трещин на подошве шельфовых ледников в первую очередь важно установить, где они находятся, каковы их размеры и насколько глубоко они проникают в толщу льда, так как, соединяясь с поверхностными трещинами, они служат путями сброса талых вод и образуют ослабленные зоны, ведущие к разрушению ледника. Эти придонные трещины обнаруживаются при радиолокационных измерениях. Например, по данным радиозондирования на частотах 25 МГц и 50 МГц, они про- никают в в шельфовый ледник Ларсен С на расстояние 100—230 м от подошвы или до 2/3 толщины льда, а их ширина составляет от нескольких десятков до несколь- ких сотен метров. На рис. 2.6$ видно, что придонная трещина прослеживается и в рельефе поверхности шельфового ледника и выражена в виде линейной депресии, которая по краям обрамлена зонами поверхностных трещин, что дает возможность диагностировать эти нарушения по данным космических съемок (ГлисКтап е{ а., 2011; МсСта® е{ а!., 2012). Для исследований придонных трещин на горных ледниках, кроме прямых на- блюдений в скважинах с помощью видеосъемок и измерения давления воды, ис- пользуют сейсмо- и радиозондирование. Эти методы позволяют определить глубину проникновения трещин в основание ледника, их ориентировку, ширину и заполнен- ность водой. Так, в области абляции теплого ледника Бенч на Аляске весной 2003 и 2006 гг. был выполнен комплекс исследований (Нагрег её а!., 2010), включавший видеосъемки и измерения уровня воды в серии скважин до ложа, сейсмические и радиолокационные и ОСР5 измерения вблизи них (рис. 2.69). Радиолокационные исследования включали многопозиционное радарное профи- лирование на частоте 25 МГц для оценки содержания воды в толще ледника опи- санным выше методом. Также на частоте 50 МГц была проведена радарная съемка с шагом 0,5 м по 53 параллельным профилям на расстоянии 2 м друг от друга, про- ходившим вдоль линий тока ледника. Это позволило выполнить трехмерную мигра- цию и определить интенсивность внутриледниковых отражений в объеме ледника и построить срезы на разных глубинах (рис. 2.70). Обнаружено, что яркие линейно- вытянутые отражатели сосредоточены в нижних 40 метрах ледника, а не в верхней его толще. Они были интерпретированы как придонные трещины, заполненные водой, что было подтверждено прямыми наблюдениями в скважинах. Сейсмические измерения были выполнены на участке 300х300 м по оси ледни- ка с помощью 214-канальной системы и ударного возбуждения волн. В результате этих измерений была, в частности, обнаружена 3,2% анизотропия скоростей отра- женных продольных волн под углом 30° к направлению течения льда. Она прак- тически совпала по направлению с анизотропией скорости распространения отра- женных радиоволн 39°, установленной по данным многоазимутальных радарных измерений на этом участке при частоте 25 МГц. Этот феномен объясняется пре- имущественной ориентировкой субвертикальных придонных трещин, заполненных водой. Общее объемное содержание воды в полостях в придонном слое льда тол- щиной 40 м, которое оценили с помощью многопозиционного радарного зонди- рования, составляет около 1%. Сходная величина 0,3% была получена при оценке объема придонных трещин, связанных с гидрологической системой на ложе, по данным бурения и изменений уровня воды в скважинах (Нагрег её а!., 2010). Такие запасы воды в трещинах соответствуют слою воды на ложе толщиной как мини- мум 10 см. Были выполнены дополнительные эксперименты и анализ данных для опреде- ления анизотропии сейсмических и электромагнитных скоростей в леднике Бенч, 153