Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников 3.10,89 а 6 М, м/сут 20.04.89 - т У м Рис. 3.27. Динамика ледника Медвежьего во время 1988-1989 гг. " ремя подвижки а — плановые изменения конца языка; 6 — скорость продвижения конца языка: 1 — по наземным наблюдениям с интервалом 2-3 дня, 2 - по данным АФС поверхность ледника сильно разбита трещинами, что свидетельствует о быстром продвижении льда в этой части ледника, а ниже распола- гается область омертвевшего языка, еще не затронутая быстрым движением. К сентябрю 1989 г. этот вал продвинулся на 50 м и начал сдвигать морфологический конец языка. Быстрое продвижение конца языка началось весной 1989 г. (рис. 3.26, средний снимок), происходило с максимальной скоростью в июне-июле (рис. 3.26, нижний снимок) и завершилось осенью этого же года. Исходной причиной подвижки, очевидно, служит нестабильность напряжения сжатия, возникающая в зоне с большими градиентами уклона ложа. Такая модель возникновения подвижки теоретически была обоснована Г. Робином (КоЫт, 1969), но тогда она не была поддержана данными наблюдений. Таким образом, на основе результатов стереофотограмметричес- кой обработки восьми последовательных аэрофотосъемок и наземных наблюдений за развитием подвижки 19881989 гг. (рис. 3.27 а)можно. сделать следующие предположения. После того как на первом этапе подвижки напряжение сдвига на ложе в районе нижнего ригеля достигло, по-видимому, критической величины, весной 1989 г. с этого места начался второй этап подвижки — продвижение лед- никового языка — сначала со сравнительно небольшой скоростью. 316 Глава 2. Колебания ледников (от 2 до 5 м/сут) в апреле-мае, затем произошло стремительное нарастание скорости до 15 м/сут в конце мая и до 50 м/сут в июне (рис. 3.27, 6). Столь высокая скорость на втором этапе подвижки может быть объяснена либо сколом, либо наличием воды на ложе. Продвижение языка сопровождалось повышением поверхности в нижней части ледника и понижением выше, по всей длине пульси- рующей части. Понижение поверхности во время подвижки начинается с тыловой части зоны пульсации, и передовая волна понижения поверхности («фронт депрессии» — по аналогии с «фронтом активиза- ции») в период подвижки смещается по леднику сверху вниз, как бы повторяя путь фронта активизации и при этом образуя четко выражен- ные зоны уступов в тех же местах, где они были после предыдущей подвижки. В следующем же году после подвижки с верховьев пульсирующей части ледника начинается наступание нового фронта активизации, и процесс восстановления повторяется. Таким образом, уступы ложа с некоторым критическим градиен- том уклона могут провоцировать резкие скачки скорости скольжения льда — микроподвижки в определенной области ледника. Микропод- вижки, связанные с данным уступом, имеют свою периодичность, обусловленную как характеристиками уступа (от которых зависит количество перераспределенной массы льда), так и его местоположе- нием на продольном профиле (от которого зависит время восстановле- ния исходного состояния). Очевидно, что чем дальше уступ от места. поступления льда из фирновой области, тем больше период пульсации. Ближайший к концу ледника уступ при определенных условиях вызывает подвижку ледника. Ее непосредственной причиной служит достижение критической величины градиента напряжения сжатия, а механизм представляет собой глыбовое скольжение по ложу или сколу, образующемуся в непосредственной близости от конца ледника вследствие достижения критической величины напряжения сжатия. Подвижка заканчивается в результате постепенного торможения при трении конца ледника по ложу и сопротивления мертвого льда, сохранившегося перед концом движущегося ледника. Такой механизм подвижки пульсирующего ледника объясняет многие пока не совсем ясные факты пульсаций ледников. В частности, можно объяснить механизм такого интересного явления, как переход из категории пульсирующих в нормальные и обратно. Если, напри- мер, пульсирующий ледник имеет только один вызывающий пульса- ции уступ у конца ледника и в результате изменения климатических условий во время периода восстановления его конец раньше срока очередной подвижки оказался выше уступа, то при сохранении изменившихся условий ледник перестанет быть пульсирующим. Обратное может произойти, если нормальный ледник в результате изменившихся климатических условий при своем аномальном наступании захватит 317