ПОВТОРНО-КОНЖЕЛЯЦИОННЫЕ ЛЬдЫ Повторно-конжеляционные льды отличаются от обыкновен- ных прерывным поступлением замерзающей воды и связанными © этим особенностями строения. К числу видов этой группы принадлежат натечные льды и льды повторных жил в мерзлых торных породах. Натечные льды Натечные льды распространены в природе очень широко как в виде самостоятельных образований, так и в составе ле- дяных тел сложного генезиса. Характерной особенностью меха- низма их образования является замерзание воды, более или менее медленно стекающей по твердому основанию в виде от- дельных капель, струек или разливающихся без определенного русла потоков. Источниками воды являются таяние льда и ВЫХодыЫ подледных или подземных вод. Замерзание происходит частично за счет теплоотдачи в атмосферу, частично за счет за- паса холода твердого основания. По мере нарастания льда он сам образует поверхность, по которой стекает вода. Ориенти- ровка поверхности по отношению к горизонту может быть самой разнообразной — от почти горизонтальной до нависающей. Петрографические особенности натечных льдов изучены пока слабо, тем не менее у них, несомненно, имеются характерные отличия от обыкновенных конжеляционных льдов, кристалли- зующихся из непрерывной водной среды. Отличия эти главным образом текстурные. Перерывы в поступлении воды даже при неизменных температурных условиях вызывают возникновение слоистости, а неравномерное растекание воды приводит к обра- зованию ` характерного натечного микрорельефа поверхности слоев, состоящей из ряда каскадных уступов, разделенных ровными участками. Более крупные струи, обладающие неко- торым запасом тепла, частично плавят лед, по которому текут, в то время как по окраинам их идет намерзание. В результате неоднократного повторения этого процесса слоистость имеет неправильный, волнистый и линзообразный характер. Контакты слоев то резкие (фиг. 51), часто отмеченные скоплениями при- месей, то расплывчатые, переплавленные. Структура последую- щих слоев то является непосредственным продолжением пре- дыдущих вследствие конформного наращивания кристаллов основания, то формируется заново. В обоих случаях структура в общем гипидиоморфно-зернистая, ориентированная перпенди- кулярно к поверхности намерзания; в случае же излияния ВодЫ на сильно охлажденную поверхность образуются также прослойки — беспорядочной аллотриоморфной — мелкозернистой структуры. 198 Наиболее широко распространены натечные льды в областях е- холодного континентального климата. К концу лета они еж годно образуют тонкие покровы в нижней части области питания ледников с постоянно отрицательными температурами льда (холодных ледников); чередуясь со слоями льда другой с;:&{:— туры, натечные льды служат материалом, ПитзЮёшм лед ями‚ и, следовательно, являются — многолетними — образовани: 8 Фиг. 51. Слоистость натечного льда гидроэффузива. (Фото В, П, Седова н П. Ф„ Швецова) Значительно большей мощности достигают нарастающиетзи:;: покровы натечных льдов, питающиеся речнымийили ;гуі:;:‹‘›:ися водами. Причиной наиболее крупных излияни. в;)д Е промерзание или сужение живого сечения потока р Ь подземной воды, встречающего наименьшее сопротивлен о ё’оа- и пробивающегося на поверхность чаще всего по трещ:ёов е никающего бугра пучения. Излияния меньших масшти всас};‹]_ исходят также из бугров пучения, образующихся Ёрсезонпого роннем промерзании замкнутого :Еъі:_лаал ::Ё:‘» в сло, ания или в межмерзлотн ь 3 опі/?;щвшуюся на поверхность воду русское население. !-віеЁ‹ЁЁ: нах развития этих явлений ‘называет наледью. Р рые исследователи стали называть наледями ледяные по ерхно: образующиеся в результате замерзания излившЁйЁ_&[і ё: по‹;в (‚)1 е сти воды (Толстихин, 1941). П. Ф. Швецов и В. П. Сед :