„атмосферного воздуха, хотя в некоторых случаях в конжеляцион- ных льдах содержатся также газы биохимического и химического. происхождения. ГЗЗООБРИЗНЫЕ включения воздуха во льду могут принадлежать к любому из перечисленных выше генетических тиПов. К категории автогенных включений относятся пузырь- ки воздуха в конжеляционном льду, выделившиеся из воды и захваченные льдом во время замерзания, а также внутренние по- лостиИ в сублимациоппом льду, возникшие при зарастании про- межутков между лучами скелетных кристаллов. К сеногенные включения образуются в случае замер- зания воды, содержащеі'а пузырьки газов в виде механической примеси (сверх содержащихся в растворе). Это происходит при выделении газов со дна замерзающего водоема или из НИжЖНИх слоев промерзающей почвы и при захвате пузырьков воздуха па- дающей водой в водопадах или опрокидывающихся гребнях волн. Гипергенные включения представляют собой воздух, проникающий в открытые трещины и поры льда. Наконец, гипогенны е включения — это части бывших пор и трещин, изолированные от внешнего воздуха и друг от друга. Первичные воздушные включения в сублимационных кристал- лах не играют СУЩЕСТВОПНОЙ роли, так как количество их, пови- димому, никогда не превышает 3°%,, общего объема кристаллов, что соответствует объемному весу льда около 0,914 г/см®, Почти в 10 раз больше автогенного воздуха может содержать- ›ся в конжеляционном льду. СУММЗРН&Я РНСТВОРНМ(?СТЬ составляю- щих воздух газов в пресной воде при 0°С и давлении 1 ат равна 29,18 мл/л, Если весь этот воздух при замерзании воды остается во льду, то 1000 см® воды с растворенным воздухом превращаются в 1090,8 см® льда + 29,18 см® воздуха. Такой лед содержит воз- духа 26,05%, от общего объема, и объемный вес его снижается до 0,8936 г/см® вместо 0,9168 г/см® у чистого льда. В действитель- ности содержание автогенного воздуха в конжеляционном льду, как правило, бывает меньше вследствие выталкивания его воз- никающей пространственной решеткой льда, Но в участках ледя- ных тел, замерзавших последними в замкнутом т_зостранстве‚ включения воздуха могут скопляться и значительно превышать указанное количество. Ксеногенный воздух играет известную роль в составе льда только при особых условиях замерзания и в большинстве видов ‘"природного льда отсутствует. Количество гипергенного воздуха в сообщающихся порах в снежном покрове в отдельных случаях превышает 990°/, объема, в фирне он может достигать 560%,,, тогда как во льду в узком смысле слова поры отсутствуют и гипергенные включения встре- чаются только по трещинам дробления. После замыкания пор 9 о—н Тн и трещин в результате сжатия или закупоривания их новообра- зующимся льдом остатки их представляют гипогенные воздуш- ные включения. Объем включений этого типа в зависимости от способа замыкания пор может колебаться примерно от 13°,, объ- ема у льда, в котором поры были закупорены: просачивающейся и замерзшей талой водой, до 125—130°%,, у льда, в котором замы- кание пор произошло только путем сжатия и рекристаллизации, без_ _ участия воды. Из приведенных данных видно, что воздух в том или ином количестве содержится во всех разновидностях льда, а в составе льдов, происходящих из атмосферных осадков, воздух играет настолько значительную роль, что его следовало бы рассматри- вать как второй породообразующий компонент наряду с самим льдом. Весь процесс. преобразования твердых атмосферных осад- ков в ледниках в значительной мере заключается в изменении количественного соотношения между льдом и воздухом: сначала—— в поглощении, а затем — в освобождении льда от воздуха. Физическая роль гипергенного воздуха открытых пор и всех замкнутых воздушных включений остальных типов во льду раз- лична. Воздух, заполняющий поры в ледяной породе, по существу, не принадлежит ей. Сообщаясь с атмосферой, он в общем не отличается от нее по составу, за исключением того, что всегда на= сыщен водяным паром. На давление водяного пара он не оказы- вает влияния, но уменьшает скорость его диффузии. Своим при- сутствием в воде воздух уменьшает температуру равновесия воды со льдом с --0,0099°С до --0,0075°С, а в результате давления на стенки пор — до 0°С. Участия в передаче механических напряже- ний свободный воздух пор в статическом состоянии не прини- мает, но играет существенную роль в процессе быстрых, толчкооб- разных оседаний снега и фирна. В этих случаях роль воздуха аналогична роли воды при внезапных растеканиях грунтов, когда частицы твердой фазы теряют сцепление и на некоторое время оказываются взвешенными в воде. При изменениях атмо- сферного давления и при возникновении температурного градиен- та начинается циркуляция воздуха, транспортирующего водяной пар в порах ледяной породы. В процессе теплопередачи в пори- стой породе основная роль принадлежит не теплопроводности льда и не циркуляции воздуха, а диффузии водяного пара, со- провождаемой сублимационным процессом. Совершенно иную роль играет воздух изолированных льдом пузырьков. Первоначальное давление воздуха равно _ давле- нию окружающей среды в момент замыкания пузырьков. В даль- нейшем оно может увеличиваться благодаря пластической дефор- мации льда, а в конечном счете может оказаться и ниже и выше внешнего давления в результате перемещения льда в другие условия. Например, воздух, заключенный внутри выпавших из 93