Таким образом, водопроницаемость «монолитного» льда во многом зависит от размера и степени развития в нем канальцев, формы их сочленений, содержания в них минеральных и газовых примесей. Вероятно, большую роль в водопроницаемо- сти льда играют каналы и разрывы сантиметрового размера, возникающие в зонах дробления и растяжения льда. Но пока этот вопрос исследован слабо. Геофизические данные показывают, что толща теплого льда может содержать до нескольких про- центов воды, которая распределяется в объеме ледника неравномерно. Подчеркнем, что вода, рассеянная в толще льда, может сильно менять его реологические свой- ства, однако до сих пор эмпирические данные по этому вопросу крайне ограничены. 1.3.4. Дренажные системы и течение воды в ледниках В области абляции на поверхности льда в результате радиационного таяния об- разуется кора таяния толщиной до 10-12 см (Голубев, 1976). В ней, в понижениях микрорельефа, скапливается талая вода, которая стекает вниз по леднику, образуя каналы стока разной протяженности и размеров, т.е. формируется поверхностная русловая сеть. На большинстве ледников она перехватывается трещинами и ледни- ковыми колодцами недалеко от мест зарождения водотоков. Но если трещин мало, то сток идет по поверхности или по контакту с боковыми моренами и горными скло- нами. Само количество и глубина трещин зависят от термического состояния лед- ника, скорости движения льда, подледного рельефа, величины и распределения на- пряжений во льду (Патерсон, 1984). Поверхностные трещины образуются при растягивающем напряжении, превы- шающем прочность льда на разрыв. Глубина трещин зависит от скорости дефор- мации и температуры льда. На теплых ледниках она, как правило, не превышает 25—30 м и их образование начинается при скорости деформации более 0,01 м/год. В случае больших скоростей деформации и более низких температур льда глуби- на трещин может быть значительнее — до 50100 м и более. При интенсивном по- верхностном таянии наличие таких трещин может привести к образованию глубо- ких ледниковых колодцев и проникновению по ним талой воды даже на холодных ледниках толщиной более 900 м (Ваз ег а., 2008). На горных ледниках в области аккумуляции поверхностные трещины образуют- ся у бортов ледника и на выпуклых перегибах подледного ложа (ригелях). Сильная трещиноватость характерна для многих выводных полярных и субполярных ледни- ков. Расклинивающий эффект воды в трещинах расширяет и углубляет их, что спо- собствует формированию глубоких ледниковых колодцев (Вепп её а!., 2009; Еопп- {атп её а!., 2005). Известно, что в толще ледников существуют и субгоризонтальные каналы. Один из возможных механизмов формирования таких каналов в теплых ледниках до глу- бин 200—300 м предложен в работе (Еоип!ат, \Уа1йег, 1998). Он связан с течением воды по дну трещин, которая попадает в наклонные широкие прожилки, образу- ющие разветвленную сеть в теплом льду (5геуе, 1972), или в зоны микродробле- ния, которые возникают при образовании трещины и соединяются с другими тре- щинами. Под действием воды дно трещин будет углубляться особенно интенсивно и при определенных условиях трещина выше может закрыться и возникнет замкну- тый субгоризонтальный канал. 19