128 Глава 4 разуется свободное ото льда пространство треугольной формы с основанием длиной 5 км, расположенным у береговой линии. Вершина треугольника удалена от берега на 3 км. Кроме того, при визуальных наблюдениях удалосъ обнаружить на дне мно- жество мутьевых завихрений диаметром до 3 м, которые вызва- ны разгрузкой подземных вод. На участке площадной разгрузки подземных вод, обнаруженном на дне озера с помощью инфра- красной съемки и аэровизуальных наблюдений, в донные отло- жения вдавливается на глубину 9 м иглофильтр, оборудованный пьезометром. Интересно отметить, что в скважинах, пробурен- ных на берегу около уреза воды, уровень грунтовых вод нахо- дится примерно на отметке уровня озера, а в пьезометрах, рас- положенных в акватории озера в районе аномалии, уровень до- стигает высоты 65 см над поверхностью озера. Это дает исследователям основание утверждать, что в озере происходит разгрузка напорных вод глубоких водоносных горизонтов. При исследованиях на оз. Юта применялся комплекс методов изуче- ния субаквальной разгрузки подземных вод, включающий инф- ракрасную съемку с самолета, аэровизуальные наблюдения, гид- рохимические исследования разреза озерной воды и непосред- ственные измерения напоров подземных вод на дне озера. В арсенал методов изучения субмаринной разгрузки подзем- ных вод входит применение различных индикаторов. Это по- зволяет по разбавлению в морской воде различных индикато- ров, запускаемых в устье грифонов или в карстовую полость на суше, определить местоположение источника, условия разгруз- ки, а в ряде случаев и дебит субмаринной разгрузки. К таким индикаторам относятся красящие вещества типа флуорисцена, окрашенные споры, различные изотопы и просто пресная вода источника, разбавляющая морскую воду. Для картирования и определения дебита субаквальных ис- точников подземных вод можно использовать и радиоактивные индикаторы.