линии). Последняя величина равна вертикальной протяженности зоны ледяного питания. В качестве примера рассмотрим опять условия для ледника Гергети. Пусть М. == 100 см/год, Е= 2 мм/год на 1 м, В = 130 м; тогда Р == 250 м, а АН = 120 м. Из номограммы на рис. 6 следует, что протяженность фирново- ледяной зоны по высоте В возрастает с уменышением энергии оле- денения Е, ростом уклона поверхности ледника @, скорости его ‚ 500 0 400 400 ‚ 400 Мтемугой 100 800 200 0 200 350 т 300 < , 500 100 * Анм 250 400 ЁВм 0 500 ш8 500 -100 50 600 —200 10 50 700 ‚ 1000 —800 800 Рис. 7. Номограмма для расчета вертикальной протяженности ледяной зоиы АН и расстояния между вижней границей холодной фирновой зовы и гравицей питания О. Пример для условий ледиика Гергети (Кавказ). * МNo; — количество твердых осадков на высоте фирновой границы, Е — энергия оледе- иения, В — вертикальная протяженность фирново-ледяной зоны, движения \ и суммарного объема пор в фирновой толще на ее нижней границе / и уменьшается при противоположных измене- ниях. Протяженность зоны ледяного питания (АН =—В) опреде- ляется сочетанием факторов, влияющих на Р и В (рис. 7). О воз- действии рассматриваемых параметров на В сказано выше. На протяженность зоны ледяного питания АН они, естественно, влияют противоположным образом. Однако величина Р зависит , от М, и Ё, к которым не остается безразличной также и протя- женность фирново-ледяной зоны В. При этом с ростом Е вели- чина Р, так же как и В, уменьшается. Поэтому ширина зоны ле- дяного питания с изменением Е при фиксированных прочих пара- метрах меняется сравнительно медленно, хотя и уменьшается с ро- 62 стом Е, входящего в выражение для О в степени —1, а для В в степени — 1/2. Сложнее оценить зависимость ширины зоны ледяного питания от количества твердых осадков No;. С одной стороны, рост М влечет за собой увеличение Э, а следовательно, и АН. Однако с увеличением осадков, как показывают наблюдения и элементар- ные рассуждения (рассмотрение баланса массы и уравнения не- разрывности), растут также и объем пор в фирне (/, и скорость движения ледника \, и энергия оледенения Е, что приводит к со- кращению протяженности зоны ледяного питания или полному исчезновению этой зоны вследствие роста фирново-ледяной зоны В. Таким образом, хотя по номограмме рост Мх ведет к росту АН, это верно лишь при других фиксированных параметрах. Как пра- вило же, высоким значениям Мх соответствуют высокие значения Е, М и И, что ведет к малым значениям АН. Наличие или от- сутствие взаимной корреляции между параметрами необходимо учитывать при оценке их влияния на протяженность зон льдооб- разования. Близкие друг к другу значения В могут быть получены при любых сочетаниях И и а, (О и Е. Следовательно, соответствующие пары параметров взаимно независимы. Таким образом, мы прихо- дим к двум нетривиальным выводам: о независимости скорости движения ледника в районе фирновой линии от угла наклона по- верхности ледника в этом районе и независимости мощности фирна от энергии оледенения. Для обоих выводов может быть найдено физическое объясне- ние. Скорость движения связана с мощностью ледника и его гори- зонтальными размерами. Лед движется не под влиянием локаль- ного уклона, а под влиянием поля напряжений во всем леднике. Мощность фирна в холодной фирновой зоне связана с интенсивно- стью ряда процессов массо-энергообмена (накопление осадков, таяние, потоки тепла и холода, оседание), а не с их измене- ниями. Наоборот, ограничение диапазона возможных колебаний вели- чин О и В накладывает требование существования корреляции энергии оледенения Ё со скоростью движения И, углом наклона @ и твердыми осадками М;. Например, при осадках М == 400 см/год и энергии оледенения Ё =2 мм/год на 1 м в условиях примера, рассмотренного на рис. 6 и 7, высотная протяженность ледяной зоны составила бы 500—600 м, чего никогда не наблюдалось в при- роде. Дело в том, что при таких осадках энергия оледенения всегда оказывается большей. Протяженность зон льдообразования более чувствительна к изменениям величин твердых осадков, энер- гии оледенения и скорости движения в пределах возможного диа- пазона их изменений, чем к начальному объему пор фирна. Из номограммы, наконец, следует возможность оценки твердых осадков в горах по значениям а, И, / и В. Все эти характеристики можно определить в поле во время летнего сезона. Тогда из 63