районе (см. рис. 4.2). Эти районы также отличаются разными скоростями таяния на высоте границы питания — соответственно менее 75 г/см? и более 75 г/см° (Корякин и др., 1985). Более детальное сравнение картины изолиний таяния с распределением ледников с различным средним содержанием воды И, обнаруживает их довольно тесную связь: чем выше скорость таяния, тем больше содержание воды. Исключе- ния из этого правила — только ледник Сёфстрем и в некоторой степени ледник Ва- ленберг, где скорости таяния на высоте границы питания равны 125—150 г/см?, но содержание воды — соответственно только 3,9 и 5,2%. В северо-западном районе преобладают фирново-ледяная и теплая фирновая зоны льдообразования, где при- ток талой воды более благоприятен, тогда как преобладание фирново-ледяной и хо- лодной ледяной зон в северо-восточном районе ограничивает приток воды. Таким образом, связь скорости поверхностного таяния и проницаемости ледника с содер- жанием воды в верхней части теплого льда, по-видимому, должна существовать. Возрастание индивидуальных коэффициентов отражения главным образом в обла- стях аккумуляции говорит в пользу сильного влияния проникновения воды на ко- эффициент отражения. Ледники Сефстрем и Валенберг не следуют этому правилу, возможно, из-за большей доли зоны наложенного льда, которая защищает ледник от проникновения воды. Сравнение среднего коэффициента отражения от ложа К, со средним содержа- нием воды И, в верхней части теплого льда показывает, что большие коэффициен- ты отражения (—7,4 дБ > К, > —11,6 дБ) наблюдаются только при высоком содержа- нии воды (И > 5%), а небольшие коэффициенты (—-19,6 дБ < В, < —12,2 дБ) — при малом содержании (И < 5%). Такую связь можно объяснить тем, что в леднике, где много воды, она интенсивнее поступает к его ложу. Однако коэффициент отра- жения ложа зависит не только от его влажности, но и от многих других факторов, таких как состав пород ложа, их минерализация, шероховатость нижней границы, толщина пленки воды у ложа и др. (Ватбег, 1989). Следовательно, связь среднего содержания воды И, в верхней части теплого льда с величиной В, не может быть однозначно объяснена наличием воды у ложа. Ледник Гренц в Альпах. По данным термозондирования 15 скважин и радиозон- дирования с вертолета на частоте 30 МГц (рис. 4.3) установлено (Кусег ег а!., 2013), что ледник Гренц в Швейцарских Альпах в нижней своей части в полосе шириной около 400 м имеет политермическую структуру с толщинами холодного льда более 300 м и теплого льда до 30 м (рис. 4.4, 4.5). Этот холодный лед формируется в области аккумуляции выше 4000 м. По мере движения вниз он погребается уже теплым фирном и льдом, но в области абля- ции верхний теплый слой стаивает и холодный лед выходит на поверхность вбли- зи зоны слияния с ледником Горнер. Холодный лед, перемещаясь вниз, диссипатив- но разогревается, особенно вблизи бортов и у ложа, где формируется придонный слой теплого льда. В области слияния толщина холодного льда достигает 90% всей толщи ледника. Зона самых низких температур в нем протягивается вдоль центральной линии тока на глубине около 60—80 м. Под ним находится теплый лед на точке таяния при со- ответствующем давлении, который был обнаружен во всех скважинах, достигших ложа. Это иллюстрируют вертикальные профили температуры, измеренные вдоль центральной линии тока и поперек ледника (см. рис. 4.5). Содержание воды у поверхности раздела холодного и теплого льда оценено по мощности обратного рассеяния включениями воды (Натгап е{ а!., 1996; РеНег55оп 302