щая по малым каналам с высоким давлением, стремится объединиться в более круп- ных каналах с меньшим давлением, образуя древовидную систему стока. В случае ледника с ровным ложем давление воды быстро увеличивается от нуля на краю ледника до величины, близкой к давлению льда р, в его центральной ча- сти, поэтому пьезометрическая поверхность становится параллельной поверхно- сти ледника. Уровень внутриледниковых вод колеблется в зависимости от водного баланса и скорости приспособления дренажной системы к изменяющимся услови- ям путем смыкания или таяния стенок каналов. Важное следствие гидравлики течения воды в В-каналах состоит в том, что раз- меры каналов реагируют на изменения давления с некоторым запозданием, поэто- му в сезон абляции максимальное давление должно наблюдаться в первую поло- вину лета, когда размеры каналов еще малы, но поступление талой воды велико, а минимальное давление — осенью и зимой, когда приток воды с поверхности резко падает, а каналы еще не успели сократиться или закрыться полностью. Этим объяс- няется тот факт, что на многих ледниках максимум поверхностной скорости часто отмечается именно весной и летом. Такое увеличение скорости получило название «весенних событий», и на некоторых участках ледников оно обычно сопровожда- ется заметным подъемом высоты поверхности ледника за счет роста давления воды на ложе (ВтейПат е{ а!., 2006; Напсоп е{ а!., 1998; Ма е{ а!., 2002, 2003). О подоб- ном развитии внутри- и подледниковой дренажной сети свидетельствуют и сезон- ные изменения стока воды из ледников с похожими временными максимумами и минимумами (Ваг\о!отапс её а!., 2008). Согласно оценкам (Рагег5оп, 1994), скорость закрытия пустого канала на глуби- нах 100 и 200 м равна соответственно около 1 и 9 см/сут. Следовательно, только за один месяц зимнего периода радиус канала может уменьшиться на 0,3—2,7 м. Это не такая уж неправдоподобная оценка, если учесть, что в летний период радиус канала у языка ледника может составлять 2 м (МасСтегеог е{ а!., 2005). Изменение радиуса каналов стока во времени { описывается соотношением (\\Уеегтап, 1972) К( = К, ехр(—//т), где К, — радиус канала в конце сезона таяния. Характерное время т пропорционально ), " где л — 3. При толщине льда более 150 м канал после зимы сомкнется до радиуса менее 10`° К, т.е. до нескольких миллиметров. Трассерные опыты в нижней части области аккумуляции ледника Стур показа- ли (НосК, НооКе, 1993; беабеге ег а!., 1988), что скорости подледного течения со- ставляют 0,1—0,2 м/с и они типичны для придонной дренажной системы, содержа- щей мелкие, но очень широкие каналы. Моделирование развития А-каналов как реакции на изменение притока воды по- казало (НооКе ег а!., 1994), что уровень воды в скважине не соответствует давле- нию воды на ложе, если скважина заполняется водой с поверхности ледника или из его толщи. Если скважина попадает на ложе в систему мелких каналов, то уро- вень воды в ней покажет большее давление, чем в случае, если скважина попадет в большой канал (1Кеп, 1981). 1.3.6. Медленная дренажная система Для медленной системы характерно несколько морфологически разных путей течения воды (Еошмат, \Ма\йег, 1998). Вода в ней течет главным образом по под- ледниковым полостям и в подледниковых отложениях. Тонкий слой воды, покры- 23