вать движение ледника путем перераспределения высокого давления воды на боль- шие участки ложа и приводить к заметным дневным флуктуациям расхода ('Гапр- Бога ег а!., 1975; \УШс ег а!., 1991/1992). Водно-балансовые исследования на политермическом леднике Ловен Средний (Шпицберген) показали (Ктррт е{ а1., 2003), что в течение б-летнего периода (1997— 2002 гг.) запас воды в леднике изменялся от 1,1 до 1,5 м/год. Из этого числа на абляцию приходилось 0,27+0,15 м/год, а на таяние снега и летние осадки — соот- ветственно 0,40-+0,10 и 0,49+0,12 м. При этом от 24 до 36% талого годового стока было обусловлено стоком через подледниковую дренажную систему, а зимний запас воды в ней мог усиливать разработку системы в начале следующего сезона таяния. Совмещенная модель расхода воды через поверхностную, внутри- и подледни- ковую дренажные сети, состоящие из ледниковых колодцев, поверхностных тре- щин и трещин в придонном слое льда и в подледниковых отложениях (тилл), рас- смотрена в работе (Р1о\уегз, СТатке, 2002а), а ее приложение к леднику Трепридж — в (М1оууегз, СТагКке, 2002Ъ). Модель содержит статистическое и геометрическое опи- сание распределения количества и объема всех элементов сети на единицу пло- щади ледника и оценку давления и запаса воды, а также расхода и суммарного гид- равлического потенциала. Результатом моделирования стала оценка избыточного давления воды на ложе и реакции такой системы на изменения дневного и сезон- ного поверхностного таяния. Показано, в частности, что талые воды проникают к ложу ледника примерно через полмесяца после начала весеннего таяния. В связи с этим запасы воды на ложе увеличиваются в среднем на 0,042 м, с максимумом 0,12 м в.э. Накопление воды на ложе приводит к возникновению там области вы- сокого давления, которая распространяется в течение шести дней вверх по области абляции, после чего в результате оттока воды из-под ледника давление снижается. Аналогичным образом рассмотрен и переходный осенний сезон. Судя по модель- ным оценкам, распределение воды в системе ледника Трепридж следующее: (1,5— 3,5)- 10° м` воды в водоносном горизонте под ледником; (1-3): 10° м* на ледниковом ложе; (4—40) 10? м° во внутриледниковых пустотах. Особенность этого ледника со- стоит в том, что подземные воды играют здесь очень важную роль, так как мерзло- та в краевой части ледника препятствует прямому дренажу из-под него. Итак, важным вопросом дальнейших исследований взаимодействия дренажных систем должно стать выяснение конкретных условий, при которых изменяются эти системы и режимы их функционирования в разных частях ледника и в разных мас- штабах времени (от суточных до многолетних). 1.4. Влияние воды на динамику ледников 1.4.1. Сезонные вариации скорости Сезонные вариации поверхностной скорости движения ледников впервые были отмечены на леднике Мер де Гляс в Альпах (Еогбес, 1846) и в дальнейшем на мно- гих других ледниках (Патерсон, 1984; Еоит(ат, \Уа!4ет, 1998; Рагегзоп, 1994). Обычно пики скорости (так называемые «весенние события») наблюдались в области абляции в период с поздней весны и до начала лета, когда поступление та- лой воды с поверхности в толщу и к ложу ледников было наиболее интенсивным 35