Шеклтона и Уэст (73 и 27 Гт/год) превосходит ледники Туэйтс и Сульцбергера (98 и 18 Гт/год). Вероятно, это связано с тем, что температура морских вод здесь близ- ка к условиям моря Амундсена. Даже в областях с холодными шельфовыми вода- ми глубокое положение линии налегания (Тоттен — 2,2 км, Москвы — 2,0 км, Шекл- тона — 1,8 км) приводит к тому, что температура вод там более чем на 3 °С выше точки замерзания. Чтобы глубже понять изменчивость и эволюцию донного таяния и намерзания под шельфовыми ледниками Антарктиды, необходимы дальнейшие наблюдения за скоростями их движения и изменениями толщины, а также более подробные сведения о форме подледниковых полостей и рельефе дна, информация об измен- чивости морских и атмосферных факторов. Потепление океана может постепен- но усилить таяние шельфовых ледников, но перестройка океанической циркуля- ции и морского ледяного покрова могут быстро изменить режим подледниковых полостей с холодного на теплый, что может резко изменить условия таяния под крупными шельфовыми ледниками и в результате изменить баланс массы всего ледникового покрова. 4.7. Таяние-намерзание под ледяными потоками и выводными ледниками Скорость течения льда в быстро движущихся ледяных потоках намного больше, чем можно объяснить деформацией льда под действием силы тяжести. Дополни- тельная скорость представляет собой результат скольжения по ложу и прямо связа- на со смазкой на границе лед-ложе. Степень смазки контролируется существовани- ем подледниковой воды и подледниковых отложений (ледникового тилла). Энергия, необходимая для таяния, частично обеспечивается геотермическим теплом и частич- но нагревом от трения (Каутопф е{ а!., 2001). Нагрев от трения больше при более быстром скольжении, но также регулируется степенью смазки, скоростью трения и таяния. Обратная связь между ними может усиливаться, приводя к ускорению и замедлению ледяных потоков, особенно если троговая геометрия ложа ограничи- вает миграцию края (Каутоп{ ег а!., 2001) и на ложе имеются «пятна прилипания». Они сдерживают лед, уменьшают базальное давление воды путем ее замерзания и способствуют формированию каналов и перераспределению направления течения воды (51оКе5 еёа!., 2007; Утий её а!., 2007). Пути течения подледниковой воды чув- ствительны к топографии поверхности и ложа и, следовательно, могут влиять на скорость и направление течения и расход льда ( АПеу ег а!., 1994). Открытие круп- ных подледниковых озер и повторные спутниковые измерения высоты поверхно- сти над ними привели к выводу, что между озерами могут перемещаться большие объемы воды (Стау её а!., 2005; \УтпеВат её а!., 2006; ЕпсКег е{ а!., 2007), которые также изменяют скорость течения льда. Особый интерес представляет поведение ледяных потоков в быстро изменяю- щемся секторе моря Амундсена в Западной Антарктиде, ледяные потоки Росса в Западной Антарктиде, питающие крупнейший в мире шельфовый ледник Росса, самые глубокие ледяные потоки, питающие шельфовый ледник Фильхнера-Ронне в Западной Антарктиде, и быстро отступающие выводные ледники и ледяные по- токи в Гренландии. 359