внешних слоев атмосферы снежинок, имеет пониженное давление, а воздух во льду нижних слоев мощного ледяного покрова водоемов, во льду морозобойных трещин и большей части тела ледников находится под давлением выше атмосферного и в слу- чае вытаивания на поверхность сохраняет некоторый избыток дав- ления. После превышения внешней нагрузкой предела упруго- ‚сти льда воздух подвергается сжатию до уравновешивания давле- ния на стенки пузырьков извне и изнутри и, таким образом, принимает участие в передаче давления в породе. В процессе тепло- передачи роль воздуха пузырьков отрицательна: в циркуляцион- ном переносе тепла он практически не участвует и только снижает: теплопроводность породы, имея чрезвычайно низкий коэффи- циент теплопроводности. Присутствие воздуха, как и всех других включений, значи- тельно уменьшает проницаемость льда для лучистой энергии, не- смотря на то, что воздух более прозрачен, чем лед. Такой эффект создается отражением и рассеиванием лучей на поверхности раз- дела льда с воздушными порами и пузырьками, а размеры этой поверхности резко возрастают при увеличении содержания воз- духа. Но если другие включения усиливают поглощение радиа- ции льдом и ведут к более интенсивному его таянию, то наличие воздуха (точнее, поверхностей раздела льда и воздуха) ослабляет таяние вследствие усиления отражения лучей, что особенно сильно проявляется в снеге, Каждый из перечисленных генетических типов воздушных включений характеризуется определенными особенностями фор- мы, размеров, взаимного расположения и отчасти химического состава. Геометрические особенности включений мы рассмотрим в связи с процессами формирования ледяных пород, а здесь приведем только данные о химическом составе газообразных включений. Фактические данные о газовом составе включений во льдах пока немногочисленны и противоречивы, что отчасти, вероятно, объясняется неточностью более ранних анализов и недостатками методики сбора газовых проб, во время которого происходит избирательное растворение газов в талой воде. Как отмечено выше, гипергенные включения имеют состав, соответствующий составу внешнего атмосферного — воздуха, ‚с тем лишь отличием, что степень насыщения их водяными парами меняется в очень узких пределах. Иначе обстоит дело с изолиро- ванными включениями. В составе газов ксеногенного происхождения, выделившихся из почвы и особенно со дна водоемов, значительное участие могут тпринимать газы биохимического происхождения: метан (СН,), сероводород (Н,5), тяжелые углеводороды, водород (Н.), а также углекислота (СО,), азот (No) и кислород (О,), являющиеся продук- % * Чн да в тами разложения микроорганизмами органических веществ и минеральных солей. Среди автогенных газов в конжеляционных льдах, образовав- шихся из вод поверхностного стока, также могут присутствовать биохимические газы, а во льдах из подземных вод — и газы хими- ческого происхождения (сульфиды, хлор, сера, хлориды и др.). Тем не менее в основном как гипогенные, так и первичные газо- образные включения во льду представлены атмосферными газами. Однако количественное соотношение атмосферных газов, включенных во льду, большей частью оказывается не таким, как в нормальном воздухе, о чем можно судить по имеющимся в литературе данным. Г. и А. Шлагинтвайт (5еМав!пёме!, 1850, стр. 18) нашли содержание кислорода в пузырьках ледникового льда в Альпах равным 22,7%, т. е. больше, чем в атмосфере, О. Кристенсен (см. $кеепсёгир, 1893, стр. 98) во льду айсберга у берега Гренландии установил содержание кислорода в количе- стве 16,8%, т. е. на 4% меньше, чем в атмосфере, а А. Гамберг (Натбетв, 1895, стр. 7) определил содержание кислорода в лед- никовом льду Шпицбергена в количестве 20,4% . Во льду Барен- цова моря А. Гамберг установил содержание кислорода в пузырь- ках воздуха в 24,0 — 26,3% — (считая М, -- О, 100%), а Б. Брунс (см. Зубов, 1944, стр. 128) — 15,9 — 18,3% кислорода и от 0 до 0,6% углекислого газа, Эти различия объясняются, повидимому, не только неточно- стью анализов. Химический состав гипогенных включений снача- ла не отличается от состава нормального воздуха, но если воздух прошел через растворенное в воде состояние, а затем выделился из раствора при замерзании, то состав его изменяется вследствие различий в растворимости составляющих его газов, При 0°С растворимость кислорода в пресной воде равна 48,9 мл/л, азота— вдвое меньше, всего 23,5 мл/л, а углекислого газа 1710 мл/л. Содержание солей в воде еще более увеличивает это различие, доводя в морской воде отношение растворимости О, к No почти до 3,8. В результате состав смеси газов, которые растворены в воде, насыщенной по отношению к атмосферному воздуху, отли- чается от состава последнего. Объемное содержание кислорода в атмосферном воздухе составляет около 20,95%, азота, аргона и других инертных газов — 79,02% ; углекислого газа — в сред- нем 0,03% ‚ тогда как в смеси газов, растворенных в пресной воде при 0°С, объемное содержание составляет соответственно О,— 34,32% , М, и др. — 63,96%, СО,— 1,72% (кислорода ` раство- ряется 10,19 мл/л, азота и инертных газов 18,99 мл/л, углекислого газа 0,51 мл/л). При замерзании воды растворенные в ней газы полностью выделяются из раствора, образуя пузырьки-включения с новым количественным соотношением газов. Таким образом, 95