ренной до ложа на глубине 350 м в районе границы питания на леднике Сермек Аваннарлек в Гренландии. Измеренные температуры в скважине (обозначены точками на рис. 4.23) быстро приближаются к температуре плавления уже на глубине около 50 м, но далее мало меняются, так что температура на ложе (272,3 К) остается чуть ниже точки тая- ния (272,74 К). Модель распределения температуры воды во льду, которая учиты- вает все процессы теплопереноса в леднике, внутренние и внешние источники, но не включает эффект гидрологического отепления, не позволяет воспроизвести наблюдаемые температуры. Такая температурная кривая (с ее максимальными и минимальными пределами) лежит в гораздо более холодной области, чем реаль- ные значения (рис. 4.27). Но если включить в модель гидрологическое отепление СНЗ с величиной & = 25 м, соответствующей характерному расстоянию между трещинами в районе сква- жины, то модельные профили практически совпадают с данными измерений. Судя по этим результатам, гидрологическое отепление в данных условиях на глубине 50-100 м составляет 2—3°. Приведенные оценки показывают, что гидрологическое отепление ледниковой толщи в области абляции трещиноватых выводных ледников Гренландии может быть потенциальным механизмом сравнительно быстрой их реакции на потепле- ние климата: при среднем расстоянии между трещинами & = 20—50 м время реак- ции в окрестности линии налегания составляет около 5—20 лет, а при отсутствии трещин контролируется только вертикальной проводимостью и толщиной льда и возрастает на 2—3 порядка, от столетий до тысячелетия. Важное следствие отно- сительно быстрой термической реакции на гидрологическое отепление состоит в увеличении температурозависящего параметра А в законе течения Глена и ускоре- нии течения льда. 4.3. Связь гидротермического состояния политермических ледников с их пПОДВИЖКами В региональном масштабе к настоящему времени с помощью радиолокацион- ных и радиофизических методов лучше всего изучены распространение, строение и режим политермических ледников на архипелаге Шпицберген (Мачерет, Журав- лев, 1985; Мачерет и др., 1992; Мачерет, 2006; Глазовский, Мачерет, 2007; Масйе- те!, СПахоузКу, 2000; Лзсооё её а!., 2000). Как уже отмечалось, важным дистанционным индикатором таких ледников слу- жат отражения от границы раздела холодного и теплого льда (ВОГ), или внутрен- него отражающего горизонта (1п!егпа! теЙесйтя Бопхоп Н), регистрируемые при аэро- и наземном радиозондировании на значительном их протяжении. Распреде- ление на архипелаге Шпицберген ледников с Н по данным радиозондирования (Л5соо? е{ а., 2000) показано на рис. 4.28, а. Регрессионный анализ с использованием большего числа параметров (длина, площадь, объем, уклон, высота поверхности, перепад высот, гипсометрия, высота границы питания, ориентация областей аккумуляции и абляции, тип фронта ледни- ка, литология и возраст вмещающих горных пород, наличие 1КН) показал, что сре- ди этих факторов, от которых может зависеть потенциал пульсирующих ледников, 331