95 м, а нанбольшая измеренная глубина трещины составляла 38—39 м, н талые воды могли проникать к ложу посредством боковых систем дренирования ледника. `Неровный рельеф ложа горных ледников может явиться тлавным фактором, способствующим возникновению - трещин, близких по своей глубине мощности лединка. В частности, сту- пенчатый характер продольного профиля ледииков приводит к возникновению областей растяжения на ригелях, где и можно! ожидать формирования трещии на всю мощность ледника. В этих условиях длина пробега талых вод по поверхности ледника нс- велика, сток становится внутриледниковым, а затем и подледни- ковым. При этом формируется один главный магистральный канал стока, но не исключено существование и второстепенных подледииковых каналов стока, непосредственно не связанных с главным каналом (тин 15). Этот тип гидравлической системы присуш, в частности, леднику Джанкуат. Джанкуат можно рассматривать как неоднородную по всему своему объему наклонную пластину льда сложной конфигурации со средней толщиной 60 м н максимальной толщиной 120 м, постепенно утонышающуюся к своим краям. Сложная по про- дольному разрезу конфигурация вызвана существованием че- тырех ярусов каров, формирующих ступеичатый характер_ про- дольного профиля ложа. Рельеф поверхности в сглаженном виде повторяет рельеф ложа, так что днищам каров соответствуют наименьшие уклоны и’наиболышие мощности ледника (80— 120 м)а ригелям — наибольшие уклоны и наименьшие мощности (60 м и менсе). Над ригелями ледник в значительно большей степени разбит трещинами, чем над днищами каров- Исследования внутреннего строения ледника с нанбольш! детальностью проводились для верхней относительно ровной части языка ледника (/М высотно-морфологическая — зона). На рис. 31 показан поперечный сводный разрез в этой зоне, по- строенный по данным фототеодолитной съемки, геоморфологи- ческого анализа, радиолокации, электроразведки, гравиметриче- ской съемки, термозлектробурения и термометрий. В разрезе можно выделить три слоя. Верхний слой разбит выходящими на поверхность мощными трещинами глубиной до 30 м. Заметим, что в фирновой области этот слой включает в себя и толщу фирна, имеющую в И// высотно-морфологиче- ской зоне. мощность 1590 м, зафиксированную по более вы- сокой, чем во льду, скорости погружения термоэлектробура. `Средний слой содержит, по всей видимости, закрытые сверху и снизу полости, частично или целиком заполненные талой во- дой. Одна из таких полостей была обнаружена при термоэлек- тробурении на глубиие 43—51 м. Трещиноватый водонасышен- ный слой выделяется при раднолокационном зондировании по. максимуму уровня отражений от неоднородностей толщи, при- чем этот максимум нарастает к середиие дня по мере усидения. 107