тировка связана с внутренними кристаллографическими направ- лениями, а именно, параллельной направлению движения ока- зывается базисная плоскость, являющаяся плоскостью сколь- жения. Поскольку сами кристаллы при этом не испытывают вращения, появление закономерной ориентировки может явиться только результатом паратектонической перекристаллизации. Как известно из экспериментов с металлами (Таттапп, 1922, стр. 203), слабые деформации ведут к росту одних (менее напря- женных) кристаллов за счет других (более напряженных). При этом средний размер кристаллов увеличивается, количество их. уменьшается и появляется упорядоченная ориентировка. После сильных деформаций процесе рекристаллизации идет иначе: среди деформированного вещества появляются зародыши новых, свободных от напряжений кристаллов, растущих за счет старых, в результате чего количество кристаллов увеличивается, а ориентировка становится хаотической или же упорядоченной, но со значительным рассеянием отдельных зерен. Для краткости первый род рекристаллизации, согласно пред- ложению Н. Дорси (Рогзеу, 1940) мы будем называть м игра- ционной рекристаллизацией, а второй род, наи- более широко распространенный среди металлов, назовем, вслед за Р. Каном (Сайп, 1949, стр. 121) пе рвичной ре- кристаллизацией. Миграционнаярекристаллизация. Во льду известна только миграционная рекристаллизация, которая ха- рактеризуется тем, что кристаллы, ориентированные базисной плоскостью ближе к направлению движения и’потому в процессе деформации испытывающие менышее напряжение, растут за счет менее выгодно ориентированных, сильнее напряженных кристаллов. Вследствие этого возникает тенденция к ориенти- ровке кристаллов главными осями перпендикулярно к направ- лению движения, которая и развивается после длительного дви- жения в неизменном направлении. Размер кристаллов при этом возрастает, а количество уменьшается; в этом отношении пара- тектоническая миграционная перекристаллизация дает такой же результат, как и рассмотренная выше собирательная перекри- сталлизация, с той разницей, что она продолжает активно дей- ствовать и при больших размерах кристаллов. Пределом разви- тия агрегата — также практически не достижимым — и в этом случае является монокристалл, но монокристалл с базисной плоскостью, параллельной направлению движения, тогда как при собирательной перекристаллизации ориентировка безраз- лична. Как и в случае собирательной перекристаллизации, мигра- ционная перекристаллизация может проходить в твердой фазе или с промежуточным переходом через жидкую или парообраз- 258 чую фазу. Соответственно можно различать м играционную рекристаллизацию и паратектоническую режеляционную и сублимационную пере- кристаллизацию. Эти процессы, собственно, являются выражением принципа Рикке (непосредственно предусматри- вавшего, правда, только два последних), но по своему структур- ному результату они резко отличаются от перекристаллизации при псевдовязком течении, так как подчинены приспособлению породы к деформации иного типа — к внутреннему скольжению в кристаллах. Основными видами миграционной паратектонической пере- кристаллизации являются рекристаллизационная и режеля- ционная, которые по своим результатам, повидимому, мало от- личаются друг от друга. Первая преобладает при отрицатель- ных температурах, а вторая — при температурах, близких к нулю. В отличие от режеляционной перекристаллизации при псевдовязком течении рассматриваемый широко развитый в «теп- лых» ледниках вид режеляционной перекристаллизации не свя- зан с миграцией воды на сколько-нибудь значительное расстоя- ние, а сводится к передаче вещества через жидкие пленки между соседними кристаллами. Режеляционную перекристаллизацию по принципу Рикке не следует смешивать с плавлением и замерзанием под влиянием колебаний во времени всестороннего гидростатического давления, вызываемого в данном участке породы невозможностью бокового расширения из-за сопротивления окружающей породы пластиче- ской деформации. Такой процесс не имеет ничего общего с упру- тостью формы и принципом Рикке. Достаточно принять во внима- ние, что предел упругости и временное сопротивление льда на раздавливание очень низки (см. стр. 42 и след.), так что в слу- чае давления — при возможности бокового расширения — уже при температуре порядка минус одной тысячной доли градуса лед, прежде чем расплавиться, будет подвергаться пластической деформации, а при температуре ниже —0,25°С лед еще до плав- ления будет раздавлен. Пленки солевого раствора или «адиабатической» воды (см. стр. 99) между кристаллами льда препятствуют непосредствен- ной рекристаллизации и приводят к замене ее режеляционной перекристаллизацией по принципу Рикке, но само их возникнове- ние не связано с ориентированным напряжением. Вода, возни- кающая в результате плавления под односторонним давлением, немедленно мигрирует и замерзает в месте меньшего давления, тогда как вода гидростатического давления (сюда относится 'бблышая часть воды межкристаллических пленок) не имеет выхода и замерзает лишь после уменьшения давления во вре- мени. 17* 25