Результаты расчетов показали, что когда приток воды растет и достигает неко- торого критического уровня, то скорее происходит канализация стока и замедле- ние движения ледника, а не его ускорение. Это значит, что большие поступления воды замедляют, а не ускоряют динамическое утончение ледников. Но вот короткие всплески в поступлении воды приводят к кратким пикам внутриледникового давле- ния воды. И именно они (суточные колебания таяния, жидкие осадки, спуск налед- никовых озер), а не в целом высокое таяние, ускоряют движение льда. Переохлажденная вода под ледниками. Когда вода, двигаясь в подледнико- вой системе, быстро перетекает из области высокого давления в область низкого давления, то ее внутренняя энергия может не успеть уравновеситься с окружающей средой и вода становится переохлажденной, так как локальная температура замерза- ния зависит от местного давления. Образующаяся шуга забивает каналы и полости под ледником, блокирует течение воды в слое, что ведет к росту давления в систе- ме. Полагают, что это может иногда приводить к отжиманию тока воды в подледни- ковые отложения. В стационарных условиях возникновение переохлажденных вод в основном зависит от уклона поверхности и ложа ледника и возникает в случае, когда ложе ледника наклонено против течения ледника в 1,7—2 круче, чем угол на- клона ледниковой поверхности (КбМ5бегрег, 1968, 1972; Ко!Ив5Бегеет, Гапе, 1987). При замерзании такой воды захватываются рыхлые отложения, которые фор- мируют мореносодержащий слой льда на подошве ледника (Гахузоп её а!., 1998). Наблюдения показали, что скорость намерзания может составлять около 0),1 м/год. Образующийся лед отличается от ледникового не только высоким содержанием ми- неральной части (20—65% по весу и 10—-40% по объему), но и изотопным составом, структурой, формой залегания, морфологией включений и слоистостью, которая обнаруживается и при радиолокационном профилировании. Слоистость льда указывает на то, что он образовывался скорее в распределен- ной распластанной системе стока, а его загрязненность — на то, что замерзавшая воды была сильно взмучена, т.е., возможно, текла в турбулентном потоке. Толщина намерзшего льда, судя по наблюдениям на леднике Матануска, может быть от пер- вых до десятков метров (Гахубзоп е! а!, 199$), что говорит о высокой интенсивности процесса, его гляциогидрологической и геологической важности. Теоретические исследования формирования переохлажденных вод под ледни- ками ( АПеу ег а!., 1998), выполненные для стационарного случая, были существен- но расширены (Стеу!5, СТагКе, 2010) в отношении следующих вопросов: 1) как эф- фективное давление связано с аккрецией льда? 2) как такое замерзание влияет на расходы воды? 3) верен ли предлагавшийся ранее пороговый критерий 1,7 (крити- ческое отношение наклона ложа и поверхности), при котором начинается пере- охлаждение воды?? 4) как аккреция льда в краевой части ледника связана с образова- нием льда в его недоступных для наблюдения частях? 5) как суточные колебания в поступлении воды влияют на аккрецию? 6) какая морфология гидрологических си- стем в наибольшей мере способствует переохлаждению воды? Решение этих вопросов заключалось в численном решении задач тепломассо- переноса при движении воды в каналах и в слое. Расчеты показали следующее. 1) Эффективные давления не обязательно служат индикатором переохлаждения. В областях с сильно переуглубленным ложем эффективные давления становятся отрицательными выше участков с аккрецией. В областях, где только достигается пороговый критерий, отрицательные эффективные давления есть лишь только на участках самой аккреции. 2) Поскольку распределенные системы стока образуются 31