ледник Ратфорд станет толще на 80 м, то подледный водораздел сместится сильнее и перехват воды ледяным потоком Карлсон Инлет станет заметнее (см. рис. 4.61, 6). Изменение наклона на 6 м/км (утолщение ледяного потока Ратфорд на 120 м) при- ведет к глубокой перестройке системы подледникового стока и перехвату воды лед- ником Карлсон Инлет (см. рис. 4.61, г), что может привести и изменению поля ско- ростей движения этих ледников. Анализ показал (УацеЛап е{ а., 2008), что выводной ледник Карлсон Инлет — ре- ликтовый ледяной поток, который прекратил свое быстрое течение более 240 лет назад, возможно, из-за небольших изменений топографии ледниковой поверхно- сти. Но если произойдут описанные выше малые изменения морфологии (утолще- ние ледника Ратфорд примерно на 120 м, т.е. менее 4% от всей его толщины), то ледник Карлсон Инлет в результате перехвата воды должен реактивироваться. Этот пример наглядно показывает важность подледникового дренажа в контроле эволю- ции ледяных потоков Антарктиды. 4.7.4. Пятна прилипания на ложе ледяных потоков Выше отмечалось, что во многих местах под ледяными потоками имеются участ- ки с более высокими напряжениями сдвига на ложе, где наблюдаются локальное замедление скорости течения и локальный подъем поверхности, связанные с «Пят- нами прилипания» на ложе. Было высказано предположение (АПеу, 1993), что эти пятна могут по-разному влиять на картину подледникового гидравлического по- тенциала в зависимости от геометрии поверхности и ложа и характера подстила- ющих пород (рис. 4.62). Показанные на рисунке четыре варианта возникновения пятен прилипания, по- разному влияют на местное поле гидравлического потенциала и напряжение сдви- га на ложе. Сопротивление движению льда, вызванное крупными выступами ложа, которые внедряются в основание ледяного потока, служит наиболее вероятной при- чиной возникновения пятен прилипания. Неоднородности геологического строе- ния ложа (чередование участков рыхлых и скальных пород) также могут порождать пятна прилипания, но из-за скопления на них водяной смазки они не будут оказы- вать большого сопротивления, если ложе будет ровным. Неровности поверхности ледника также могут вызвать некоторое увеличение напряжения сдвига на ложе. В работе (ЗюКе5 е{ а!., 2007) рассмотрены четыре основные причины образова- ния пятен прилипания на ложе современных и древних ледяных потоков, для кото- рых характерна значительная изменчивость скорости и направления течения, свя- занная с условиями на ложе. Пятна прилипания могут быть связаны с неровностями ложа (1), участками ложа без тилла (2), областями сильного дренирования ложа (3), намерзанием подледниковой воды (4). Пятна прилипания, связанные с подледными выступами и ледяными поднятиями, хорошо различимы на космических снимках МОРТ5 в виде линейных поперечных и продольных структур, создающих большие напряжения сдвига на ложе (рис. 4.63). Во время цикла прерывистого скольжения напряжение сдвига на ложе (а), дав- ление поровой воды (6) и базальная скорость (в) варьируют одновременно с изме- нениями пятен прилипания (г), что схематически показано на рис. 4.64. Влияние пятен прилипания на формирование и развитие гидрологических си- стем и эскеров под ледяными потоками с мягким ложем иллюстрирует рис. 4.65. 376