Часть 2. Снежный покров на ледниках станции Ледораздельная была вскрыта 15-метровая фирново- ледяная толща (рис. 2.32), в которой льдообразование идет по инфиль- трационному типу. Такие различия вполне могут быть объяснены сменой типов льдообразования при колебаниях климатических условий. Как показали расчеты Н.В. Давидович (1963), по характеру питания центральная часть ледникового покрова Новой Земли в середине нашего столетия находилась в неустойчивом равновесии: лшло накопление льда и сокращение толщи фирна. Для установления фирнового питания необходимо увеличение аккумуляции в 1,5 раза или уменышение таяния в 1,5 раза (по сравнению с условиями 1957/ 58 г.). При одновременном увеличении аккумуляции и уменышении абляции достаточно изменения этих показателей всего в 1,2—1,3 раза, чтобы характер льдообразования стал иным. При сохранении же условий льдообразования, характерных для 50-х годов, в толще прогрессивно увеличивается количество льда за счет сокращения фирна, что в течение нескольких лет может привести к заполнению всех пор и образованию ледяной толщи. Тогда льдообразование будет протекать по инфильтрционно-конжеляционному типу, что, по- видимому, и наблюдали участники экспедиции 2-го МПГ. Результаты изучения льдообразования на Эльбрусе (Бажев, Бажева, 1964) иллюстрируют иные условия. Здесь в 10-метровом шурфе была вскрыта фирново-ледяная толща, отложенная за 7 лет: с 1955 по 1962 год. Несмотря на прогрессирующий за эти годы рост массы фирнового остатка (рис. 2.33), на протяжении всех исследован- ных лет масса фирна в ежегодном остатке постоянно превышала массу льда. Это говорит о том, что в области аккумуляции эльбрусского оледенения (на высоте около 3800 м) в эти годы господствовало устой- чивое фирновое питание. Глава 3 СНЕГ И ЛЕД В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ЗЕМЛИ Режим ледников и энергия оледенения ние в их режиме. Ранее Х. Альман (АМтапп, 1948) предло- жил использовать термин «режим» в применении к ледникам как показатель, представляющий собой сумму годовой аккумуляции и годовой абляции за один балансовый год. Однако, не отрицая важ- ность такой характеристики, понятие «режим» следует употреблять в более широком смысле, подобно тому, как в гидрологии говорят о режиме реки. Режим ледника есть совокупность всех процессов, происходящих на его поверхности и в толще. Режим ледников определяется такими количественными показателями, как высота границы питания, интен- сивность процессов аккумуляции-абляции (величина годовой акку- муляции на высоте границы питания), площади областей питания и расхода, ледниковый коэффициент, высотные градиенты аккумуляции и абляции и их сумма — высотный градиент баланса массы, а также таким показателем, как внутренний массоэнергообмен ледника (движение льда и пр.). Очевидно, каждый из перечисленных показа- телей на конкретном леднике в разные годы меняется, что служит причиной постоянных колебаний его режима. Важнейшей характеристикой режима ледника служит высотный градиент его баланса массы, или тангенс угла наклона кривой, выражающей зависимость баланса массы от абсолютной высоты. Эту величину П.А. Шумский (1955) назвал «энергией оледенения», аМ. Майер (Мегег, 1962) - «показателем активности» ледника. Перво- начально Шумский определил ее как сумму градиентов кривых годового прироста и убыли вещества у границы питания, но, как видно из простых геометрических построений, эта сумма равна высотному градиенту баланса массы ледника в любой его точке. В области питания ледника баланс массы представляет собой годовой прирост фирна и льда А, а в области расхода — годовую убыль льда а. Исходя из содержания понятия «энергия оледенения» Е, для 225 Внешние условия существования ледников находят свое выраже-