Таким образом, распределение снежного покрова (и соответственно сезон- ные изменения снеговой линии в период абляции) сильно влияет на миграцию слоя холодного льда в области абляции политермических ледников. Иными сло- вами, на изменение толщины этого слоя должны влиять локальные, региональные и климатические факторы. С учетом этого приведенная на рис. 3.27 карта границ распространения и глубины залегания теплого ледяного ядра на леднике Тавле также может служить основой для мониторинга изменений климата на Шпицбер- гене. Радиолокационные измерения, выполненные весной 2009 г. на частоте 50 МГц на небольшом (<1 км”) леднике Карса на севере Швеции, показали (Втрр ег а!, 2011), что в самой нижней его части имеются небольшие области теплого льда (рис. 4.24), хотя ранее полагали, что такой тонкий (<56 м) ледник в области абля- ции должен быть полностью холодным, как и большинство тонких ледников на Свальбарде. Существование теплого льда в этой области объясняется тем, что он представляет собой остаток прежнего политермического состояния ледника, ког- да тот был крупнее и толще. О существовании областей теплого льда свидетельствуют не только характерная картина радиолокационных отражений (см. рис. 4.24, 6), но и типичные для теп- лого льда низкие (<0,168 м/нс) скорости распространения радиоволн, оцененные по гиперболическим отражениям (рис. 4.25). Область без интенсивного внутрен- него рассеяния и с высокими (>180 м/нс) скоростями распространения радиоволн интерпретирована как зона холодного льда, область с интенсивным внутренним рассеянием и низкими значениями Й (<168 м/нс) — как зона теплого льда. По сравнению с более толстым политермическим ледником Стур с теплым льдом в области аккумуляции и слоем холодного льда в области абляции толщиной до 55 м (см. рис. 4.18) ледник Карса имеет меньшую толщину (56 м), меньшую по разме- рам теплую зону на языке, менее толстый холодный лед в средней и верхней части области абляции и, возможно, теплый лед в области аккумуляции (рис. 4.26). Различие между термической структурой ледников Стур и Карса может быть объяснено разными механизмами ее формирования. На леднике Стур таяние снега на поверхности и проникновение талой воды в пористый фирн ведет к ее замерза- нию и отеплению теплого льда, теплое состояние которого поддерживается адвек- цией по всей толщине ледника (РеНегз5оп, 2003; Сизтегой е! а!., 2012). На ледни- ке Карса холодная зона в области абляция больше, ледник почти в пять раз тоныше, так что адвекция теплого льда не может поддерживаться из-за большего влияния зимней волны холода. Поэтому необходимо другое объяснение небольшой площа- ди теплого льда на его языке. Существование теплого льда часто связывают с внутренним разогревом из-за деформации льда (АсВууапйеп, Нийег, 2005; Вепп е! а., 2010; В1айег, Нибет, 1991; РеНег55оп ег а!., 2004, 2007; В1апег е{ а!., 2010). На леднике Карса в самой нижней части языка наклон поверхности и толщина льда невелики и напряжение сдвига низкое (Ктррш её а!, 2011), поэтому такой механизм не может способствовать фор- мированию теплого льда. Теплый лед также может формироваться вследствие гео- термического потока тепла, замерзания талой воды, теплопроводности льда и его адвекции с поверхности. На языке ледника Карса есть только несколько трещин, которые могут быть местами поступления талой воды в его толщу. Однако этого недостаточно, чтобы объяснить пространственную картину рассеяния по данным радиозондирования (см. рис. 4.25). 327