Централья ‚ стандия ; м лагерь Милсент натах Noгт [ Й 'есиЛИЯ П & АА оче ООО УОО \\\`\\\\\ КК 48° 44° 44° 36° 32° 28° Рис. 44. Поперечный профиль Гренландского ледникового щита (п2 Хольцшереру) ность льда на Южном полюсе 2500 м, в районе магнитного полюса 2743 м, на Земле Мэри Берд — 3600 м, на станции Шарко — 2900 м, на плоскогорье Земли Виктории — до 4000 м. Большая часть шельфового ледника Росса имеет тол- щину 350—600 м, вблизи внешней (обращенной к морю) окраины — 200—300 м, но во внутренних частях — до 1000 м (Кобт, 1960, стр. 7). Максимальная мощность льда в Ан- тарктиде — более 4200 м, средняя — более 2000 м (Авсюк, `1960, стр. 15). Одним из важных результатов гляциологических работ Международного геофизического года является установление факта, что мощность современных ледников на Земле гораздо больше, чем это до сих пор предполагали. 63. Давление в леднике. Вертикальное давление р в лед- нике, очевидно, обусловлено прежде всего собственным весом льда. На глубине г под поверхностью оно равно: р = 62, где 6 — объемный вес льда. Если допустить линейную зависимость между давлением и деформацией, то боковое давление р;, обусловленное верти- кальным давлением р, на глубине г составляло бы: р, = 0,56562. ` Но на самом деле при повышении давления деформация воз- растает не линейно, а с увеличивающейся скоростью, поэто- му на некоторой глубине давление во льду передается уже гидростатически (Шумский, 1955, стр. 319—320). Чтобы установить «силу распластывания», т. е. соответст- вие между вертикальным давлением льда и обусловленным им давлением в горизонтальном направлении, Р. Кёхлин произвел опыты, результаты которых изображены на рис. 45. Для сравнения дан график и для жидкости, у которой, оче- видно, вертикальные и горизонтальные давления во всех слу- чаях равны друг другу, что и показано прямой линией. Из рисунка видно: горизонтальное давление во льду тем больше. 1| С. В. Калесник : 161