Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников Е3, 2› ©], Е, 8; Рис. 3.5. Схема оледенения долины р. Гандо: а — по наблюде- ниям Е.В. Тимашева в 1948 г., 6 - по результатам дешифрирования космических снимков 1973 г. 1 - водоразделы, 2 - моренный покров, 3 - валы поверхностных морен, 4 — ледниковые ручьи, 5 — фирновая граница, 6 — основные бергшрунды, 7 - обозначения отдельных ветвей ледника Гандо и ледников его левого борта, 8 — склоны, свободные от снега и льда 200 м в сторону главной долины. Ледник No 7 отступил, распавшись на три небольших ледника. Язык среднего из них остался на том же месте, а два других сократились на 300 и 600 м. Концы обоих языков ледника No 8 отошли на 150 м; на 250 м сократился и ледник No 9. Среди ледников Памира ледник Гандо выделяется хорошо разви- тыми поперечными моренными образованиями, что, как известно, служит ярким признаком пульсирующих ледников. Поперечные 274 Глава 1. Использование космических методов в гляциологии моренные валы, располагавшиеся на его поверхности в 1973 г. в 1,5 км выше и ниже устья ледника No 4, служат хорошими индикаторами фронтов наложенных потоков, привнесенных сюда из фирновых областей главного ледника и ледника Дорофеева. Поперечный вал морены, находившийся в 1973 г. против устья ледника No 6 (см. рис. 3.5, 6), соответствует валу, расположенному на схеме Е.В. Тимашева (см. рис. 3.5, а) против ледника No 3. Поперечная моренная гряда, расположенная в 1 км выше и маркирующая распространение потока льда из цирков К, А, Би В во время подвижки конца 50-х годов, позволяет оценить его среднюю. за 14 лет скорость в 560 м/год. Если предположить, что от устья ледника No 3 до ледника No 5 моренная гряда при пассивном движении перемещалась со скоростью 170 м/год (как это следует из расчета скорости движения нижнего поперечного вала, отмеченного в преды- дущем абзаце), то активный перенос льда из фирновой области к леднику No 3 произошел всего за один год. Это подтверждается данными, полученными при дешифрировании космических снимков 1974-1975 гг., показавших зарождение кинематической волны в области аккумуляции ветви Б и последующее распространение фронта подвижки ниже устья ледника Дорофеева. На летних снимках уверенно дешифрируются и области вспучи- вания поверхности ледника — участки, откуда начинаются подвижки. Например, на космическом снимке 1974 г. поблизости от ледопада в верховьях ветви Б четко дешифрируется ледовый купол, разорванный густой сетью трещин. Как было отмечено выше, именно отсюда началась подвижка ветви Б в 1974 г. К 1975 г. наложенный поток этого ледника достиг устья ледника Дорофеева, а в 1976 г. космичес- кие снимки показали распространение его вместе с активизировав- шимся потоком ветви В до конца ледника No 1. Ко всему сказанному следует добавить, что недавний анализ памирских космических материалов (Осипова, Цветков, 2001) уточнил трактовку событий, происходивших в этом узле оледенения до 1972 г.: вполне вероятно, что в конце 1950-х годов ледник Гандо испытал мощную подвижку, следы которой все еще заметны на съемке 1972 г. Ледник Русского географического общества. В работе Л.Д. Дол- гушина и Г.Б. Осиповой (1971) отмечалось, что в начале 70-х годов «ледник РГО вступил в активную фазу пульсации». Вместе с тем авторы этой работы говорили, что «дальнейшие исследования позво- лят... дать прогноз — вызовет ли эта пульсация продвижение конца ледника». Такое осторожное заявление оказалось оправданным — интерпретация космических снимков 1973—1976 гг. не дает основания прогнозировать скорую подвижку всего ледника, хотя следы активиза- ции в прошлом отдельных его ветвей хорошо проявляются. Так, в 600 м от грота ледника у левого борта четко дешифрируется вал 275