дольных рядах определяют при помощи нивелира и мерной ленты. Создание туннеля, конечно, несколько искажает есте- ственную обстановку в толще ледника; можно, однако, на- деяться, что это сказывается лишь на деталях, а не на общей картине. В связи с измерением скоростей в тунннелях ведутся и наблюдения над деформацией самих этих сооружений. Один из новейших методов: на гладкую отвесную стенку туннеля портативной электрической пилой наносят вертикальные н горизонтальные борозды глубиною в 1--2 см на расстоянин 20 см одна от другой — так, чтобы получилась квадратная решетка со сторонами в 1 м. В борозды закладывают окра- шенные влажные веревки и вмораживают их в лед, обрызги- вая холодной водой. Решетки фотографируются через опре- деленные промежутки времени и изучаются. Отклонение ли- ний в решетке от горизонтали или вертикали, вертикальное Или горизонтальное сжатие либо растяжение решеток в це- лом послужит ценным материалом для анализа (Ви’с]‹ошс!х апа ГапЧаиег, 1959). Постепенно для изучения скоростей движения в глубинных частях лед- ника начинают применять электрофизические методы. О применении электрометрии к определению толщины ледни- ков мы уже упоминали. Б. А. Боровинский и К. Г. Макаревич (1959) ука- зали на возможность измерить скорость движеийия льда в толще ледника путем изучеиия электрического поля, созданиого электродом, введенным в скважииу. Электродами служат железные болванки. Гирлянда таких болванок с припаянными к ним питающими проводами была опущеийа на Центральном Туюксуйском ледиике в августе 1958 г. в скважину глуби- ною в 52 м, после чего скважина была залита водой и заморожена. Изме- рение электрического поля от каждого из электродов в начале наблюдений и повторио через 190 дней показало, что электроды на разных глубинах по ремещались с разной скоростью Р. Миллекаи и М. Лафарг предложили электроакустический метод (1958). На леднике Мер-де-Гляс ниже Монтанвера пробурены 4 скважины глубиною по 140 м и диаметром по 8 см каждая. Они ограни- чивают вертикальную призму льда с основанием в форме квадрата со сто- ронами по 10 м. В каждую скважину через каждые 10 м по глубине были заложены керамики — всего 56 штук. Маркированные провода, заключен-: ные в пластическую оболочку, могут соединять по желанию одиу или не- сколько керамик с электроийийой аппаратурой, смонтированной в палатке на поверхности ледиика. Таким образом, в теле ледника образовалась сеть, каждый узел которой представлен керамикой. В качестве излучателя и приемника ультразвуков авторы использо-, вали пьезоэлектрическую керамику титаната бария. Исследование заклю- чается в точном измерении времени прохождения ультразвукового сигнала от керамики, служащей излучателем, к другим керамикам, служащим при- емниками. Измерения производят через правильные промежутки времени (каждые 24, 19, 6 часов и т. д.). Время распростраиения сигнала позволит. узнать расстояния, разделяющие керамики, и последующее изменение этих расстояний. Преимущества метода: высокая точность регистрации абсолютных и относительных смещений реперов; реперы (керамики) настолько малы, что 13* 195