Такая закономерность вполне сопоставима с распределениями, построенными для известных озер, хотя по эмпирическим данным есть спад в частоте малых (<12 км длиной) озер, чего не наблюдается в расчетных данных. Отметим, что карты ледникового покрова, использованные при моделировании прошлых состояний дренажных сетей, отображают его поверхность с гораздо мень- шей детальностью и большим осреднением рельефа, по сравнению с картой совре- менной поверхности, что не могло не сказаться на результатах моделирования. По- этому прямое сопоставление гистограмм распределения для прошлого и настоящего времени не совсем корректно. Однако несомненно, что выполненная реконструк- ция может служить важным инструментом для планирования дальнейших иссле- дований с применением комплекса дистанционных методов, нацеленных на поиск подледниковых озер и путей из стока. 4.11.2. Гренландия Реконструкции дренажной сети для всего Гренландского ледникового покрова вы- полнялись по данным о топографии поверхности и ложа, подобно тому, как это дела- лось для Антарктиды. Но поскольку Гренландия существенно отличается от Антарк- тиды тем, что ее поверхность интенсивно тает и существует поверхностная система стока, связанная с внутри- и подледниковой дренажной системой, это было учтено в одной из реконструкций (Геул5, Утаий, 2009). В ней предполагалось, что все талые воды поступают с поверхности во внутриледниковую систему, сток в которой регу- лируется полем гидравлического потенциала при условии, что давление толщи льда уравновешивается давлением воды на ложе. Использовалась сетка с шагом 5х5 км. В результате было выделено 293 отдельных дренажных бассейна с площадями от 185 до 117 000 км?. Некоторые части этих бассейнов и их сетей находились в тех областях, где по мезомасштабной климатической модели на поверхности ледника в период 1991—2000 гг. должно было идти таяние. Такие части условно были названы «действующими» (мокрыми), а части, расположенные вне этой области, были от- несены к «бездействующим» (сухим). К «действующей» в 1991н2000 гг. части от- носилось около 36% сети. С учетом сказанного выше сток вод на выходе из ледника по отдельным бассей- нам варьирует от 0 до 16 км° в год (суммарно 242 км“ в год). Положение модельных выходов вод по краю ледникового покрова сравнивалось с прямыми данными о 460 выходах талых вод (приледниковые озера и водотоки, шлейфы мутных вод во фьор- дах) (рис. 4.133). Из описания этой модели следует, что в ней не рассматривался во- прос о термическом состоянии на ложе, внутри- и подледниковой генерации воды, т.е. гидрологические системы и их активность характеризовались лишь в отношении того, как они могут распределять талые воды, поступающие в них с поверхности. Сходная реконструкция подледниковой дренажной сети Гренландского ледни- кового покрова по данным о топографии поверхности и ложа, также выполненная по сетке с шагом 5х5 км, показана на рис. 4.134. При расчетах не брались во вни- мание какие-либо условия таяния/примерзания на ложе. Как видно из рисунка, дре- нажная сеть (как и в Антарктиде) состоит из отдельных бассейнов древовидной структуры, концентрирующихся под выводными ледниками, например такими, как бассейны Северо-Восточного ледяного потока (108 925 км”), Якобсхавн (103 575 км”) и Петерманна (61 850 км”). 457