повышенного весеннего таяния. Продолжительность активной фазы скольжения мо- жет зависеть от соотношения между выделяющимся при трении теплом и его по- терями, которые определяются меняющейся толщиной ледника. Когда отвод теп- ла от границы раздела лед-породы превышает генерацию тепла трением, ледник примерзает к ложу и подвижка прекращается. Кроме того, рост толщины льда и на- клона поверхности в области фронта активизации увеличивает гидростатическое давление воды на ложе (СТагКе е{ а!., 1984; СТагКе, В1аКе, 1991; Миттау е! а!., 2003). Исследования на политермическом леднике Баканин на Свальбарде с деформи- руемыми отложениями на ложе толщиной 1-3 м показали (Мшгтау е{ а!., 2003), что его подвижка характеризуется длинным периодом, низкими напряжениями сдвига и медленной остановкой, при этом продвижение фронта активизации совпадает с распространением термической границы между теплым и холодным льдом на ложе. Поскольку фронт подвижки распространяется вниз с большей скоростью, чем мо- жет прогреться подстилающий слой мерзлоты, предполагается, что быстрое дви- жение представляет собой результат скольжения по ложу или деформации толь- ко верхнего слоя субстрата. Подвижке также способствует высокое давление воды между движущимся льдом и слоем мерзлоты под ним. Подвижка завершается, ког- да давление базальной воды постепенно падает из-за того, что часть ее фильтрует- ся в ложе и вышележащую толщу льда или замерзает (Миггау е! а!., 2003). В этом случае и продвижение и остановка ледника объясняются термической регуляцией. Этот механизм, вероятно, объясняет ступенчатый и растянутый характер терми- нации подвижек других ледников Свальбарда (Отеуту, Глез1ю!, 1985; Навеп, 198$). Предполагается, что субполярные ледники с политермическим режимом более склонны к пульсациям, чем теплые и полярные ледники (Вагапому5К, 1977; НойеКтие, 1997). Это подтверждается широким распространением политермических и пуль- сирующих ледников на Шпицбергене (Мачерет и др., 1992; Л5Коо? её а!., 2000). Для политермических ледников дистанционным индикатором их гидротерми- ческого состояния служит внутренний отражающий горизонт, обнаруженный на многих ледниках Шпицбергена и в других полярных и субполярных районах, ука- зывающий на существование слоев холодного и теплого водосодержащего льда в таких ледниках. Полученные данные предполагают (Ооууйезуе|| ег а!., 1991; Нати- {оп, Роуйевме!|, 1996; Лзсоо? её а!., 2000; ЕоууТег ег а1., 2001), что подвижки по- литермических ледников, возможно, контролируются факторами, отличными от ледников с другим термическим режимом — теплых и холодных: реологией под- стилающих пород, их гидравлической проводимостью, содержанием воды во льду и условиями на ложе. Гидрологическая нестабильность. Поскольку термические теории не мог- ли объяснить подвижки теплых ледников, были разработаны альтернативные тео- рии, учитывающие два основных процесса, связанные с подледниковыми гидро- логическими системами: наличие водной смазки на ложе (Вид4а, 1975; Г Пбошбту, 1968; \Меегйтап, 1969) и всплывание ледника (подъем и частичный отрыв ледни- ка от ложа), вызванное высокими эффективными давлениями подледниковой воды (Нап5оп е{ а!., 1994; Гуегзоп е{ а!., 1995; КатьЬ е{ а!., 1985; Кат\, Епре!Паг@, 1987). Оба процесса уменьшают трение на ложе и способствуют быстрому скольжению: первый приводит к скольжению без отделения ледника от ложа, второй — к быстро- му скольжению с отделением ледника от ложа. Первый процесс соответствует типу скольжения по Виртману с линейным или нелинейным законами скольжения, ког- да скорость базального скольжения прямо зависит от напряжения сдвига на ложе, 48