при близких к нулю или отрицательных эффективных давлениях, можно ожидать, что вдоль гидравлического пути чередуются распределенные и концентрированные системы и существуют переходные формы движения воды. Более того, при доста- точно больших суточных колебаниях поступления воды морфология систем может меняться на одном и том же участке в течение суток. При этом в областях ледника выше таких участков будет сильно меняться давление воды. 3) Вода может пере- охлаждаться и на менее крутых участках ложа, чем ожидалось из решений для ста- ционарного случая, что связано с быстрыми динамическими изменениями давле- ния воды из-за высокой проводимости систем и суточного хода поступления воды. 4) Размахом таких суточных колебаний определяется и количество намерзаемого льда. При сглаженных колебаниях намерзает несколько больше льда, так как при больших дневных максимумах растет выделяемое тепло и подледниковое таяние в краевых частях гидрологических систем. 5) И в случае постоянного притока, и при сильных суточных колебаниях расхода вода начинает запираться в гидравлической системе после того как в ней накопилось некоторое критическое количество аккре- ционного льда. Дополнительные запасы воды в леднике или на его поверхности, модулируя гидравлический градиент, могут приводить к таянию на тех участках, где в стационарном случае ожидается переохлаждение воды, и наоборот, — к намер- занию на тех участках, где стационарное пороговое значение критического пара- метра еще не достигнуто. 6) В целом результаты моделирования не показали, что подледниковое переохлаждение в результате обратных связей может стабилизиро- вать течение воды в ледниках. Однако в этих экспериментах пока не учтены факто- ры ледниковой эрозии и аккумуляции, что требует дополнительных исследований. Вода в подледниковых отложениях. Течение воды может происходить в рых- лых подледниковых отложениях (тилле), подстилающих ледники и перекрываю- щих коренные породы ложа. По данным бурения и сейсмических исследований на теплых, политермических и пульсирующих ледниках и на ледяных потоках в Ан- тарктиде установлено, что такие отложения могут иметь толщину до нескольких метров, а также содержать некоторое количество воды или находиться в мерзлом состоянии (Еоулег её а!., 2001). Оценка для потока воды с градиентом давления с использованием уравнения Дарси показала (Еоитат, \Уа14ет, 1998), что даже при толщине слоя тилла Н, = 0,1 м (с коэффициентом проницаемости & = 10 -10`* м/с, покрывающего все ложе ледника шириной В = 1 км) расход воды О„с,через него составит -10 /-10°° м‘/с. Для срав- нения: характерные расходы в сезоны таяния равны -1-10 м`/с, а в зимние — поряд- ка 0,01-0,1 м`/с Т ошку, 1983). Близкие оценки получены для слоя тилла под лед- никовыми покровами и ледяными потоками (АПеу, 1989; Вошюоп, Лопе5, 1979). Это позволяет предположить, что большая часть воды из ледника с рыхлым ложем сте- кает по внутриледниковым каналам или, если доходит до подошвы ледника, — по каналам на ложе. Эффективное давление воды в слое тилла описывает также мо- дель, предложенная в работе (Еоу/ег е{ а., 2001). Сеть таких каналов в условиях рыхлого ложа может существовать при двух раз- ных асимптотических условиях (‘\\а!4ег, ЕоулТег, 1994): 1) в виде древовидной сети при р, > р.; 2) в виде распределенной сети при р, < р., где эффективное давление Р, = р, — р„ а р. — «критическое» эффективное давление. При этом ру/ — давление 32