущениям на заведомо безопасном (пологом) заснеженном склоне-аналоге поодаль. Если от нагрузки - допустим, лыжника - на нём ощущается характерная просадка снежного пласта (как это описано выше в п.3), то это с большой вероятностью будет означать, что на более крутом склоне подобная нагрузка и результирующая просадка сыграют роль спускового механизма и вызовут сход лавины. Но в любом случае такой прогноз будет иметь лишь вероятностный характер. Иными словами, специалист может дать заключение о начале лавиноопасного периода, но не о моменте ожидаемого сходалавины.
7. Какие следы на местности могут свидетельствовать о сходе лавины?
Если вести речь о фоновой картине (о тех участках, где лавины сходили ранее и продолжают сходить в наши дни), то такие места распознаются в ландшафте прежде всего по растительности - по лавинным прочёсам среди лесного пояса, по берёзовому криволесью, по деформированным и сломанным стволам деревьев и пр. Если же говорить о следах конкретной лавины, то какое-то время после её схода это событие остаётся запечатлённым в характере снежных отложений, а часто как следствие и по специфической положительной форме мезорельефа в виде бугров или валов из-за концентрации перенесённого туда снежного материала. Снежные отложения на конусах выноса зависят от типа лавины. В случае лотковой лавины или лавины из точки на конусах откладывается комковато-глыбовый снежный материал (особенно в случае мокрых лавин). В случае же осова (лавины из снежной доски) съехавший вниз по склону пласт может быть расколот на отдельные призматические блоки, которые в процессе схода лавины не переворачивались, а соскальзывали - в таком случае конус выноса может представлять собой множество иссечённых трещинами фрагментов бывшего уплотнённого поверхностного пласта снега, плоскости кровли которых сохраняют относительно ровный облик. другое дело, что как комковато-глыбовые, так и растрескавшиеся призматические отложения потеряют свою выраженность в рельефе довольно быстро, поскольку будут перекрыты ровным слоем нового свежего снега после ближайшего же снегопада: трещины будут им засыпаны, неровности между комками снивелированы. O том, что тут недавно сошла лавина, будет говорить только относительное возвышение дневной поверхности над окружающими участками, не затронутыми процессами снеголавинного перераспределения.
8. Какие погодные условия (температура и влажность воздуха, сила ветра, толщина снежного покрова и т.п.) способствуют образованию«снежной доски»?
По сути дела ответы во многом повторяют содержание п.4, поскольку лавина из снежной доски представляет собой лишь отдельный частный случай лавин.Специфика погодных условий для формирования доски сводится только к особой роли ветрового режима, поскольку именно ветер - главная причина формирования слоя поверхностного уплотнения. Помимо ветра, уплотнённый пласт у поверхности снежного покрова может быть создан в результате образования ледяной корочки (наста) вследствие эпизодических оттепелей при господстве устойчивой тёплой погоды без осадков в дневные часы и низких температур ночью.
- 4 -
9. Какие формы рельефа местности способствуют образованию и сходу «снежной доски»?
В первую очередь склон должен быть относительно слабо расчленён и лишён частых и резких перегибов. Всё остальное зависит от метеорологической обстановки (см. п.8).
10. По каким признакам определяется возможное начало схода «снежной доски»?
В целом справедливо всё то, что написано в п.6. Для доски есть и свои специфические признаки. Так, предвестником того что на склоне сформировалась снежная доска, готовая к потере устойчивости, служат эпизодически происходящие просадки, сопровождающиеся гулом. Гул возникает вследствие выжимания из досок воздуха. Если наступить на снежную доску, готовую к срыву, то можно увидеть стремительно разбегающиеся в разные стороны трещины и услышать глухой гул от движения обломков доски. Но так же, как и в общем случае, оперативный прогноз схода лавины из снежнои доски нереален.
11. Какие следы на местности могут свидетельствовать о сходе «снежной доски»?
См. п.7 в плане отложений из пр,изматических фрагментов снежной доски. Иногда снежная доска может буквально съехать до ближайшего выполаживания, проидя всего несколько метров, и там остановиться; в таком случае фрагменты будут разделены сетью очень узких трещин, которые будут быстро заметены свежим снегом в ближайший после этого снегопад.
12. Возможно ли образование лавины или «снежной доски» в районе места установки палатки группы туристов, погибшей 02.02.1959 в районе горы Отортен г. Ивделя Свердловской области при данной форме рельефа местности? По каким признакам?
