‚ Рис. 70 ступа больше 0,21 м действует механизм концентрации дав- лений (ГПбошту, 1959, стр. 260). Некоторые соображения н. Кёхлина о скольжении ледни- ка см. в $ 87. 85. Теория вращательного скольжения. В ледниках наблю- даются более или менее изогнутые, но всегда обращенные вы- пуклостью к ложу ледника плоскости скалывания. Проследив их расположение в продольном профиле каровых ледников, некоторые авторы (1.ем1$, 1949; СТагК ала Гехм1$, 1951, и др.) пришли к заключению, что по этим плоскостям происходит вра- щательное скольжение (го!аНопа!| $Прр!пе) внутри ледников; кроме того, ледник и в целом может скользить вдоль базаль- ной взбросовой плоскости, примыкающей к ложу ледника, имеющему в общем дугообразный продольный профиль. Очень упрощенная схема дана на рис. 70. Здесь заштри- хованный сегмент представляет продольное сечение простого карового ледника, / — радиус круга с центром в О, дуга ка: торого, стягивающая угол РОО, образует ложе ледника. Точка О — это одновременно проекция на плоскость чертежа горизонтальной оси, расположенной поперек долины и на не- котором расстоянии над поверхностью ледника. При подходя- щем значении момента относительно точки О вокруг указанной горизонтальной оси происходит вращатёльное скольжение всего ледника в направлении, указанном стрелкой, причем в связи с этим поверхность ледника РО должна в пределе пе- реместиться в положение Р|О)|. Считалось, что вращательное скольжение может быть так- же и в долинных ледниках — у подножия ледопадов и на кон- цах языков. Толчком к вращательному скольжению служит нарушение равновесия между верховьями ледника, которые вследствие 232