‘`где & — диэлектрическая постоянная льда, с — скорость света в пустоте (3х 10% м/сек). НРадиоволны, проходящие сквозь лед, поглощаются (особенно сильно при температурах, близких к 0°, и когда много воды в леднике). Это и ‚ограничивает использование метода: он приложим лишь к ледникам мощ- ность которых не более 100 м. 2° В 1948 г. возникла мысль применить для измерения ТОЛЩИНЫ ледни- ков гравиметрический метод, который состоит в измерении силы тяжести вдоль определенных сечений ледника и в вычислении мощности . -ледника как функции полученной отрицательной аномалии сиЛы тяжести. Гравиметрический метод сначала был испробован на ледниковом -ку- поле Барнса (о. Баффина) и в некоторых других местах. В 1951 г. на ‚ леднике Маляспина была разбита сеть из 54 гравиметрических станций, на расстоянии 300 м одна от другой, на отрезке ледника протяжен- ностью охоло 5 км (18 поперечных профилей по 3 станции на каждом). На основе наблюдений, сделанных на этих станциях, построена карта › силы тяжести в миллигалах*. Истолкование карты позволило `установить распределение мощности Льда по профилю: она изменялась от 1650 до 2000 футов (503—610 м) и хорошо совпадала с мощностью, установленной на. том же участке сейсмозондированием (АПеп апа $т!, 1953). ° В 1955 г. на долинном леднике Аустердальсбре (Норвегия) заложены четыре гравиметрических профиля. Наибольшая мощность льда оказалась ‹.109 м. В двух нижних (по течению) профилях возможная ошибка опреде- „ления, по-видимому, не превышает 20%, в двух верхних — 40% **. На лед- ° нике Лемон-Крик (Аляска) аномалия силы тяжести определена в 182 тбч- жах; максимальная толщина льда 200 м. Производя гравиметрические исследования в Каракоруме, А. Марусси (Маги$51, 1959) попутно определил тем же методом мощность ледника Баль- ‘торо. По формуле Сомилианы — Лагалли (см. $ 60) наибольшая мощность ледника получалась 377 м; в хорошем согласии с этой величиной находится и мощность, устаиовленная гравиметрически. К сожалению, вместо цифр А. Марусеи приводит график (поперечный профиль) такого мелкого масш- таба, что снять © него мощность без большой погрешности трудно. Ма- русси ошибочно полагает, будто он впервые использовал гравиметрический метод для изучения толщины ледников. Советские гляциологи определили при помощи гравиметров толщину льда в Антарктиде в 215 пунктах. Вычисления мощности льда производи- лись по формулам: Авь — Ав; == л)5 (Нь — Н)); ; == Нь - Ая, АА = & (Авь — Аг)). * „ - - ‚ «Здесь Н, — глубина валегания коренных пород в опорной точке (по сейсмическим данным), Н; — глубина в определяемой точке, А — анома- лия Буге, — постоянная тяготения, &=12,90 (коэффициент, полученный по точкам, для которых известны глубины залегания коренных пород), с = 1 : 2 л'& — разность плотностей льда и подстилающих пород (оказав- шаяся 1,85 г/см°) (Лазарев и Шумский, 1960). Гравиметрический метод имеет перапективы дальнейшего развития, хо- тя, по-видимому, дает несколько менее точные результаты, чем сейсмиче- <кий. Гравиметрическая аппаратура легче и проще, чем сейсмическая. Боль- шой контраст между плотностью льда и плотностью горных пород, слагаю- щих ложе ледника, весьма увеличивает четкость результатов. * Миллигал (мгл) — тысячная часть гала. Гал (в честь Галилея) — единица ускорения силы тяжести, равная 1 см/сек?. —- ° ** ТПе Зоигпа! о С1ас!01о0ву, No 20, 1956, стр. 755—762. . — — 149