ется изменениями гидротермических условий на ложе, соотношением дренажных систем разного типа, наличием или отсутствием участков с рыхлыми подстилаю- щими отложениями. Ледяные потоки и выводные ледники частично затормаживаются на пятнах при- липания (выходы коренных пород, зоны осушения на ложе, места примерзания). Число и размер таких пятен изменяются в результате выноса рыхлого материала из-под ледника, осушения ложа при перестройке дренажной системы, выхолажива- ния при изменении толщины льда и адвекции холода. Считают, что рост прилипа- ния служит причиной остановки ледяных потоков, как, например, потока С, оста- новившегося около 150 лет назад. Модели, учитывающие самоорганизацию подледниковых дренажных систем, показывают, как в зонах усиленного стока преобразуются движение и форма лед- никовых покровов. Так, осциллирующий прерывистый режим (с периодами от со- тен до тысяч лет) ледяных потоков определяется в первую очередь замерзанием вод на их ложе. С помощью других моделей удается воспроизвести суточные и сезонные изме- нения динамики ледников, в том числе связанные с прорывами наледниковых озер; характеризовать скорости адаптации ледниковых гидрологических систем к внеш- ним воздействиям. Важнейшим результатом использования комплекса дистанционных и геофизи- ческих методов стало обнаружение под ледниковым покровом Антарктиды боль- шого числа крупных скоплений воды — подледниковых озер. К настоящему време- ни найдено около 400 таких озер площадью от первых км? до 15 790 км? с объемами воды до 6100 км°. Расчеты показывают, что их может быть гораздо больше, но они пока не обнаружены. По прогнозу, количество таких озер превышает 12,5 тысяч, и они занимают 2,5% площади его ложа. Но пока суммарные запасы воды в подлед- никовых озерах Антарктиды оцениваются в пределах от 8000 км° до -16 000 км`, а их общая площадь составляет около 56 000 км?. Найдена определенная закономерность в распределении озер. Они располагают- ся во внутренних частях покрова, в верховьях выводных ледников и ледяных пото- ков и под самими ледяными потоками. Плотность распределения всех известных озер почти экспоненциально убывает с удалением от ледораздела, и они тяготеют к областям с толстым льдом. Эти озера — не пассивные образования, часть из них (124 озера) активны, они эпизодически опорожняются, что проявляется в изменениях высоты ледниковой по- верхности над ними. Судя по всему озера чаще и интенсивнее наполняются и сли- ваются в краевых частях покрова, чем в его центральной области. Опорожнения длятся от нескольких месяцев до первых лет, а их типичный объем — от 0,1—02 до 1-2 км`. Самым крупным событием стало опорожнение подледникового озера Кука: оно потеряло 6,36 км` воды за 20 мес с пиковыми расходами >160 м`/с. Иногда вода переливается по цепочке озер, и может достигать края покрова. Пути следования воды, установленные по геофизическим данным, достаточно хорошо согласуются с результатами расчетов гидравлического потенциала. Есть основания считать, что динамические особенности основных выводных ледников покрова могут форми- роваться под влиянием активных гидрологических систем, берущих начало в сот- нях километров выше по линиям тока. Расчеты показывают, что изменения высо- ты поверхности ледникового покрова всего на несколько метров могут повлечь за собой самые существенные перестройки сетей стока. 473