динамические осцилляции, но без фазы быстрого течения. Начало подвижки пре- имущественно контролируется толщиной тилла, так как она регулирует объем та- лой воды, требуемой для достижения перекрывающего давления, тогда как ско- рость течения льда во время подвижки контролируется шероховатостью ложа или трением у бортов ледника. В этой модели раздел между пульсирующим и непульсирующим льдом рассмат- ривается как распространяющаяся вверх и вниз по леднику «термическая активная волна», соответствующая переходу между холодным и теплым льдом (Миттау ег а., 2000). В модели (Еоу/ег её а!., 2001) предполагаются два типа подвижек. В первом случае волна активации движется медленнее, чем сам лед (как на ледниках Баканин и Ушер). Тогда термически активированный фронт также является и фронтом под- вижки. Если же волна активации распространяется быстрее движения льда, то под- вижка имеет более мягкий характер. При этом пульсирующий фронт может отсут- ствовать (как, например, на леднике Монако), если нет ограничений течению льда у края ледника. Это может происходить, если основание ледника на всем его протя- жении находится на точке таяния, и особенно вероятно, если ледник оканчивается в море, достаточно глубоком для откола айсбергов (НойеКт5, Ооууйезуе|, 1994). 1.6. Выводы Согласно современным представлениям, вода в толще и у ложа ледников во многом определяет их гидротермическое состояние и динамику. Последнее про- является в изменениях сезонных и суточных поверхностных скоростей движения, в вертикальных смещениях высоты поверхности и колебаниях скорости донного скольжения. Запасы и давление воды на ложе и в подстилающих отложениях предопределя- ют особенности формирования и изменений внутриледниковой и подледниковой дренажной систем. Во время весеннего увеличения поступления талой воды к ложу могут возникать два разных режима скольжения: первый связан с образованием по- лостей с водой на тыльных частях выступов ложа, второй определяется возникно- вением хорошо разработанной подледниковой дренажной сети. Вариации давления воды на ложе сопровождаются изменениями поверхностной скорости, напряжения сдвига на ложе, скорости донного таяния, скорости сколь- жения по ложу и высоты поверхности, т.е. отражаются в динамике ледников. Этот важный вывод подтверждают полевые данные об изменениях поверхностной ско- рости и высоты поверхности ледников. Движение ледников, которые подстилаются рыхлыми водонасыщенными отло- жениями, во многом контролируется эффективным и поровым давлением воды в этих отложениях. Эти параметры определяют скорость скольжения льда по рыхло- му ложу и деформации самих рыхлых отложений. Именно термические условия на границе лед-ложе, свойства подледникового субстрата и давление подледниковой воды диктуют, какие процессы могут развиваться в конкретных ледниках и вызы- вать пространственно-временные изменения их динамики и скорости скольжения, вплоть до возникновения ледниковых подвижек. Разработка моделей движения ледников и ледниковых покровов, в которых бо- лее адекватно будет учитываться роль воды, позволит точнее оценить их реакцию 58