Место установки палатки однозначно находится в лавиноопасном месте. Здесь могут образовываться и лавины из точки, и осовы из снежной доски (предпосылок для формирования последних даже больше). Этому способствует: а) крутизна склона, превышающая критические значения 15° - фоновый угол наклона по измерению эклиметром составляет 21°; б) наличие незначительных поперечных каменистых гряд, спрятанных под сезонным снегом, но тем не менее создающихступенеобразный характер продольного профиля снежной поверхности - на участках ниже гребней этих каменистых гряд крутизна локально увеличивается на несколько градусов, увеличивая тем самым вероятность сдвига снежного пласта сверху вниз по краинеи мере до нижерасполож енной более пологой ступени (к которой, между прочим, и было приурочено место установки палатки дятловцами); в) общая слабая расчленённость склона, способствующая образованию лавин с фронтальной линией отрыва (осовов); г) морфологическая открытость местности по отношению к преобладающим ветрам, отсутствие ветровой тени и из-за того предрасп оложенность склона к формированию на нём осовов. Скрытая под снегом каменистая гряда над площадкой установки палатки также могла играть некоторую роль в движении по склону снежной плиты. Скорее всего, лавина зародилась заменовыше по склону. Её траектория, выстраиваемая обычно по нормали к изогипсам (изолиниям равной абсолютной высоты), из за подходак заснеженной гряде камней отклонялась орографически (т.е. если смотреть вниз по склону) влево. Её боковая (правая) периферия могла задеть орографичес ки левую часть выставленной поперёк склона палатки, из-за чего эта часть была завалена снеголавинным и массами, причинив травмы людям, лежавшим с этого края палатки, тогда как лыжи-растяжк и в правои части палатки остались стоять, а люди, лежавшие там, не пострадали.
13. Какие погодные условия (температура и влажность воздуха, сила ветра, толщина снежного покрова и т.п.) могут способствовать образованию лавины или «снежной доски» в районе места установки палатки группы туристов, погибшей 02.02.1959 в районе горы Отортен г. Ивделя Свердловской области?
Судя по метеоархиву, в ту ночь из-за барической неустойчивости резко ухудшились погодные условия и сложились условия, благоприятствующие срыву пласта снега со склона: а) резкий перепад температуры воздуха в сторону похолодания до -26°С, что способствует возникновению лавин температурного сокращения, когда в снежиом пласте происходит морозобойкое растрескивание, ослабляющее сцепление; б) интенсивная дефляционная (метелевая) деятельность, предопределяющая ускоренное накопление перевеваемого снега и увеличивающая потенциал лавинной опасности; в) концентрация изрядных масс снега в месте установки палатки, подтверждаемая тем, что по результатам проведённой мною в марте 2019 г. снегомерной съёмки на этой площадке мощность снежного покрова варьировала от 9б до 169 см, а в 20 м к северу доходила аж до 243 см (надо полагать, в ночь на 2 февраля 1959 г. снега было больше, чем весной относительно малоснежного 2019 г.); г) сильный ветер в течение самой ночи и предшествующего отрезка времени, что вызывало уплотнение спрессованного снега у поверхности и формирование типичной снежной доски; д) мощность и плотность снежной доски могли достигать значений, которые были в состоянии оказать травмирующее воздействие на людей, т.к. даже в более щадящих условиях марта 2019 г. толщина доски достигала 26 см, а её плотность - 0,39 г/см3, означая, что вес 1 м3 такого спрессованного снега составлял 390 кг.
14. Возможно ли образование следов ног человека на снежном покрове в виде ледяных столбиков?
Да, возможно.
- 5 -
15. Какие погодные условия (температура и влажность воздуха, сила ветра, толщина снежного покрова и т.п.) могут способствовать образованию следов ног человека на снежном покрове в виде ледяных столбиков?
