от 0,1—0,2 до 1 мм в поперечнике. Зерна срастаются в более или менее тесные комплексы; каждое зерно соприкасается © тремя-четырьмя соседними, и вся структура представляет собой скорее неправильную пространственную `решетку, чем шаровую упаковку. Уничтожение боковых лучей в процессе округления очень способствует быстрому оседанию снега. Однако оседание в стадию раннего диагенеза характерно не для всех фаций снежного по- крова — снег с очень плотной ветровой упаковкой совсем или почти совсем не подвергается оседанию, пока не окажется на большой глубине под поверхностью. При безветренном отложении снега в верхнем слое обычно происходит серия мелких толчко- образных оседаний с изломом кристаллов, сменяющихся затем плавным, но быстрым псевдопластическим оседанием, основан- ным на дифференциальных подвижках и округлении кри- сталлов. Поверхностный ‘слой_сухого свежего снега объемного веса 0,15 г/см® в Альпах оседает в среднем на 13% от первоначальной мощности в сутки, так что объемный вес за счет оседания: В три дня вырастает с 0,15 до 0,25 г/см® (Нивйез а. ЗеПетап, 1939). Но скорость оседания, помимо начальной ветровой упаковки, зависит также от температуры снега, оказывающей большое влияние на его пластичность, и особенно от величины нагрузки сверху, т. е. от количества и частоты выпадения твердых осадков. Быстрому оседанию и уплотнению способствует относительно вы- сокая температура, тогда как при больших морозах пластичность значительно уменьшается и снег оседает медленно, Если снег долго остается у поверхности снежного покрова и не подвер- гается действию нагрузки, то в процессе округления он мало оседает, и, наоборот, быстро скрываясь под мощными слоями осадков, быстро уплотняется. Вместе со ` специфическими поверхностными — изменениями, обусловленными действием ветра и интенсивным энергетическим и вещественным обменом с атмосферой (ветровой наст, субли- мационная цементация и разрыхление от возгонки, таяние и Т. дЭ температурные условия и особенно нагрузка в стадию раннего диагенеза оказывают решающее влияние на весь ход дальнейшего развития снега, предопределяя развитие по типу - уплотнения или по типу разрыхления. В областях морского климата с частыми и обильными снего- падами при относительно высокой температуре создаются усло- ВиЯ для развития снежного покрова в целом по типу уплотнения, тогда как в областях малоснежного холодного климата развитие покрова идёт в сторону разрыхления. В районах с сильными ветрами и пересеченным рельефом возникают такого же харак- тера местные различия между фациями подножья склонов, где 279 отлагаются мощные толщи снега, и фациями малоснежных воз- ышенностей. - * Те же причины ведут к зарождению в стадию раннего Ёиа}:‘-:_ неза вторичной дифференциации в слое каждого СХЁСЮП:!Ё: Та й ‚ Кажд ичную тонкую слоистость кладывающейся на перв: В онеЛЫ нцию к развитию по типу у снега приобретает тенден ПОненне й ча азрыхления — у повер: . в нижней части и по типу р ; ОИ озникает скачкообразное изме! тВ, Н аыеносте астанием временнбго сть увеличивается с возрас: причем прерывно‹ ПНЕ ‘ниями; она больше так: промежутка между отложе! в 5 ; пЕхх снёгопад‹›в и высоких температур, способствующис›:[еі:.;;:_ ному уплотнению нижней части1 слоя]ё!гё›м после малых а Висвег. ; в и низких температур ( { й % Зародившиеся в описываемую стадию различия про;влгя‹:ог:!со_ все более ярко во время последующего развития снежно! ]‹роЁа.цслом в стадию раннего диагенеза снег характеризуетс; мелкозернистой пористой а‘гломерат!:ь)ж'з(е_ структурой, скрытослоистой текстурой и слоистым сслоев нием, обусловленным чередованием сравнительно мощных азличных снегопадов. ‘МЗЁЕИТ адия эпигенеза снега. Стадия эпигенеза снега хар';ктеризуется тем, что округление снежных частиц. вос‹:‘сотъ:';?щ а ча то, что еще сохраняются заканчивается (несмотря н ‚ . скелетной структуры) и на первый план высту_раетппёкъцёс;;:› й763 ационной ательной сублим : {):"ар.:; лизации. Соответственно оседание снега должно Ёгао медляться, и быстрому затуханию его по кривой гиперіз;'_п:;;с:хся я НЫ оТ, а г ‚лько рост давления со сторо: вида препятствует то, НН 8 се оседания зерна снега новых слоев. В «процессе © Н, 3 1, структурное сопротив. ‚ маются соседними зернами уе ‘ег, благодаря чему наряду лощее зерно в его связи, растет, Еёис&алли&ескими дифференциальными движениями {1екотоеру1;‹ё: но вначале небольшую, роль начинают играть вхпучге;к;:ии е есте с тем и паратек формации кристаллов, а вм е ‹!края сублимационная перекристаллизац о принципу Рикке. ( я ]Чаборат{›рные опыты (Ре @пегуа!т, 1915);;›;‹:23:и‘_‚р:;е|;%2 тсутствии темпер неизменной температуре и ©' е чески останавливается на стад! диагенез снега практи нНЕа их зерен. Дальнейша: ния и возгонки самых мелк! ОНЕ › существляться только пр перекристаллизация может о, : стё›иирколебаний температуры и пространственных температур. ых _ градиентов. ' . Каё отмечено выше (см. стр. 253), под влиянием Темцерае'і"гурв ного градиента лед через парообразную фазу мигриру! 273 18 — п. А. Шумский