Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 2023, T. 510, № 2, стр. 201-207

Новые данные комплексных исследований следов крупных климатических событий плейстоцена: оледенений, формирования ледниково-подпрудных озер и их катастрофических спусков на Алтае (ГОРЫ ЮГА СИБИРИ)

А. Р. Агатова 12*, Р. К. Непоп 12, П. Моска 3, член-корреспондент РАН Б. Л. Никитенко 4, М. А. Бронникова 5, А. Н. Жданова 1, Э. П. Зазовская 5, Н. В. Карпухина 5, О. Б. Кузьмина 4, А. Р. Непоп 6, И. Ю. Овчинников 1, А. В. Петрожицкий 78, О. Н. Успенская 9

1 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Россия

2 Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
Екатеринбург, Россия

3 Силезский технологический университет
Гливице, Польша

4 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Россия

5 Институт географии Российской академии наук
Москва, Россия

6 Московский физико-технический институт
Москва, Россия

7 Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Россия

8 Новосибирский государственный университет
Новосибирск, Россия

9 Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук
Москва, Россия

* E-mail: agat@igm.nsc.ru

Поступила в редакцию 17.01.2023
После доработки 02.02.2023
Принята к публикации 07.02.2023

Аннотация

Применение комплекса геолого-геоморфологических и геохронологических (14С, OSL) методов позволило установить, что горное обрамление Чуйской впадины Русского Алтая подвергалось оледенению уже в среднем плейстоцене – около 160–180 тыс. л.н. (МИС 6), однако ледниково-подпрудный водоем, оставивший максимально высокие (до 2100 м н.у.м.) береговые линии на склонах Чуйской и Курайской впадин, существовал не ранее 90–80 тыс. л.н., т.е. в позднем плейстоцене. Этот хронологический рубеж ограничивает участие катастрофических спусков наиболее крупных озер в формировании ининской толщи в долинах Чуи и Катуни. Подтверждено существование крупного, с уровнем не ниже 1730 м н.у.м., ледниково-подпрудного озера в МИС 2 в Курайской впадине, спущенного не позднее 16 тыс. л.н., и синхронное его спуску начало накопления дилювиально-озерных циклитов около 17–16 тыс. л.н. в устье Ини. Установлено, что аккумуляция сальджарской толщи в долине Катуни между устьями Чуи и Семы происходила длительно, в течение всей МИС 2, в результате не только паводковых, но и постепенных гидрологических процессов. Необходим пересмотр принятой СибРМСК в 2018 г. концепции, предполагающей отсутствие ледниково-подпрудных озер во впадинах Русского Алтая в МИС 2 и формирование катафлювиальных ининской и сальджарской толщ, а также сложенных ими высоких и средних террас в долинах рек Чуя и Катунь ранее 90 тыс. л.н.

Ключевые слова: оледенения, ледниково-подпрудные озера, катастрофические спуски, сальджарская толща, ининская толща, плейстоцен, стратиграфия, Русский Алтай

Список литературы

  1. Бутвиловский В.В. Палеогеография последнего оледенения и голоцена Алтая: событийно-катастрофическая модель. Томск: Изд-во ТГУ, 1993. 253 с.

  2. Herget J. Reconstruction of Pleistocene ice-dammed lake outburst floods in the Altai Mountains, Siberia // Geological Society of America, 2005. V. 386. 118 p.

  3. Зольников И.Д., Мистрюков А.А. Четвертичные отложения и рельеф долин Чуи и Катуни. Новосибирск: Параллель, 2008. 180 с.

  4. Зольников И.Д., Деев Е.В., Котлер С.А. и др. Новые результаты OSL-датирования четвертичных отложений долины верхней Катуни (Горный Алтай) и прилегающей территории // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 6. С. 1194–1197.

  5. Зольников И.Д., Деев Е.В., Курбанов Р.Н. и др. О возрасте чибитского оледенения Горного Алтая // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2021. Т. 496. №. 2. С. 204–210.

  6. Carling P.A., Kirkbride A.D., Parnachov S., et al. Late Quaternary catastrophic flooding in the Altai mountains of south–central Siberia: a synoptic overview and an introduction to flood deposit sedimentology. Flood and megaflood processes and deposits: recent and ancient examples. 2002. P. 17–35.

  7. Agatova A.R., Nepop R.K., Carling P.A., et al. Last ice-dammed lake in the Kuray basin, Russian Altai: New results from multidisciplinary research // Earth-science reviews. 2020. V. 205. P. 103183.

  8. Фаустов С.С., Куликов О.А., Свиточ А.А. Палеомагнитные исследования новейших отложений долины р. Чаган. Проблемы корреляции новейших отложений севера Евразии. Л.: изд. Всес. геогр. о-ва, 1971. С. 74–78.

  9. Agatova A.R., Nepop R.K., Bronnikova M.A., et al. Problems of 14C dating in fossil soils within tectonically active highlands of Russian Altai in the chronological context of the late Pleistocene megafloods // Catena. 2020. V. 195. P. 104764.

  10. Агатова А.Р., Непоп Р.К., Моска П., Никитенко Б.Л. К вопросу о возрасте террасовых комплексов рек Чуя и Катунь, Русский Алтай: исключать ли сартанский криохрон из эпох ледниково-подпрудных озер и катастрофических паводков? // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2022. Т. 30. № 6. С. 87–108.

  11. Хазин Л.Б., Агатова А.Р., Непоп Р.К., Шурыгин Б.Н. Первые данные по позднеплейстоценовым остракодам Курайской впадины (Горный Алтай) // ДАН. 2019. Т. 486. № 4. С. 451–454.

  12. Деев Е.В., Зольников И.Д., Курбанов Р.Н. и др. Возраст Сукорского сейсмогенного оползня по данным ОСЛ-датирования: значение для палеосейсмологии и палеогеографии Горного Алтая // Геология и геофизика. 2022. № 6. С. 898–912.

  13. Baryshnikov G., Agatova A., Carling P., et al. Russian Altai in the Late Pleistocene and the Holocene: Geomorphological catastrophes and landscape rebound. Fieldtrip guide. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015. 137 p.

Дополнительные материалы отсутствуют.