Крайним примером преувеличения роли солей во льду являет- ся концепция Г. Квинке (Ошпске, 1905), который особенно под- черкнул сходство льда с коллоидными растворами. Он считает лед замерзшей пенистой массой со стенками из слабого солевого раствора. Этот последний на границе с чистой водой или более слабым раствором обнаруживает поверхностное натяжение и, следовательно, относится к числу маслянистых жидкостей. Стремлению солевых стенок — камер-кристаллов — сжиматься Квинке придает большое значение, считая, что солевой раствор служит остовом (Кпоспепаегй5!) льда. Игнорируя кристалличе- скую природу льда, Квинке в конце концов неосновательно отож- дествляет лед с коллоидом, стенки и содержимое ячеек которого состоят из двух жидкостей содинаковыми компонентами, но в раз- ных концентрациях. В его формулировке, лед — это жидкий студень с пенистыми стенками из жидкого, бедного водой масля - нистого солевого раствора, окружающего ячейки пены с вязко- жидкой двулучепреломляющей чистой или бедной солью водой (т. е. льдом). НЕРАСТВОРИМЫЕ ТВЕРДЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ Нерастворимые или нерастворившиеся обломки других ми- нералов и горных пород в небольшом количестве содержатся, за немногими исключениями, в любом природном льду, но в боль- шинстве случаев не принимают СКО.'!ЬКО'ПНБУЦЬ заметного учас- тия в его строении. Генетически твердые примеси во льду принадлежат к типу первичных ксеногенных ВК.'ПОЧЗПНЙ, харак- терных, например, для многих подземных льдов, или к типам вторичных включений, распространенных в осадочных льдах и в меньшей степени в конжеляционных ледовых покровах вод. Д‹ПЯ осадочных льдов характерно обогащепие минеральными примесями лишь некоторых слоев или их частей‚ что связано с периодичностью в условиях накопления или с вторичным обо- тащением в результате частичного таяния льда. В зависимости от агентов, обусловливающих прнвнос мине- ральных примесей в накапливающийся лед, и от источнИКовВ, из которых происходят эти примеси, механический состав их может быть самым различным: от тонкой пыли, переносимой ветром на большое расстояние, и ила, содержащегося в медленно ДВИ- жущейся воде, до крупных глыб горных пород, падающих на лед или откалываемых им. Скопления минеральных частиц на поверхности — материковых ледниковых — покровов, названные А. Э. Норденшельдом (МогйепзК!614, 1886) криоконитом, лишь в незначительной части состоят из космической пыли, а в основ- ном представляют собой продукты выветривания земных горных пород и материал вулканических извержений. 104 Роль минеральных примесей в ледяных породах довольно разнообразна и резко возрастает по мере увеличения их коли- чества. Как упоминалось выше, между поверхностью минеральных включений и содержащим их обыкновенным льдом, повидимому, имеются молекулярные слои других полиморфных модифика- ций льда и «ориентированной» пленочной воды. Сами минераль - ные включения представляют источники засоления льда. Все распространенные минералы обладают значительно боль- шим, чем лед, коэффициентом поглощения лучистой энергии, поэтому мелкие минеральные частицы при радиационном нагре- вании в еще большей мере, чем включения солей, являются цент- рами таяния льда. При значительном содержании минеральные включения ока- зывают влияние также на пластические свойства льда. Прибут- ствие во льду мелких минеральных частиц, по механическому составу от глины и пыли до супеси включительно, — не- сколько увеличивают пластичность льда, тогда как примесь песчаных и более крупных частиц значительно уменьшает плас- тичность. Вязкость мерзлой глины составляет 0,9. 10 пуаз, мерзлой супеси 1,9. 10*° пуаз (Цытович, 1945), тогда как вяз- кость поликристаллического льда с беспорядочной ориентиров- кой кристаллов равна 10'° — 10%° пуаз. Для переполненного моренными обломками «мертвого» льда ледника Пастерце в Альпах косвенными расчетами М. Лагал- ли (БасаПу, 19326) получил вязкость, в 3 раза меньшую вязкости чистого льда, однако правомерность применения формул вяз- кого течения в данном случае вызывает большие сомнения, так как исходные данные свидетельствуют о преобладании в этом участке скользящего движения по внутренним плоскостям ска- лывания. Наблюдения автора над поведением содержащих пес- чаные частицы слоев льда в испытавших складчатые деформации участках ледников указывают на значительно меньшую пластич- ность их по сравнению с чистым льдом, — они всегда являются «компетентными» слоями и вследствие своей жесткости местами подвергаются плавлению под избытком давления. Уменьшение пластичности в последнем случае вполне понят- но ввиду отсутствия пластических свойств у неледяных горных пород при низких температуре и давлении. Противоположное поведение льда в случае примеси тонкодисперсных включений, повидимому, объясняется наличием жидкой рыхлосвязанной воды и плавлением льда в многочисленных точках контакта с частицами, обладающими большой кривизной поверхности й, следовательно, создающими очень высокое удельное давление (Цытович и Сумгин, 1937, стр. 31).