три класса (по содержанию” ей меньше 1 г/л), соленые д ные | 50 г/л), и на подклассы—по газо- ‘указывая ма вероятность принадлежности льдов ‹лассам, содержащим в различных (пока не известных) азот, кислород и углекислый газ. Дальнейшее под- енне в этой классификации проводится уже по признакам сстонахождения льда в разрезе планеты (метеорные, наземные и подземные льды) и по форме нахождения льда (облака, покров. стоячих или текучих вод, снежный покров, глетчерный, пещер- ный лед и т. п.), т. е., как выражается сам Вернадский, на осно- ‘вании «обыденных, выработанных жизнью понятий», которые, по существу, не имеют отношения к МИНЁРБЛОГИЧ@СКОЙ класси- фикации, Если принять во виимание, что соли и газы во льду не образуют изоморфных смесей, а всегда представляют включения, то ста- нет очевидным, что и признаки для выделения классов и под- классов в классификации Вернадского не могут иметь того зна- чения, какое они имеют при классификации изоморфных смесей кристаллических минералов‚ так как здесь нельзя говорить о концентрации разнородных молекул, Наличие же вклю- чений (в том случае, когда они имеют первичное происхождение, расположены внутри кристаллов минерала и меняют свойства или облик ПОС.'Ш‚'ПШГО) даёт основание только для выделения разновидностей, а не минеральных видов. Следователь- но, в отношении химического состава льды принадлежат к од- ному минеральному виду. Пресные, соленые и рассольные льды представляют различ- ные минеральные разновидности, так как при замерзании доста- точно соленых вод соли располагаются закономерно в виде про- слоек внутри кристаллов льда, придавая им пластинчатое строе- ние и значительно меняя их свойства, Химический состав солей и газов не имеет отношения к характеристике пресного льда как минерала и должен рассматриваться лишь в качестве дополни- тельного петрографического признака. Значительно сложнее становится картина, если принимать во внимание так называемую тонкую структуру льда. Как известно, механически твердое аморфное вещество и различ- ные полиморфные модификации его в кристаллическом состоянии могут очень резко отличаться по своим свойствам и представ- ляют собой разные минералы. Лед всегда служил прообразом кристаллического вещества, что. отразилось в самом его названии: у древних греков слово кри- сталл (хроотой\оз ОТ уроос—ХОЛОДд И сте\Noуойол — застывать, т. ©, «застывший на холоду») обозначало лед, а также горный хрусталь, считавшийся окаменевшим льдом. 20 И действительно, аморфного льда в природе, по- видимому, не существует. Ледяное стекло без всяких следов кристаллической структуры было получено только при конденсации водяного пара, переохлажденного до ЁМПЕРВТУРН ниже — 120° С (ВигЮюп а. ОПуег, 1935; Кбшв, 1944). Эта форма льда неёсюйчнва и при нагревании до —70°С расстекловы- вается, Ввиду этого все данные о существовании аморфного льда при более высоких температурах сомнительны. Г. Бейлби (ВейБу, 1921, стр. 195), указавший, что при быстром заморажи» вании мелких капель воды при —12°С они оставались бесструк- турными и только после легкого нажима стальным инструментом. сразу раскристаллизовывались, повидимому принимал переох- лажденные жидкие капли за аморфный лед. Естественные твердые продукты быстрого замерзания переохлажденной воды в атмо- сфере и на поверхности твердых предметов (ледяная крупа, ледяной дождь, град, твердый налет, гололед) только кажутся бесструктурно-мутными или стекловатыми, в действительности же они обладают кристаллической структурой. Таким образом, аморфный лед можно получить искусственно — при температуре ниже возможной на земной поверхности и в ат- мосфере, но он вряд ли может возникнуть в природе, а тем более длительно существовать в условиях выше температуры расстек- лования, которая для льда настолько низка, что имеет место главным образом в верхних слоях тропосферы, а на земной поверх- ности бывает лишь в виде исключения. Кристаллический лед может давать разные полиморфные модификации, отличающнеся друг от друга строением простран- ственной решетки н физическими свойствами. В настоящее время более или менее определенно установлено существование в о съ- ми кристаллических модификаций льда, каждая из которых имеет свою область устойчиво- сти; кроме того, в разное время делались указания на сущест- вование еще нескольких форм, — проблематичных или отверг- нутых в процессе дальнейших исследований. Из чнсла определенно установленных модификаций одна — обыкновенный лед, или лед 1,— существует при нормальных ус- ловиях, другая — при темпера%рих ниже —70°С и шесть осталь- ных — при давлениях от 2 до тыс. ат, Низкотемпературная модификация была получена путем кон- денсации водяного пара в вакууме при температуре около —80°С (Кбте, 1944). Структура его оказалась кубической, подобной структуре алмаза, с такими же расстояниями между атомами кис- лорода, как у обыкновенного льда при той же — температуре (2,75 А). При нагревании его ‘выше —70? этот лед переходит В обыкновенную гексагональную форму, что было подтверждено микрофотометрически. Такой же лед был получен в присутствий Э1