< ” 2 у 1/ 63 «, 6 \ « ` а- « х о <К `_і ` её 7 7 6 7 # х КХ .\{{.\ сс ® ря / ё 7 7 \ 4 : Р 4 | Ка б х ‹ О Аа Х „5 / Рис. 14.1. Схема движения пульсирующего ледника а - продольный профиль ледника после подвижки; 6 — профиль ледника в промежуточный период; в — профиль ледника перед подвижкой. / — область питания; 2 — ледопад; 3 — ледяной массив, разбитый на блоки; 4 — сплошной ледяной массив; 5 — лед в концевой части ледника, который стаивает ко времени последующей подвижки; 6 — моренный вал. с — продольные напряжения сжатия ненарушенного конца ледника, происходит скол льда, и начинается очередная подвижка. Лед в конце ледника начинает перемещаться вниз по склону вместе с моренным материалом или же происходит скол по ледяному массиву, и нарушенная часть ледника выползает на концевой участок. Потерявшая опору ледяная масса ускоряет свое движение и перемещается вниз по ложу до тех пор, пока силы сопротивления движению, которые увеличиваются по мере перемещения льда на более пологий участок ложа, не затормозят и не остановят движение льда. Поверхность ледника в процессе подвижки в нижней части повы- шается, а в верхней — понижается (рис. 14.1, в). На рис. 14.2 представлены продольные профили поверхности ледника Медвежьего до и после подвижки в 1973 г. Там же приведены эпюры поверхностных скоростей движения ледника. Расчетная ско- рость вязкого течения ледника не превышает нескольких сантиметров в сутки, в данном же случае скорости перемещения поверхности дости- гали до 300 см/сут. Это значит, что основным механизмом движения ледника в разрушенной зоне является глыбовое скольжение по ло- жу, сопровождаемое относительными смещениями глыб. Наблюдается 135