Таблица 4.5 Скорости таяния/намерзания под ледяными потоками Росса, вих бассейнах и притоках. Из работы (ЛочаМт е? о!, 2004) поток км`/год (+/—), мм/год тыс. км Ледниковый покров 0,16 1,8 91 Притоки 0,29 7,7 38 В Ледяной поток 0,07 1,8 40 Всего 0,53 3,1 169 Ледниковый покров 0,17 1,8 94 Притоки 0,20 5,3 37 © Ледяной поток —0,05 —2,1 22 Всего 0,32 21 153 Ледниковый покров 0,21 6,7 $7 Притоки 0,28 42 р Ледяной поток 0,3 3,6 9 Всего 0,52 3,8 137 Ледниковый покров 0,15 1,4 108 Притоки 0,31 6,7 43 Ё Ледяной поток 0,17 9,6 18 Всего 0,63 3,2 168 Итого 2,0 3,19 627 Моделирование с использованием данных о толщине льда и поверхностной ско- рости показало также (Веет е{ а!., 2010), что в верховьях ледяного потока В силь- ное донное таяние (20—50 мм/год) концентрируется под относительно узкими крае- выми зонами сдвиговых трещин. Выше по течению таяние на ложе уменьшается до 3—7 мм/год и становится равномерным по всей ширине потока (рис. 4.56). По дан- ным СР$ измерений (уап @ег Уееп е{ а., 2007), напряжение сдвига в полосе сдвиго- вых трещин достигает —130 кПа. Эта полоса отделена узкой (-250 м) ненарушен- ной полосой от зоны хаотических трещин шириной -1,5 км (см. рис. 4.56, 6), где напряжение сдвига возрастает до —-270 кПа (см. рис. 4.56, в) и происходит переход к донному скольжению. Замерзание на ложе в осевой части ледяного потока и в то же время таяние под краевыми зонами сдвига могут привести к замедлению и рас- ширению ледяного потока В. Во всем бассейне ледяного потока С общее таяние составляет 0,32 км“/год, что меньше, чем во всех остальных бассейнах, хотя в активном его состоянии оно мо- жет возрасти до 0,48 км‘/год (0,45 мм/год). Представляется, что такое количество воды должно было поддерживать быстрое движение ледника, не давая ему за- медлиться. Поэтому вероятная причина стагнации потока связана с утончением 369