е твердые примеси в условиях быстрого з И ы Укт...т Внутрь кристаллов льда, образуя пойкили- ЕИ Уру (фиг. 44), а частично остаются между кристал- дост.ю 'едствие С8М0ПРОИЗВОЛЬНОЙ КрИСТЗЛЛИЗЗЦИИ. В условиях кив...от‹\:!НО медленной кристаллизации мелкие частицы вытал: Центпов Яв‘:::к) если при этом вследствие роста из нескольких К отННЫ распі(і)і;](:ЮТ аллотриоморфные зерна, то минеральные гаются по границам крист: 7 `аллов, я добЁе интерсертальной структуры (фигч 45) е чени;а:-)“даря зависимости количества остающихся во. ЛлЬду вклю- теплоотлач;];%іёі’ги КРИСТ&ЛЛИЗЗЦИИ‚ изменение интенсивности к возникновению с лоис 8 той текс ьда. КЗЖДОЕ ускорение кристаллизации имеет реЗуЛЬ’ГЗТО-‘п;ііУфі())[;,Ё мирование слоя, обогащенного пузы ъками воздуха и ТИМИ › узыр Ру! Д д ЗАМЕРЗАНИЕ ЦЕН ТРАЛЬНОГО ЯДРА Третья стадия конжеляционного льдообразования — кристал- ЁЁ;ЪЪИЁ азкаомнканут‘іохл;о центрального ядра — происходит по тем же м формирования структур и предшествующая стадия, н‹ ая о условия и результаты щественным образом изм'еняю оНН тся. Для этой стадии Е НИЯ характерны следующие я лы‘оовразова_ стаЛЫй: [ующ, основные отличия от предыдущих 1) образование замкнутой системы, в кото) мерзающее водное ядро изолировано окруж, следствие, возникновение в ней гидростатического давления; 2) прогрессирую: месей: рогр. рующее повышение. содержания автогенных при- 13_1)0 вссаесторонпий отток тепла из центральной части ядра мому характеру этих отличий видно, что между вто: рой и третьей стадиями` ль; границы. ‚дообразования не. существует резкой Превращеиие ВОдЫ в лёед соп| на 9,08%. В жесткой замкн повышением давления, однако в случае сильн! ;',г:;:ть_;т;ль больших величин (до 2500 ат при температуре промерзани)е, ;Т,ЗЮЁ;ЁЪО&Ю преодолеть _ любое сопротивление. системы, как правило, п ' чению — изгибу — ледяной к ‘равннааН ‚ровли, а затем к раз Ы а зованию трещин во льду и , Обра- излияниям избытка пе| : еохла: (ен- НОЙ воды на поверхность. Эти явления могут МНОГ}(›)КРЗТН)(')(дПО- вторяться, что приводит к фо) › рмированию весьма слож :›азнообразных структур в ледяном массиве. а 84 рой внутреннее про- 'ающим льдом и, как ВЫсОКоГО и все возрастающего ровождается увеличением объема утой системе замерзание тормозится снижающим температуру замерзания, Воздух, включенный во льду центрального ядра замкнутой системы, может находиться, под давлением порядка многих атмосфер, так что таяние льда сопровождается множеством миниатюрных взрывов с треском и разбрызгиванием талой воды. Вместе с тем какие-либо деформации и оптические аномалии в основной массе льда отсутствуют, так как давление было гидро- статическим, всесторонним. я Наиболее замечательными чертами строения льда, форми- рующегося в третью стадию конжеляционного льдообразования, являются обилие автогенных включений и особый характер их распределения. Лед центрального ядра обычно совершенно мутен из-за наличия воздуха и солей, которые пронизывают каждый кристалл, внедряясь через правильные промежутки по базисным ‘плоскостям в виде тонких линзочек и прослоек. Рас- стояние между соседними прослойками включений в кристалле тем меныше, чем больше была концентрация примесей в оста- точном маточном растворе; нередко это расстояние достигает 35—45 в при толщине включений 8—15 у.. Такая ориентировка включений представляет собой одно из проявлений анизотропии кристаллической решетки льда, в Ко- торой базисные плоскости обладают наиболее слабым сцеплением друг с другом. Вместе с тем расположение включений через определенные промежутки является, повидимому, наподобие колец Лизеганга, примером ритмической текстуры, возникающей вследствие периодичности в процессе кристалли- зации даже при непрерывном охлаждении. Еще М. Фарадей (1858) указывал, что процесс замерзания должен представлять собой ряд пульсаций, в которых замерзание тонких слоев пере- межается с остановками для отвода выделившегося тепла. Эти представления как нельзя лучше согласуются с появлением ритмической текстуры роста. Избыток воздуха, не вмещающийся даже во льду с ритми- ческой текстурой, собирается в верхней части всесторонне про- мерзающего объема воды, сливаясь в одну полость, по мере кристаллизации сначала возрастающую в объеме. Впоследствии прирост объема замедляется вследствие огромного увеличения давления. Обычно промерзание кончается взрывом с разруше- нием кровли или только возникновением трещин, по которым воздух и избыток воды вырываются наружу. Округлый верхний свод полости, занятой прежде сжатым воздухом, часто остается после устранения избытка давления. Образование воздушных полостей при всестороннем промерзании воды было впервые описано И. Я. Барановым (1938). Благодаря подразделению каждого монокристалла включе- ниями на субиндивиды — пластинки, замерзавшее последним центральное ядро ледяного массива обычно приобретает видимое 185