таких участков являются реки, вытекающие из озера, а также каналы, питающиеся водой водохранилищ- и гГ‘Ц›пк‘рс:›ъом уш-‚шчип]ип скорости течения падение температуры воды настолько интенсивно, что приток тепла из толщи охлаждающегося водотока становится настолько значительным, что ледяной покров не образуется совсем, На таких участках возникает незамерзающая по- лынья. Это явление наблюдается в истоках рек, берущих начало в озерах (Ангара, Свирь и др.), а также в нижних бьефах гидроэлектростанций. В зависимости от колебаний температуры воздуха длина Полыньи то увеличивается, то уменьшается. у Протяжение термических полыней в нижних бьефах гидроэлектро- станций зависит от термического и гидравлического режимов. Например, на Волжских гидроэлектростанциях имени В. И. Ленина и имени ХХЦ съезда КПСС в сильные морозы кромка льда приближается к створам плотин на 4—18 км; в среднем в разгаре зимы в январе длина полыньи составляет примерно 6—30 км. Приемы расчета, разработанные в СССР, позволяют с достаточной для практических целей точностью определять протяжение незамерзающего участка реки. От длины его зависят уровни нижнего бъефа гидроэлектростанций, подпираемые ледяной кромкой. Весной ледяной покров разрушается от непосредственного притока тепла и под воздействием взламывающих лед теплых вод, переполняю- щих русла рек. Раздробление льда течением и ветром ускоряет таяние. Небольшие, защищенные от ветра пруды и озера очищаются ото льда только под влиянием тепла; лед постепенно разрушается, распадается на отдельные кристаллы и тает. На реках и каналах, а также на боль- ших озерах под влиянием ветра, при весеннем подъеме воды лед отде- ляется от берегов и приходит в движение: начинается весенний ледоход. При движении лед дробится, поверхность таяния увеличивается, растоп- ление ускоряется. В сужениях, на крутых поворотах русла и Т. п. лед задерживается, скопляется, подпирает воду — образуется ледяной затор. Малые и средние реки вскрываются одновременно по всей длине. Талые. воды попадают в русло вскоре после потепления, обусловливающего. снеготаяние. Ледоход обычно совпадает с высокими уровнями, а иногда захватывает и период спада половодья. На больших `реках режим ледо- хода зависит от направления реки. На реках, текущих с юга на север, таяние в верховьях начинается раньше, чем в низовьях водосбора. Полые. воды приходят в низовья, когда там лед еще прочен. Лед взламывается поднимающейся водой. Ледоход протекает бурно, образуются мощные заторы. Уровни воды поднимаются из-за подпора до 10 м и более. Льди- ны выталкиваются на берег на высоту до 15 м. Повреждаются прибреж- ные постройки и сооружения. Такой ледоход характерен для больших сибирских рек — Оби, Енисея, Лены. Спокойнее разрушается лед на ре- ках, текущих с севера на юг (Волга, Днепр и _др.), в низовья которых. полая вода приходит в то время, когда лед уже значительно ослаблен. «Ледоход происходит на подъеме половодья и протекает сравнитель- но спокойно. На нижней Волге, например ниже Волгограда, река обыч- но очищается ото льда еще до начала весеннего подъема уровней воды. Режим очищения водохранилищ ото льда зависит от ледового. режима реки, на которой водохранилище создано, и от размеров водохранилища. Если талые воды поступают в бьеф, когда лед еще прочен и если. пря этом создаются скорости течения примерно 05 м/сек и более, то возни- кает ледоход. При отсутствии этих условий лед тает на месте. Если, однако, вода пропускается через водосливы в нижний бьеф до растоп-. ления льда, отдельные льдины могут приноситься ветром и Сбрасы- ваться © водным потоком. В области выклинивания подпора создаются благоприятные условия для образования ледяных заторов. -— 50