бурение скважин с помощью керновых электротермобуров. На ст. Вос- ток пройдено несколько глубоких скважин, последняя скважина в 1998 г. достигла глубины 3623 м, где возраст льда оценивается в 420 тыс. лет. Изотопный анализ и комплексные исследования керна из глубоких ледниковых скважин дают богатую информацию для изучения изме- нений климата и условий оледенения за длительные периоды времени. Для изучения строения ледников широко применяются геофизи- ческие методы, основанные на взаимодействии естественных полей (гравитационного, электромагнитных, гамма-излучений и др.) с искусственно создаваемыми полями (сейсмическими, электрическими, радиоизлучений, ядерных излучений и др.). Распространение получили методы гравиметрической съемки, сейсмозондирования, электрозонди- рования и радиолокации. Гравиметрическая съемка основана на том, что на ледниках наблю- дается аномалия силы тяжести, обусловленная относительно малой плотностью льда по сравнению с плотностью горных пород в ложе и по бокам ледника. По разности силы тяжести в измеряемых точках из ледников и пункте горных пород, принимаемом за исходный, удается оценить ориентировочную толщину ледника с точностью порядка 10- 20 м. Сейсмическое зондирование ледников основано на изучении распро- странения упругих волн, возбуждаемых искусственным путем с по- мощью взрывов. Волны преломляются и отражаются на границах лед- никовых слоев с различными значениями модуля упругости и на границе ледника с ложем. Отраженные и преломленные волны возвращаются к поверхности ледника, где они регистрируются сейсмоприемниками. За- ряды взрывают в скважинах на определенной глубине, а сейсмоприем- ники устанавливают в удалении от мест взрыва с расчетом получения сейсмопрофилей. Скорость распространения сейсмических волн изменя- ется в зависимости от плотности и температуры снежно-ледовых масс, в плотном льде она порядка 3600—3900 м/с, а в фирне и снеге сущест- венно меньше. При понижении температуры скорость распространения упругих волн увеличивается. На сейсмограммах регистрируется время прихода волн после взрыва, при этом выделяются три вида волн — поверхностные, отраженные от ложа и преломленные через коренные породы ложа. Анализ сейсмограмм в сочетании с дополнительными сведениями о леднике позволяет оценить его толщину и строение. При более детальных исследованиях, когда увеличивается количество сейсмопрофилей, удается оценивать не только толщину ледника, но и определять конфигурацию подледного рельефа сложного очертания. Электрозондирование ледников производится методами постоянного и переменного тока. В первом случае измеряют кажущееся электри- ческое сопротивление при разных разносах питающих электродов на поверхности и определяют параметры геоэлектрического разреза. Анализ таких разрезов позволяет определить толщину ледника и выявить морены. Второй метод основан на частотном электро- 159