Образованию столбиков от следов человеческих ног способствуют в большей степени даже не погодные условия, а свойства снежной толщи: она должна быть представлена рыхлым снегом, преимущественно метелевого генезиса. Чтобы снег был таковым, требуется следующая синоптическая обстановка: низкие температуры воздуха и снега, пониженная влажность воздуха, сильный ветер, позёмка. Необходимо только сразу заметить во избежание казусов в дальнейшем: столбики, в которые превратились следы ног участников дятловской группы, вряд ли следует называть ледяными - по фотографиям прекрасно видно, что они сложены не льдом, а спрессованным и сильно уплотнённым снегом (к сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что люди, далёкие от гляциологии и снеговедения, не могут отличить уплотнённый снег от фирна или льда). Подобные образования в гляциологии называются застругами. Несмотря на то, что заструги являются сугубо естественными образованиями, они имеют много общих черт по строению и структуре снега со столбиками, остающимися от следов ног человека.
16. Какой механизм образования следов ног человека на снежном покрове в виде ледяных столбиков?
При нагрузке, которую оказывает нога человека на сыпучий метелевый снег, каждый шаг оставляет след в виде лунки, глубина которой зависит от веса человека и от прочности верхней свиты снежного покрова. Метелевый снег ногу не держит, поэтому лунки получаются глубокими. Основание лунки сложено искусственно уплотнённым снегом (от давления, оказываемого ногой), тогда как стенки лунки представлены изначальным рыхлым метелевым снегом. Впоследствии лунка может быть занесена таким же рыхлым снегом, если позёмка продолжается, потому что любая депрессия снежного микрорельефа представляет собой естественный улавливатель для переносимого ветром снега.Но если в дальнейшем сила ветра не ослабевает и он продолжает дуть, на поверхности развиваются дефляционные процессы, т.е. выдувание снега и вынос его ветром [Дюнин А.К. Механика метелей. Новосибирск, изд-во СО АН СССР, 1963]. Интенсивность выноса будет определяться плотностью снежной массы: в первую очередь будет подвержен дефляции рыхлый рассыпчатый снег, тогда как уплотнённое снежное вещество сложнее вовлечь в движение. В такой ситуации структурная дифференциация снега вокруг лунки будет иметь решающее значение: тогда как рыхлый снег, слагающий стенки и аккумулированный в полости лунки, будет постепенно выдуваться неутихающим ветром, плотный снег в основании лунки будет сопротивляться дефляционному выносу. В итоге после того, как окружающий рыхлый снег будет вынесен ветром, уплотнённый снег от подошвы ноги останется на месте и со временем при продолжающемся выдувании сопредельных снежных масс образует невысокие столбики сродни застругам. Следует добавить, что на старой снежной тропе следы человеческих ног с формой не углублений, а наоборот, бугорков (холмиков, столбиков), -отнюдь не редкость; они очень часто встречаются в горах, когда последующие группы туристов или альпинистов предпочитают двигаться по пути, проверенному на предмет безопасности предыдущей группой.
17. О каких погодных условиях и их периоде могут свидетельствовать следы, обнаруженные поисковой группой в районе гибели туристов 02.02.1959 в районе горы Отортен г. Ивделя Свердловской области?
Предположительно группа Дятлова спускалась от разрезанной палатки по заснеженной поверхности склона, которая представляла собой сформированную ранее снежную доску, местами (преимущественно) перекрытую слоем свежегометелевого снега переменной мощности, а местами лишённую этого слоя.Этим объясняется пунктирность оставленных следов, как их впоследствии обнаружила поисковая группа: там, где дятловцы спускались по отложениям метелевого снега, они оставляли следы в виде лунок, а там, где они шли по лишённой этих отложений снежной доске, нога не проваливалась и следов попросту не оставляла. Хорошая сохранность следов, отмеченная поисковиками спустя много дней после ночи гибели группы Дятлова, свидетельствует о том, что погодные условия, описанные выше в пп.13,15,16 (холод, ветер), оставались относительно неизменными в течение ещё продолжительного отрезка времени после 02.02.1959.
- 6 -
Ответы на вопросы, поставленные в дополнительном письме от 18.04.2019
1. Возможна ли лавина на горе Холатчахль либо снежная доска? Если да, то какова её локализация на склоне горы (весь склон, верхняя, нижняя, центральная, правая, левая части склона)?
Как отмечалось ранее в п. 12 из первого блока ответов, на г.Холатчахль возможны лавины разного типа, в том числе и лавины из снежной доски. Лавиноопасна подавляющая часть склона за исключением тех участков, на которых крутизна не превышает критического порога 15°: такие пологие участки отмечаются близ водораздельного гребня и в нижней части склона, непосредственно примыкающей к поясу древесной растительности. К сожалению, масштаб карты и качество фотоснимка не позволяют оконтурить зоны потенциальной лавинной опасности, но это не столь важно: в средней по высоте части склона сход снежных лавин вероятен во всех секторах.
