Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников за сутки он 16 раз огибает планету, смещаясь от витка к витку на расстояние около 22°30`. Обычно орбиты космических кораблей, оснащаемых фотоаппаратурой, выбираются таким образом, что в каждый последующий день обеспечивается возможность съемки маршрута с небольшим поперечным перекрытием по отношению к полосе, сфотографированной на сутки раньше. Таким образом, даже в том случае, когда горная страна простирается на сотни километров в широтном направлении, требуется всего одно или несколько про- хождений спутника над ней. При этом существует возможность один и тот же район сфотографировать дважды в день с интервалом в несколько часов: вначале на восходящей ветви траектории, когда корабль в Северном полушарии движется от экватора на север, а затем на нисходящем участке траектории, когда он совершает полет в южном направлении. В 1973-1977 гг. во время полетов пилотируемого космического корабля «Союз-12» и орбитальных пилотируемых станций «Салют-3», «Салют-4» и «Салют-5» ледниковый район Центрального Памира фотографировался в периоды абляции. Дешифрирование космичес- ких снимков позволило исследовать развитие подвижек на крупных ледниках в бассейнах рек Муксу и Обихингоу и установить ряд интересных особенностей. Как известно, ледниковые пульсации имеют периодический характер и обусловлены динамической неустойчивостью самих ледниковых систем. Периодические автоколебания ледников приводят к скачкообразному перераспределению вещества без изменения его общей массы. Резкое увеличение скорости движения льда в стадию подвижки деформирует тело ледника и существенно меняет его морфологический облик, что обнаруживается с помощью повторных космических фотосъемок, иногда в сочетании с аэро- и наземными. Существует ряд визуальных признаков пульсирующих ледников, заметных и из космоса, например, зигзагообразные гряды морен, фотографируя которые можно судить об основных чертах поведения пульсирующего ледника. Ледник Бивачный. На рис. 3.1 представлена схема дешифриро- вания бассейна ледника Бивачного по космическому снимку 1973 г. На схеме отражены такие элементы морфологии поверхности ледни- ков, как трещины, ледопады, моренный материал, озёра на леднике и т.п. Благодаря этому по повторным съемкам можно наблюдать движение составляющих потоков льда, определять скорость и направление движения. Зигзагообразные моренные гряды, при- сущие ледникам пульсирующего типа, указывают на различную динамику основного ствола ледника Бивачного и его левых притоков — ледников МГУ (No 76), Ошанина (No 77) и Калинина (No 83) [номера по Каталогу ледников СССР. Т. 14. Вып. 3, часть &8А. Л., 1968]. 270 Глава 1. Использование космических методов в гляциологии АЁ : 22 Е з @а 4 [Е9 5 ШШ 6 ЕО Рис. 3.3. Изменения структуры поверхности в среднем течении ледника Бивачного, выявленные по аэрокосмическим материалам разных лет: а -- 1958 г., 6 — 1972 г., в — 1973 г., г — 1974 г., д — 1976 г. 1-свободная от морены поверхность ледников, 2 - моренный покров, 3 - границы ледников и отдельных ветвей, 4-— состояние ледников на предыдущих схемах, 5- крупные разломы потоков ледника МГУ, 6 — облачный покров на космических снимках, 7 —- условный створ у ледника Сурового На рис. 3.3 показаны схемы дешифрирования среднего течения ледника Бивачного по аэрофотоснимкам 1958 и 1972 гг. и космичес- ким снимкам 1973, 1974 и 1976 гг. Сравнение положения моренных гряд и участков открытого льда в месте впадения ледника МГУ в ледник Бивачный дает представление о развитии сёрджа на первом из них и о характере взаимодействия двух ледников. Для оценки величины перемещений фронтов ледяных потоков и петель морен на рис. 3.3 проведен условный створ. Точность такой оценки по косми- ческим снимкам составляет около 50 м. На снимке 1958 г. в среднем течении ледника Бивачного легко дешифрируется поток ледника МГУ (рис. 3.3, а), за створом расплас- тывающийся в виде плоской «капли». Срединная морена ледника Бивачного была деформирована фронтальной частью этого потока. Узкая полоса потока ледника МГУ прослеживалась на протяжении 1100 м ниже фронта потока вдоль левого борта долины. На аэрофотоснимке 3 сентября 1972 г. (рис. 3.3, 6) вновь видна толовная часть потока льда, пришедшего из-под склонов пика Гармо, — это след новых гляциологических событий, происшедших здесь в предшествующие годы. Полевые наблюдения 1969 г. и аэровизуаль- ные наблюдения 1975—1976 гг. позволили установить, что поверх- ность этой части ледника на протяжении более 10 км представляет собой сочетание многих тысяч пирамид льда средней высотой около 15 м. При возникновении новой мощной подвижки в верховьях 271