В, ° вия его на рисунке по- казано стрелкой). По ис- течении некоторого вре- мени оказалось, что весь кусок льда не прогибает- ся, а только часть его, расположенная непосред- „— ственно — под — грузом, выталкивается книзу (рис. 10). 2. Деформированный таким образом лед пере- ворачивали так, что по- лученный изгиб обращал- ся выпуклостью кверху (рис. 1!), и подвергали действию того же груза. Через некоторое время выдавленная часть «втал- кивалась» на свое место и призма принимала свою прежнюю форму, изобра- женную на рис. 9. 3. Брусок льда уста- навливали таким обра- зом, что его оптическая ось, оставаясь горизон- тальной, располагалась параллельно подставкам (на рис. 12 — перпендику- Рис. 10 ‚ лярно плоскости черте- жа). В этих условиях ни- каких пластических де- формаций не было, и при большом давлении призма треснула. 4. Наконец, когда в льдине оптическая ось располагалась вертикально, а сила Р действовала параллельно оси, наблю- дался более или менее равномерный изгиб всего бруска (его «провисание» между двумя подставками). Все эти явления удовлетворительно объясняются только предположением, что каждый кристалл льда состоит из мно- жества тончайших пластинок, уложенных столбиком перпен- дикулярно к оптической оси, и что пластинки эти могут сколь- зить по плоскостям взаимного прилегания, словно карты в ко- лоде. Когда сила действует параллельно поверхности пласти- нок, происходит выдавливание расположенной под грузом ча- сти льда, если при этом поверхности пластинок параллельны длинным сторонам подпорок (случаи 1 и 2); если же эти по- 52 \ Ъ