« Рис. 4.129. Реконструкция подледниковых дренажных сетей и озер Антарктиды: а) без учета термических условий на ложе, 6) с учетом областей примерзания ледника к ложу (голубой фон). На карте (а) кругами выделены характерные участки с четырьмя разными типоми дренаожной сети: А - древовидной, Б - угловатой, В - конвергентной, Г - параллель- ной. Пунсонами отмечены местоположения озер, известных по эмпирическим данным (жел- тым цветом отмечены те из них, где их существование подтверждается реконструкцией). Относительная глубина предсказанных озер показана градациями цветной шкалы. На кар- те (б) из областей холодного ложа удалены только озероа, а дренажная сеть оставлена без изменений (Нупозтопе е? с!., 2013) разрешением 1 км (Тлутпе5(опе е{ а!., 2013). Эти карты были также пересчитаны на 5-км и 10-км сетки, что дало возможность сравнить полученные по ним результа- ты с вариантами расчета, где использовали более ранние карты ВЕОМАР и АГВ- МАР (Те Вгосд е{ а., 2010). Данные расчетов сравнивались с каталогом озер из (\Мпей‹, Зтесет?, 2011). Новым элементом в работе (Тлуте5!опе е{ а!., 2013) стал расчет подледнико- вой гидрологической сети на разные временные срезы, начиная с максимума по- следнего оледенения 20 тыс. лет назад с шагом по времени 5 тыс. лет. В качестве исходных данных о высоте поверхности покрова на эти срезы была взята модель (\МЫиевоцсе е{ а., 2012). Эта реконструкция более чем в 70% случаев подтвердила местоположение тех озер, что уже были известны по независимым эмпирическим данным. Это свидетельствует о достаточной надежности расчетов. Однако общее количество предсказанных подледниковых озер (31 250) почти на два порядка пре- высило данные каталога (386 озер). Озера по прогнозу должны занимать 4% пло- щади ложа покрова. Если из оценок исключить те участки, где по модели (Рануп, 2010) ледник приморожен к ложу, то количество прогнозных озер уменьшится до 12 662, а заозеренная площадь сокращается до 2,5% (рис. 4.129). Тем не менее отмеченное расхождение между прогнозными и эмпирически- ми данными существует, как полагают, в результате недостаточно подробных дан- ных о рельефе ложа (что могло привести к появлению артефактов, связанных с ме- тодом интерполяции); вследствие ошибок из-за упрощений при моделировании; а также потому, что тысячи подледных озер, особенно мелкие, возможно, пока про- сто не открыты. Реконструкции на четыре временных среза дают основание полагать, что под- ледниковые дренажные сети и озера были достаточно стабильны в течение всего периода дегляциации Антарктиды и их расположение было сходно с современным (рис. 4.130). Отмечаются и существенные перестройки сети, и перехваты стока. На- пример, при современных условиях озеро Восток может потенциально стекать в сторону Трансантарктических гор в район ледника Берда, но на предыдущих ста- диях такой сток мог происходить в направлении Земли Уилкса. Реконструкции показывают, что при дегляциации в секторе моря Росса дренаж- ная сеть могла неоднократно перестраиваться по мере отступания ледникового по- крова и миграции линии налегания к ее современному положению (рис. 4.131). Так, 15 тыс. лет назад сток вод в районе Трансантарктических гор шел по единственно- му основному пути, а 20 и 10 тыс. лет назад действовали две крупные системы. Ко времени 10 тыс. лет назад самый западный водосборный бассейн был практиче- ски полностью перехвачен своим соседом. А 5 тыс. лет назад основную роль ста- ли играть водосборы Западной Антарктиды, тогда как ранее доминировали систе- мы Восточной Антарктиды. 451