ленная. Системы стока могут трансформироваться, перестраиваясь из одной в дру- гую при изменениях поступления талой воды. Сведений о распределении и геометрии внутриледниковых каналов и полостей, а также о давлении и скорости течения воды недостаточно. Большая часть их по- лучена путем измерений уровня воды в скважинах, пробуренных до ложа ледника. Примерно в половине случаев еще до того, как скважина достигала ложа, вода из них уходила, что свидетельствует о пересечении ею внутриледниковых каналов (Еп- реШага!, КатьЬ, 1997; Еопшп{ат, 1994; Нап{7, ГЛбопну, 1983; Нооке, Родо1а, 1994). Измерения уровня воды в скважинах (Метет е! а!., 1994; $Ббагр е{ а!., 1993), скоро- сти и направления движения индикаторов, внедренных в них (НоскК, НооКе, 1993; НооКе ег а., 1988), также указывают на существование внутриледниковых дренаж- ных каналов. Подтверждают это и исследования керна. При наблюдениях в сква- жинах установлено, что диаметр каналов составляет около 0,1 м, а скорость тече- ния воды — 0,01—0,1 м/с (Роо1а, 1994). Такой же диапазон скоростей получен на основе индикаторных измерений (НооКе е{ а!., 1988). Большинство каналов, уви- денных в скважинах с помощью видеокамеры, были почти горизонтальные, хотя иногда встречались и наклонные каналы под углом 65°. Каналы большего размера (до 2,5—5 м) круглой, полукруглой и более сложной формы наблюдались при спе- леологических исследованиях ледниковых колодцев на глубинах до 100 м и более (Мавлюдов, 2006; Вепп её а!., 2009; Ноиипй, 1988; Ушат? её а!, 2003). Уникальное измерение скорости течения подледниковой воды сделано на ле- дяном потоке Уилланса (ранее известном как поток В) в Западной Антарктиде с использованием солевого трассера (Епре!Шаг@, КатЪ, 1997). Раствор соли выпу- скался в забой скважины, а в двух других скважинах, расположенных ниже по тече- нию потока, измерялось электрическое сопротивление между электродами. Резкое уменьшение электрического сопротивления наблюдалось через 2,4 ч после выпус- ка солевого раствора. Средняя скорость течения воды составила 7,5 : 10° м/с (Еп- сеаг@, Кать, 199$). 1.3.5. Быстрая дренажная система Обычно из-под ледника выходит всего несколько водотоков. Вероятно, и в са- мом леднике, и под ним вода тоже движется по отдельным каналам. Во внутри- и подледниковых каналах вода течет вследствие разности между гидростатическим давлением на ее входе и выходе и при определенных условиях может проникать в толщу ледника или до самого его ложа. При этом должно выполняться условие, согласно которому текущая вода выделяет достаточно много тепла, чтобы поддер- живать каналы открытыми и препятствовать их сжатию и закрытию движущимся льдом (Ношиипа, 1988). Механизм течения воды в таких каналах описан Р. Шри- вом (5Бгеуе, 1972) и Х. Ретлисбергером (КбО!Ив5бегрег, 1972а); они получили назва- ние каналов Ретлисбергера, или В-каналов. Каналы Ретлисбергера. Х. Ретлисбергер (Кб!Ш5бегеег, 1972а) исследовал слу- чай стационарного течения воды в канале. При этом он предположил, что К-каналы имеют полукруглое сечение и что текущая в них вода должна получать или терять энергию, чтобы оставаться при температуре таяния и соответствующем давлении. Он вывел дифференциальные уравнения для градиента давления воды ар/ах по дли- не канала х, связывающие давление воды р,, в канале с расходом воды О и давлением 21