мически менее устойчив по сравнению с внутренними слоями (Зейтц, 1947). ПОЭТОМУ ттаяние льда всегда начинается на границах между КРИСТЗ.ПЛ&МИ, и здесь СОСредОТОЧЕНа основная масса содержа- ЩЕЙСЯ в ПРОТВЯВШЭМ льду воды; другая, значительно меньшая, часть ее располагается вдоль базисных плоскостей внутри кри- сталлов, образуя «ледяные цветы». При наличии талой воды сцеп- ление между кристаллами нарушается, и лед пронизывается сетью ПОр или рассыпается на отдельные ЗВРНЗ‹ В снегу ифирне талая вода может заполнять ббльшую часть пор, составляя до 60% объема всей породы. При большем содержании воды отдельные кристаллы уже слабо соприкасаются друг с другом, отчасти пла- вают в воде и образуют ледяную кашу. Такие смеси воды и льда переменного состава ` образуются только в поверхностном слое ледяной породы, куда сверху прони- кает талая вода. Напротив, в мощной непроницаемой толще льда, нагретой до точки плавления, содержание воды строго. постоянно, так как потребная для таяния энергия не имеет туда доступа. Оказывающая тепловое действие длинноволновая — радиация поглощается небольшой толщей льда и даже в прозрачном льду может вызывать таяние в слое не более 1—2 м от поверхности, а после протаивания границ КРИСТЗЛЛОБ — в еще меньшем слое. Непосредственный же приток тепловой энергии внутрь льда, достигшего точки плавления, почти прекращается вследствие ничтожной величины температурного градиента. "Температура плавления льда снижается на 0,00752°С при повы- шении давления на 1 ат. Если мощная толща чистого льда вся будет находиться на точке плавления, то в ней установится тем- пературный градиент @ _@ ‚ар _ 0,00752 х 0,09168. @ ар” й@ 1,00332: или — 1° на 1377 м. Здесь # — температура; р — давление; г— глубина под поверхностью; 0,09168 кг— вес столба льда высотой 1 ми сечением 1 см*; 1,00332 — коэффициент для перевода давления из атмосфер. в кг/см?. При таком распределении температуры во льду установится постоянный, направленный книзу тепловой поток исчезающе малой величины— около 11.10-8 кал/см? +год, а всякий избыточ- ный приток тепла будет затрачиваться на таяние поверхности льда. В таких условиях, когда теплообмен в толще льда _ прак- тически отсутствует и процессы приближаются к адиабатиче- 98 == 0,000726°/м <ским, каждой температуре плавления соответствует пропорцио- нальное давлению количество жидкой воды у. Оно определяет- ся формулой, выводимой из уравнения Клапейрона-Клаузиуса {см. стр. 37): ‚ 1 273,16 Унт р СЕЕ Си тде Т — температура плавления, °К; 4 — теплота плавления; с — удельная теплоемкость, После замены абсолютной температуры давлением с помощью эмпирического уравнения кривой плавления (р==—138,57—2,1#) для температурного промежутка от нуля до —1°С полу- чается: м = 5,41 . 10-5 р г/см?, где р — давление, кг/см* (Незс, 1937). Таким образом, под давлением толщи льда в 750 м лед на точ- ке плавления будет содержать 3,6 г жидкой воды на 1 дм®, а на глубине 1500 м — 7,2 г/дм?. Малейшее изменение давления по- зведет к замерзанию или дальнейшему плавлению части вещества. соЛлИ Как известно, самая чистая природная вода представляет со- бой слабый, но не бесконечно слабый раствор, в котором равно- мерно распределены ионы солей, окруженные гидратными обо- лочками. Содержит в себе соли и всякий природный лед. Соли — это растворимые, преимущественно вторичные, — ми- нералы, являющиеся продуктами выветривания минералов маг- матических горных пород. К числу растворимых в воде минера: лов принадлежат главным образом щелочные (No, К) и щелочно- земельные (Са, Мв) соли соляной, серной и угольной кислот. Включения солей во льду могут принадлежать ко всем генети- ческим типам, однако появление вторичных включений солей отличается известной спецификой. Привнос вторичных солей в ледяную породу, как правило, осуществляется не в чистом виде, а в составе минеральных включений, выщелачивание которых представляет наиболее обильный источник солей во льдах оса- дочного происхождения. Но процесс выщелачивания всегда является результатом частичного таяния льда, обычно сменяюще- гося затем замерзанием, поэтому в ходе дифференциации вторич- ных минеральных включений соли попадают в состав материн- ского расплава и перестают отличаться от первичных автоген- ных солевых включений. Различие первичных и вторичных Ы 99