2. При сходе лавины либо снежной доски какие одновременно с ней (перед, после) возникают физические явления — воздушный удар, вибрация, звуковая волна и т.п.? На каком расстоянии эти физические явления фиксируются, какова их сила?
Разные типы лавин сопровождаются разными физическими явлениями, в том числе и перечисленными. Воздушная волна свойственнапрежде всего пылевыт лавинам (из сухого снега или фирна, сопровождающаяся облаком снежной пыли). Она имеет вид снеговоздушного потока/вихря, несущегося перед телом лавины с отрывом от него - в том числе и после полной остановки. снеголавинных масс [Лосев К.С. Лавины СССР.Л., Гидрометеоиздат, 1966]. Путь воздушной волны после отрыва может составлять до 12-20% пути основного тела лавины. Звуковые, вибрационные и другие колебания могут предшествовать сходу лавины; они возникают в сложно-напряжённом состоянии снежного покрова и изучены сравнительно слабо. О гуле при проседании снежных досок я сообщал выше (см. п.10 из первого блока ответов). Ударная сила лавины в состоянии отразиться на сейсмограммах, так что можно говорить и о явлениях сейсмического характера. При сходе лавин иногда возникает и оптический эффект - светящиеся разряды. Расстояния, на которых могут фиксироваться и быть зарегистрированы эти физические явления, могут быть самыми разными и зависят от параметров каждой конкретной лавины. В целом об акустических, оптических и электромагнитных волнах, сопровождающих сход лавин, известно немного.
3. Какие из этих явлений возможны на г. Холатчахль с учетом орографии. При необходимости предоставим дополнительные документы, информацию.
Затрудняюсь ответить. Не думаю, что кроме несильного звукового эффекта при сходе, лавины на г.Холатчахль в состоянии продуцировать значительные физические явления из числа перечисленных.
/В.В.Поповнин/
14.05.2019
- 7 -
![]() МОСКОВСКИЙ Ленинские горы, Москва, ГСП-2, 119992 30.07.2019__№________ | В Прокуратуру Свердловской области |
Ответы на запрос от 27.07.2019
Снегомерные работы в месте установки палатки дятловцев были проведены 18 марта 2019 г. Измерения осуществлены по методу прямой площадной снегосъёмки.
Под снегомерной съёмкой понимается определения водного эквивалента Е накопившегося снежного покрова (обычно в миллиметрах слоя воды), что означает по сути дела толщину водного слоя, который мог бы образоваться в результате стаивания измеряемой толщи снега. В гляциологии (как и во всех прочих дисциплинах гидрометеорологического профиля) параметр аккумуляции снега (Е) вычисляется по формуле:
Е = 10ρн,
где ρ (г/см3) - интегральная плотность снега по всему разрезу снежного покрова, а h (см) - толщина накопившегося слоя снега. Плотность р определяется по результатам прямых измерений в шурфе, выкопанном от дневной поверхности до грунта, для чего используются специальные измерительные приборы и устройства; наиболее стандартным служит так называемый весовой снегомер ВС-43, который и был применён 18 марта 2019 г. Толщина (или мощность, по гляциологической терминологии) снега h устанавливается по итогам зондирования снежной толщи многосекционными металлическими или пластмассовыми зондами, которыми протыкается весь снежный покров до грунта по перпендикуляру к дневной поверхности. Количество (густота) промерных пунктов зависит от требуемой и методической точности применяемого способа определения h, а также от естественной вариабельности (изменчивости по площади) измеряемого параметра. Снегосъёмки бывают площадными (оптимально - в имитации размещения промеров по узлам сетки квадратов) и маршрутными (вдоль профиля произвольной конфигурации в зависимости от поставленной цели работы). Снегомерная съёмка 18 марта 2019 г. была предпринята в виде набора измерений h по линии, соединяющей место установки палатки экспедицией «Комсомольской правды» с предполагаемой генпрокуратурой точкой установки палатки дятловцами; шурф был заложен непосредственно рядом с установленной 18 марта палаткой.
Ниже приводится стратиграфическое описание шурфа (уровни глубин даны от дневной поверхности вниз). Общая мощность шурфа по стенке описания составила 139 см.
