подтверждает рост площадей озер данного типа (за счет развития термокарста по погребенным и мертвым ледниковым льдам). В то же время соотношение между моренно- подпрудными и приледниковыми озерами резко менялось: доля площади моренно- подпрудных озер в 1968 г. составляла - 44,2%, в 2010 г. - 73,8%, в 2020 г. - 63,2%; приледниковых - 48,9%, 20,9% и 31,2%, соответственно. Это колебание отражает скорость дегляциации: в 1968 г. большинство ледниковых озер только формировались, не потеряв контакта с ледниками, соответственно, преобладали приледниковые озера. Ускорение отступание на следующем этапе вызвало потерю контакта с ледниками и переход множества озер в разряд моренно-подпрудных. В 2010-2020 гг. скорость сокращения ледников несколько уменьшилась, в то же время появились новые приледниковые озера. Рост площади озер происходил как за счет развития уже существовавших озер, так и формирования новых озер. Так в период с 2010 г. по 2020 г. возникло 33 новых озера, из них 14- приледниковые, 6- моренно-подпрудные, 13- термокарстовые, суммарная площадь появившихся озер составила 0,074 км?, при этом 55% от данной площади приходилась на долю приледниковых озер. Напротив, исчезло 4 озера суммарной площадью 0,001 км?, все они относились к термокарстовым. Большинство озер со временем увеличивались в размерах (рис. 1). Так у озер, существовавших в 2010 году, суммарная площадь к 2020 г. выросла на 30%. Основные механизмы роста озер: увеличение озерной котловины за счет отступания ледников, расширение термокарстовых котловин при дальнейшем вытаивании подземных льдов и просадках грунта, заполнение уже существующих котловин за счет роста ледникового стока. В некоторых случаях происходил регресс озер, когда озеро, достигнув максимальных размеров либо прорывалось, либо снижало уровень из-за сокращения ледникового стока по мере удаления от него ледников. Последнее, например, справедливо для озера Барсово (северный склон массива, басс. р. Аргамджи), данное озеро было спущено в 2022 г. (рис. 2). Распределение площади озер по высоте в 1968 г. имело 3 максимума: 2800-2850 м (наибольшая площадь озер среди всех высотных интервалов), 2950-3000 и 3050-3100 м. К 2020 году эти максимумы сохранились, но два верхних стали очень размытыми и неявными в связи с формированием множества новых озер в диапазоне высот 2950-3100 м. Есть основания предполагать, что в перспективе основной максимум распределения площадей озер. В распределении числа озер по высоте в 1938 г. выделялось 2 четких равнозначных максимума: 2750-2800 и 2900-2950 м. К 2020 г. максимум распределения сместился на высоту 3000-3050 м, он стал носить размытый характер. Это также связано с формированием большинства новых озер в интервале высот 2950-3100 м. Диапазон высот распространения озер изменился с 1968 г. по 2010 г. от 674 м до 507 м. Основной вклад в это изменение внесло появление термокарстовых озер в нижней части диапазона, отсутствие существенных изменений верхнего предела развития озер было связано с тем, что новые приледниковые озера появлялись на относительно низко расположенных ледниках. Выявленное нами увеличение числа, а также абсолютной и относительной площади озер района исследования обусловлено изменением климата: потепление вызвало интенсификацию отступания ледников и развитие термокарстовых процессов. Вторая причина увеличения озерности — увеличение таяния ледников. Согласно расчетам абляции, проведенным для высоты границы питания (3380 м) для ледника Аргамджи-2 (Ганюшкин, 2023) (рис. 3) начиная с 1998 года таяние ледников резко возросло, причем в 2010-2020 гг. таяние еще увеличилось. 59