Яндекс.Метрика
2026-02-18

Трещины в снегу: появляются быстрее, чем предполагалось теоретически.



Исследователи из SLF показали, что трещины в слабых слоях снега распространяются быстрее, чем ожидалось. Новые эксперименты предоставляют важную информацию для прогнозирования лавин и управления рисками, а также подтверждают недавно сформулированную теорию. 





— Высокая скорость: трещины в снежном покрове распространяются быстрее, чем считалось ранее, а именно со скоростью более 100 метров в секунду.







— Новые данные для моделирования: результаты могут помочь улучшить прогнозы размеров лавин и оценки опасности.







— Обширные полевые исследования: эксперименты в Давосе подтверждают теорию – необходимы дальнейшие исследования природных лавин.















С 10 января 2026 года Институт исследований снега и лавин WSL (SLF) получил сотни сообщений о «вумфах» (то есть звуках, указывающих на обрушение снежного покрова) и о событиях, запускающих лавину дистанционно – безошибочных признаках критической лавинной ситуации, связанной со слабым снежным покровом. Вумф – это явление, когда любитель зимних видов спорта вызывает трещину в слабом слое снега, которая в течение нескольких секунд распространяется по местности в виде разлома. Если трещина достигает крутого склона, это может спровоцировать лавину – событие, запускающее лавину дистанционно. Ранее предполагалось, что такие трещины распространяются со скоростью от 20 до 80 метров в секунду. Исследователи SLF хотели узнать больше. Теперь они экспериментально продемонстрировали, что трещины распространяются быстрее, чем ожидалось, даже превышая ранее предполагаемые теоретические пределы этого процесса в снегу.







В течение нескольких лет учёный из SLF Бастиан Бергфельд пытался инициировать образование трещин и, в идеале, вызывать и измерять лавины. Поиск подходящего места для экспериментов занял более года. Ему требовалась открытая площадка для исследований с естественным снежным покровом зимой и уклоном более 30 градусов. Он объясняет: «Однако площадка не должна была находиться на опасном рельефе, иначе лавина смыла бы оборудование и исследователя».







Теоретические границы превышены.







В конце концов он нашел то, что искал, на окраине Давос-Плац. На своем экспериментальном склоне он пытался сохранить потенциальную нестабильность снежного покрова на больших полях. «Я был там всякий раз, когда шел снег, и расчищал снег вокруг», — вспоминает Бергфельд. ​​Затем ему оставалось только надеяться, что снежный покров станет нестабильным и что лавина не будет преждевременно спровоцирована каким-либо другим внешним воздействием. «Бывали даже случаи, когда я инициировал сход лавины, просто приблизившись к месту после снегопада, но она не могла распространиться на изолированные поля», — говорит Бергфельд.















Однако, когда все шло хорошо, он смог намеренно вызывать «лавины» и записывать их с разных ракурсов, используя высокоскоростные и другие камеры. Это показало, что трещины в слабых слоях сначала распространяются медленно. Однако, достигнув критического расстояния от пяти до шести метров, скорость нарастает, даже превышая теоретические пределы. Скорость распространения увеличилась с 50 до 130 метров в секунду. Компьютерные модели и отдельные наблюдения указывали на такое поведение. Наблюдаемое ускорение, вероятно, обусловлено силой тяжести, действующей на склон. «В основном, трещина в слабом слое распространяется быстрее, чем это объяснялось предыдущими моделями», — объясняет Бергфельд. ​​Однако такое поведение может наблюдаться и в других материалах. «Исследования землетрясений уже показали, что возможны и более высокие скорости распространения трещин», — говорит Йохан Гауме, руководитель исследовательской группы по альпийским массовым движениям в SLF.







Эксперименты Бергфельда подтверждают результаты компьютерных моделей, но он также видит необходимость в дальнейших исследованиях, поскольку его лавины происходили в контролируемых условиях, тогда как в полевых условиях ситуация иная. Каждый склон имеет свои особенности. «Мы пока не знаем, как часто такое быстрое распространение трещин происходит в естественной среде и какую роль в этом процессе играют свойства снежного покрова», — говорит он.







Это означает, что последствия новых данных для образования лавин пока не до конца ясны. Например, от того, насколько эффективно распространяется трещина в слабом слое, зависит размер лавины. Следовательно, возможно, что быстрое распространение трещин с меньшей вероятностью приведет к их остановке, что, как правило, способствует увеличению размеров лавин. Если бы условия быстрого распространения трещин были лучше поняты, можно было бы точнее оценить ожидаемый размер лавины, что было бы очень полезно. Это связано с тем, что размер лавины имеет решающее значение не только для определения уровня опасности в лавинном бюллетене, но и для оценки риска для имущества, то есть для управления рисками уязвимой инфраструктуры.







Автор: Jochen Bettzieche.Швейцарский институт снеголавинных исследований

Ссылка на источник: http://snowavalanche.ru/stati/treshhiny-v-snegu-pojavljajutsja-bystree-chem-predpolagalos-teoreticheski/