К настоящему времени известны сотни пульсирующих ледников. Сосредоточены они главным образом в субполярных районах и в тех горно-ледниковых районах средних широт, где обеспечен значительный приход массы льда в области аккумуляции, в том числе за счет снежных лавин, и где у ледников высокая энергия оледенения и большие значе- ния ледникового коэффициента. Преобладающее количество пульси- рующих ледников выявлено на Аляске и на Канадском Арктическом архипелаге, в Гренландии и Исландии, на Шпицбергене, Памире и в горах Средней Азии. 14.3. МЕХАНИЗМ ЛЕДНИКОВЫХ ПУЛЬСАЦИЙ Для более наглядного представления механизма пульсации рас- смотрим ледник простой формы, ложе которого состоит из относительно пологих линейных участков в области аккумуляции и под нижним концом ледника и сравнительно крутого участка (ледопада) между ними (рис. 14.1). В целях упрощения выкладок пренебрежем влиянием боковых поверхностей ложа и не будем учитывать изменения поверх- ности ледника за счет аккумуляции и абляции. После очередной подвижки ледника интенсивное движение льда прекращается, глыбы льда смерзаются и возникает более или менее монолитный ледяной массив, в котором происходят преимущественно лишь вязкопластические деформации. Заметное глыбовое скольжение в этот период может наблюдаться лишь на крутом участке ложа, где сдвигающие усилия превышают сопротивление сдвигу. Избыток сдви- гающих усилий вызывает дополнительные продольные усилия сжатия, действующие на расположенный ниже массив льда (рис. 14.1, а). Под действием продольных усилий сжатия монолитный массив льда частично разрушается, граница нарушения сплошности массива посте- пенно перемещается вниз по телу ледника (рис. 14.1, 6), а выше этой границы происходят глыбовое скольжение льда и увеличение толщины ледника за счет продольных напряжений сжатия. На поверхности лед- ника как бы вырастает множество призматических и пирамидальных ледяных глыб. По мере удаления вверх по склону от границы массивной части ледника скорость перемещения его поверхности увеличивается. Иногда на этой раздробленной поверхности наблюдаются волнообразные повышения и понижения, перемещающиеся вниз со ско- ростью, превышающей в несколько раз скорость перемещения ледяных глыб. Высота таких волн может достигать нескольких десятков метров. Механизм поверхностных волн пока не изучен. Есть предположения, что они связаны с сезонными изменениями внешних и внутренних условий, определяющих движение ледника (изменениями интенсивности поступления льда в зону "ледопада", сопротивления глыбовому сколь- жению льда на ложе, подледного стока воды и другими изменениями). В тот момент, когда граница нарушения сплошности приблизится к нижнему концу ледника настолько, что силы давления сползаю- щей массы льда достигнут величины предельного сопротивления сдвигу 134