Внутренняя — свободная энергия — напряженного — вещества представляет собою поглощенную в изотермическом процессе „засть энергии деформации под действием ориентированного давления или другого рода орнентированного усилия, или, иначе, часть работы, затраченной на изменение формы тела (а не объема). Превращение механической энергии в свободную энергию вещества происходит в той мере, в какой деформация Упруга (см. стр. 49). Работа, затрачиваемая на пластическую деформацию и на изменение объема тела, превращается в тепловую энергию. Для напряженного вещества принцип минимума свободной Энергии означает стремление к релаксации — ослаблению на- пряжений, которая, как правило, достигается путем перекри- сталлизации. В общем виде положение о росте менее напряжен- ных кристаллов или частей кристаллов за счет присутствующих В той же системе более напряженных было высказано Д. Том- соном (ТВотвоп, 1861)._Для случая кристаллов, соприкасаю- щихся с расплавом или раствором, то же положение было! уста- новлено Д. В. Гиббсом (1877), — подробно обосновано Э. Рикке (1894) н „известно под’ именем — принципа Рикке (ем. стр. 37). Для соприкасающихся между собою кристал- ‚;::'е:то положение было развито Г. Тамманом после экспе- тов, в частности, и со ль; у оаиа дом (Таттапп и. Огеуег, 1929; Паратектоническая перекристаллиза- ция. Механизм и результаты перекристаллизации напряжен- ного вещества в разных условиях могут быть совершенно раз- личными. Если деформация происходит при температуре ниже температуры рекристаллизации, то перекристаллизация отделена от нее во времени и происходит только после отжига, т. е, на- тревания выше температуры рекристаллизации, что наблю- дается при холодной обработке металлов. В. отличие от этого деформации, испытываемые природными льдами, соответствуют процессу горячей обработки металлов, во время которой одно- временно происходит перекристаллизация. Для горных пород В зависимости от соотношения во времени перекристаллизации © лектоническими движениями, различают претектоническую, паратектоническую и посттектоническую перекристаллизацию. Рассматриваемый — тип перекристаллизации льда представляет собою. паратектоническую перекристалли- зацию, которая, конечно, может продолжаться некоторое время и после прекращения движения, пока не будет достигнута релаксация внутренних напряжений. Термин «паратектониче- ская перекристаллизация» мы будем употреблять в дальнейшем не в хронологическом смысле, а в гёнетическом, обозначая им 256 все виды перекристаллизации льда, вызываемые внутренней свободной энергией напряженного состояния. Паратектоническая перекристаллизация — это лишь одна из сторон приспособления породы к деформации, и, естественно, характер ее изменяется в зависимости от реакции породы на деформацию в целом. Если напряжение не превышает предела упругости в присутствии жидкой или парообразной фазы, пара- тектоническая перекристаллизация может быть единственным родом приспособленияпороды к деформации, и тогда она служит основным механизмом движения: возникает псевдовяз- кое течение, заключающееся в плавлении или возгонке с напряженных участков поверхности, в миграции вещества и отложении его на участках, свободных от напряжения — по принципу Рикке. Соответственно можно различать режеляцион- ную и сублимационную паратектоническую перекристаллиза- цию, связанную с псевдовязким течением. Псевдовязкое течение — это преимущественно механизм сжа- тия и бокового выдавливания. В чистом виде этот процесс: дол- жен вести к сплющиванию зерен и всей массы породы в пло- скости, перпендикулярной к направлению давления, что ведет к поперечной кристаллизационной сланцеватости, наблюдаемой у гнейсов и других глубинных пород. Характерная особенность псевдовязкого течения, внешне сближающая его с настоящим вязким течением жидкостей, за- ключается в отсутствии передачи ориентированного давления, в местном снятии ориентированных напряжений ($епр, 1937, стр. 239). Ничего подобного в ледяных породах, как известно, не наблюдается, так как псевдовязкое течение у них не играет сколько-нибудь существенной роли. Объясняется это тем, что в большинстве случаев во время деформации напряжения пре- восходят предел упругости агрегата. При этом в зависимости от степени структурной свободы кристаллов возникают межгра- нулярные или внутригранулярные движения, т. е. относительные перемещения целых кристаллов или движения по внутренним плоскостям скольжения кристаллов — пластическая _ деформа- ция *, В обоих случаях результатом может явиться появление ориентированной структуры. В первом случае ориентировка подчинена внешней форме кристаллов, которые поворачиваются длинной или плоской стороной параллельно направлению дви- жения, вызванного данной деформацией. Такие явления наблют даются в снеге. Во втором случае, характерном для льда, ориен- * Возможностью механического двойникования, дающего дбполни- тельную степень свободы для внутригранулярного приспособления к давлению, кристаллы льда, повидимому, не обладают, как и возмож- ностью перехода в другие полиморфные модификации. 17 — п. А. Шумский 257