Таблица 3.1 ностный и приповерхностный Разновидности льда слои молекул обладают неко- торой подвижностью. Квази- Тип льда Кристаллогра- Плот- жидкий слой играет опреде- фическая ность — ленную роль в процессах ме- система г/см таморфизма кристаллов льда, "Лед 16" Гексагональная 0,92 особенно при метаморфизме "Лед 1с" Кубическая 0,92 снега. Стеклообраз- — Аморфное 1,10 Гексагональная структу- НЫЙ вещество ра характерна для всех при- "Лед П' Ромбоэдрическая 1,17 родных льдов, однако в лабо- "Лед Ш" `Тетрагональная 114 раторных условиях получены ::Ё‘:Ё Э’ 3’;{?;";:;“3“ ;ЁЁ и другие виды льда с иной "Лед УТ' Тетрагональная 1,31 структурой, Об}лчныи лед Е "Лед УП" Кубическая 150 гексагональной структурой "Лед УП" Кубическая 1,50 относится к типу "лед Ш”. "Лед 1Х" Тетрагональная 114 При температуре ниже —-120 °С структура льда изме- няется и приобретает кубическую систему ("лед [с"). Такой тип льда неустойчив и при повышении температуры превращается в обыкно- венный лед. При температуре ниже —160 °С возникает стеклообразный лед аморфного строения. При высоких давлениях (более 2 тыс. атм) выявлено еще восемь типов льда с различными кристаллографическими системами (табл. 3.1). Границы этих льдов показаны на диаграмме состояний воды (см. рис. 3.1). Первые разновидности льда ("лед ЦП" и "лед Ш"), существующего при высоких давлениях, были открыты еще в 1900 г. Г. Тамманом. Большой вклад в исследование видов льда внес лауреат Нобелевской премии П. Бриджмен, создавший аппаратуру для получения высоких давлений. В 1912-1946 гг. им были открыты "лед ГУ", "лед У", "лед УТ" и "лед УП". В 1966 и 1968 гг. открыты еще два типа — "лед УШ" и "лед [Х". Кристаллографическая система типов льдов "лед П", "лед Ш" и "лед У" получается в результате искажения гексагональной решетки в процессе объемного сжатия и уплотнения типа "лед 1'. При определен- ных условиях эксперимента в области типа "лед У" образуется более плотный метастабильный "лед ГУ". При увеличении давления более 6 000 атм формируется "лед УТ", строение которого представляется в виде вставленных друг в друга тетрагональных подрешеток. При дальнейшем увеличении давления (более 20 000 атм) образуется более плотный "лед УТ", состоящий из внедрившихся друг в друга кубических подрешеток. При охлаждении типа "лед УП" обнаружено резкое уменьшение диэлектрической проницаемости льда, что было объяснено упорядочением расположения протонов и поворотом дипольных моле- кул. Это дало обоснование для выделения типа "лед УШ". Аналогично, при охлаждении типа "лед Ш" была обнаружена еще одна разновид- ность — "лед [Х". 22