0-26 | : | снежная доска - мелкозернистый снег, идеально белый и очень плотный (р=0,39 г/см3); |
26-28 | : | более тёмный и очень рыхлый крупнозернистый снег (верхняя свита нижележащего слоя); |
28-83 | : | довольно рыхлый и смёрзшийся средне-крупнозернистый снег со следами неоднородностей; |
83-106 | : | более плотный однородный среднезернистый снег; |
106-114 | : | более рыхлый среднезернистый снег; переход к нему от верхнего слоя - по плотности; |
114-116 | : | прослой желтоватого среднезернистого снега; |
116-127 | : | более грязный крупнозернистый снег с очень крупными (до 5 мм) кристаллами; |
127-139 | : | более смёрзшийся крупнозернистый снег, кристаллы помельче; переменная мощность над камнями. |
Температура снега, измеренная в стенке шурфа через каждые 10 см разреза, была отрицательной на всех глубинных уровнях (табл.1). Наиболее промёрзшим оказался подповерхностный слой на глубинах 15-35 см, ниже которого отрицательные значения температуры закономерно уменьшались по модулю по направлению к основанию шурфа (рис.1).
- 8 -
Для измерения плотности р использован тот сектор лицевой стенки шурфа, где толщина снежной толщи составляла 149 см. Денсиметрические измерения выявили следующую картину распределения значений плотности снега (послойно):
0-50 | - | ρ=0,36 г/см3 |
50-100 | - | ρ=0,39 г/см3 |
100-149 | - | ρ=0,38 г/см3 |
Средневзвешенкая по вертикали (интегральная) плотность составила таким образом 0,38 г/см3. Мощность шурфа по стенке сильно менялась, будучи предопределённой характером субстрата (скоплениями камней).
Глубина, см | Температура, °С |
0 | -4,2 |
10 | -6,0 |
20 | -6,6 |
30 | -6,3 |
40 | -5,9 |
50 | -5,4 |
60 | -4,9 |
70 | -4,3 |
80 | -3,8 |
90 | -3,3 |
100 | -3,0 |
110 | -2,5 |
120 | -2,2 |
139 | -1,9 |
Табл.1. Температура снега в снежном шурфе
Рис.1. Распределение температуры снега по глубине
Вариация величины h в пределах обнажения характеризовалась диапазоном значений от 139 до 149 см. В среднем мощность снежного покрова в шурфе составила 145 см. При средней плотности р=0,38 г/см3 (см. выше) это эквивалентно Е = 546 мм в слое воды. Толщина накопившегося снега измерялась фиберглассовыми лавинными зондами фирмы Pieps с точностью до 1 см. В каждой промерной точке снятые отсчёты дублировались с отстоянием примерно 5-10 см друг от друга, за итоговое значение принималось их среднее. Измерения в окрестностях палатки, установленной экспедицией «Комсомольской правды», показали весьма значительную по площади вариацию параметра h, который определялся прежде всего условиями субнивального микрорельефа (скоплениями камней под снегом, эрозионнными ложбинами и т.п.). В зависимости от этого, начиная с удаления 3 м от палатки выше по склону, колебания значений h носили по сути дела случайный характер, варьируя в створе выставленной палатки от 95 до 159 см. Снегомерный профиль, заложенный непосредственно от пункта выставления палатки экспедицией КП в северном направлении по направлению к месту, где по мнению геодезистов Росреестра стояла палатка Дятлова, выявляет несколько более закономерную картину: по этой оси количество снега постепенно возрастает. Этот профиль состоял из 2 секторов: первый характеризовал площадку, где была выставлена палатка экспедицией КП и где зондирование производилось через каждый 50 см проложения (5 промерных точек); второй отражал снегонакопление на остальной части профиля и состоял из промерных точек, разнесённых на 4-5 м друг от друга (5 промерных точек). Результаты измерений представлены ниже в 2 соответствующих друг другу категориях: как толщина снега h по нормали к поверхности и как водный эквивалент Е.
Первый сектор (вдоль палатки КП) | |
h, см: | 96, 105, 150, 159, 169. |
Ε, мм вод.экв.: | 365, 399, 570, 604, 642. |
Второй сектор (от палатки КП к точке Росреестра) | |
h, см: | 181, 198, 196, 227, 243. |
Ε, мм вод.экв.: | 688, 752, 745, 863, 923. |
/В.В.Поповнин/
30.07.2019