Сублимационная — паратектоническая — перекристаллизация сравнительно с двумя первыми видами играет значительно. меньшую роль, так как она наблюдается преимущественно. в пористых породах, где кристаллы обладают относительно боль- шой структурной свободой и где поэтому приспособление к де. формации идет в основном по линии межгранулярных движ Ді’- освобождающих кристаллы от напряжения. ЧУЕ Полигонизация. Первичная рекристаллизация в ле- дяных породах, повидимому, не встречается, что, по всей веро- ятности, объясняется недостаточностью упруги‚х напряжыгиой в кристаллах льда при температурах, близких к точке плавле- ния. Вместо нее во льду имеет место еще один род рекристаллиза ции, недавно обнаруженный в металлах, — так называемая п о- лигонизация (Сабп, 1949). 2 Полигонизация заключается в распаде перенапряженных изогнутых кристаллов на ряд более мелких кристаллов с боле‹ или менее прямолинейными границами между ними и с криста.пЁ лографической ориентировкой, соответствующей ориентировке: данного участка первичного изогнутого кристалла. Вглест‹› одного кристалла образуется группа более мелких, имеющих близкую друг к другу ориентировку. Как известно, именно такая картина характерна для так называемых катаклази'ровштых гор- ных пород, поэтому весьма возможно, что катаклаз во мног: 3 случаях сводится к полигонизации. Чем сильнее изгиб, тем ?‹Ё большее количество блоков распадается первичный кр'истялл и тем больше различие в крис: Я таллографической и крайних блоков. ыы ДНЕаОЬ Новые кристаллы-блоки более или менее свободны от упругих напряжений изгиба, следовательно, полигонизация также рпу ед- ставляет собою молекулярный механизм уменьшения заггаса свободной энергии вещества. Однако с точки зрения общего на- правления процессов перекристаллизации, стремящихся к пре- :Ёзе:зиаю поликристаллического агрегата в монокристалл, Ёо- оо е'.з“.дя представляет регрессивный метаморфизм — диа- Округление кристаллов, собирательная перекристаллизация и паратектоническая перекристаллизация — вот перечень моле- кулярных — процессов, происходящих в поликристаллической ледяной породе за счет внутренних источников энергии и приб- лижающих ее к состоянию с наименьшей свободной энергией Но если первые два из названных процессов имеют своим: источ- ником энергию, приобретенную в прошлом, то паратектониче- ская перекристаллизация черпает энергию из напряжения одно- временной с ней деформации. Понятно, что влияние мощного. внешнего источника энергии легко может привести не к умень- Ё:нию свободной энергии ледяной породы, но, — если сравни- 0 вать с состоянием породы до деформации, — к прямо противо- положному результату, который выразится в уменьшении раз- меров кристаллов. В полигонизации, как и в первичной рекристаллизации, мы встречаемся со случаями, когда молекулярные процессы, под- чиняясь общему принципу минимума энергии, все же не способны полностью противодействовать притоку энергии извне и, превра- лщая избыток ее из одной формы энергии в другую. (из энергии напряженного состояния в поверхностную энергию), приводят все же к формированию породы с большим, чем прежде, запасом свободной энергии. Таким образом, количественное нарастание интенсивности деформации переходит в качественное изменение ее влияния на структуру породы. Дислокационный метаморфизм. Дальнейшее усиление ориентированного напряжения ведет к измельчению кристаллов уже не косвенно, через посредство упругих напря- жений и молекулярных процессов, а непосредственно путем хруп- кого разрыва: наступают катаклаз и милонитизация с движением обломков по поверхности разрывов, не считающихся ни с границами кристаллов, ни с внутренними плоскостями скольжения в них. Эти процессы дислокационного метаморфизма имеют своим непосредственным источником внешнюю энергию и вызывают увеличение за- пасов свободной энергии в породе. В этом, по нашему мнению, заключается общий ответ на один из наиболее сложных вопросов гляциологии: способствует двВи- жение ледника росту ледниковых зерен или препятствует ему? П. Л. Меркантон (Мегсап(оп, 1950) констатирует, что, © тех пор как Ф. Хюги в 1830 г. установил зернистую структуру ледников, на этот вопрос не было дано определенного ответа. Это объяс- няется тем, что определенный ответ в каждом конкретном слу- чае может быть разным и дать его можно только на основании детального петрографического изучения. Режеляционный динамометаморфизм. Вследствие большой пластичности льда и близости точки плавления сильная ‚ деформация сдвига вместо — катаклаза часто ведет к возникновению зон повышенной пластйчности, в которых имеет место ускорение перекристаллизации © частич- ным переходом в жидкую фазу. Причиной плавления, вероятно, является теплота трения. С другой стороны, лед плавится также в участках, где возникает достаточно высокое всестороннее дав- ление. Это явления режеляционного динамоме- таморфизма, представляющего собой своеобразную замену дислокационного метаморфизма. Их нельзя причислить К обыч- ным процессам. перекристаллизации, так как они отличаются плавлением целых участков породы © последующей, частью и 261