Термическая нестабильность. Распределение температуры внутри ледников играет определяющую роль в их движении, так как от него зависят термические условия на ложе, термическое состояние подледниковых отложений, скорость де- формации и скольжения льда, подледниковая эрозия и гидрология (ВопНоп, 1996; Еошмат, \Ма!дег, 1998; НойеКт=, 1997). Одним из спусковых механизмов ледниковых подвижек или по крайней мере контролирующих факторов может быть термическая нестабильность ледников и связанные с ней изменения гидрологических и реологических свойств льда и усло- вий на ложе (Вагапо\уу$К, 1977; СТ1агКе, 1976; Роулег, 1987; Еоулег е{ а1., 2001; Еоху- 1ег, Лобпзоп, 1995; Кобт, 1969). Эти изменения зависят от многих процессов, опре- деляющих баланс тепла в леднике. Сдвиговый разогрев повышает температуру и внутреннюю деформацию льда, но этот процесс медленный и вряд ли может слу- жить спусковым механизмом подвижки (СТагКе её а!., 1977). Более вероятной причи- ной может быть вода, продуцируемая трением на ложе и увеличивающая скорость скольжения по ложу, так как возникающий затем механизм отрицательной обрат- ной связи препятствует скольжению и способствует увеличению размеров ледни- ка (Еоулет, Лобп5оп, 1995). Г. Робин (Кобт, 1955) полагал, что ледниковые подвижки могут быть объяснены тем, что температура у ложа колеблется от условий, близких к замерзанию, когда нет скольжения, до условий таяния с быстрым скольжением. Во время спокойной фазы из-за утолщения ледника сдвиг на ложе может превысить предельные напряжения, что должно вести к повышенной деформации льда. Это состояние нестабильно, так как деформация продуцирует все больше тепла. Дальнейшее увеличение скорости льда может увеличивать температуру льда до точки таяния, при которой может воз- никать скольжение и начинаться подвижка. В результате подвижки ледник становит- ся длиннее и тоньше, поэтому градиент температуры на границе лед-ложе увеличи- вается, отток тепла от ложа возрастает и ледник примерзает у ложа (СТагКе, 1976). В. Шютт (Зсбуй, 1969) объяснял пульсации субполярных ледников на Северо- Восточной Земле на Свальбарде тем, что внутреннее ядро теплого льда, окружен- ное кольцом примерзшего к ложу холодного льда, иногда могло прорываться через этот холодный барьер в годы с повышенным весенним таянием, когда вода могла просачиваться вниз и отдавать тепло нижележащему холодному льду. Режим с «холодным кольцом» был установлен и на ряде других субполярных ледников пульсирующего типа (СТагКе, Лагу15, 1976; СТагКе ег а!, 1984; СоШп, 1972). На политермических ледниках Баканин на Свальбарде и Трепридж в Канаде разви- тие подвижки сопровождалось возникновением на их поверхности и продвижением вниз крутого фронта активизации (СТахКе ег а!., 1984; Мигтау е{ а!., 1998). В результате многолетних исследований на леднике Трепридж была предложена и обоснована гипотеза механизма «термического разгона» (СТагКе е{ а., 1976, 1977, 1984). Было показано, что между зонами со скольжением по ложу и без него долж- ны увеличиваться внутренняя деформация льда и напряжение сдвига на ложе, а не- большое повышение температуры должно увеличивать внутреннюю деформацию, дальнейшее повышение температуры и т.д. (СТатКе её а., 1976). Пульсирующее дви- жение начинается тогда, когда температура на ложе достигает точки таяния при со- ответствующем давлении из-за утолщения ледника вследствие аккумуляции на по- верхности и деформационного сжатия (СТагКе ег а!., 1977). Примороженный край ледника препятствует оттоку подледниковой воды (СТагКе, Лагу15, 1976), давление ее растет, что может служить спусковым механизмом подвижки, особенно в периоды 47