на прЁЁ:ЁЁЁИИ теплового потока, так что весь СубЛИМЗЦНОННЫЙ _ледян()й поу;;;; С&Ё}::ТБОМ УСКОРЕНИЯ передачи тепла в ПОРИСТОЙ ь пористее снег, тем меньше ‚ те его к - ;::::ъ ощч\л::&оводность‚ тем больший температурныйонё)›)ч; м возникнуть, тем легче в не! ! и, следовательно, тем 6. ) аН Н ‚ ›лагоприятн‹ СубЁИМЗЦИОНПЫХ процессов. р КОНа Щ ПОРМЁЁ:Ё[‚ЗЦТУРНЬ{Й градиент в снежном покрове всегда направлен ы ЕоаНИх ТХЁ;;ЁЁЗРЁ;ЪО;;ТИ. СУЁ‘ОЧНЫЕ и особенно апериодические ‚ ослабленные и с запо: о Н зданием, прони- ти;;тЁОЁЪПЕЁ}[:;Ё покров на глубину до нескольких деСЯТКОЁ›СЁ::— меняется. ГЛ‚ бМ слое направление миграции паров постоянно кддебш...'я ДУ ›ёе проникают только сезонные температурные пЫ х.ара‘‚:(іеро::‘?:}‘;іёсти времени существования снежного ‘ительно низкие темпера: верхности и направление теп, ы лового потока сниз: сублимационная мигра аЗОНтОв-в НЕ ция льда из нижних гориз‹ ' : ОНТОВ в В е ;ЁЁВЁЁСЁЁЪЁЕ›]ЁЕТНЕЭ прогревание сверху ведет[:‹ обращышюезё лимационной миграци ! НЭПЁИ © зимниИМ режимом. НЕ краткэвременному РЕ а лимац:::!:оэ величине и пространственном распределении Суб' а КОПД;ЪЗЁЕЪ[Ё›ЪЦИЁХЁЁЁ)ЬНО расходятся. Лабораюрные оПЫТЫ С со снегом об: о н 'вемного веса 0,32— проф;.{п‹;омвжисдотг?;"ном температурном градиенте 27°С/м2по и вынос из «теплой» полов! * ИНЫ ЁЁЁ’::И;Ё›[Ё:И в первой четверти профиля О,О!бг/см“/сут:: Ох? ;Ё:-’ и Ё:еи холодноі}_ че'д}'зверти профиля в 0,004 г/см®, сутки расчеты Г. Бадера (Ваде: 1 : о г, 1939) дают ве- са:::\{етпер:‹поса ГООРЯДКЗ МН.'!ЛИГРЗММ в сутки на )КВЁДрЗТНЁ\Й 5 прЬ фирл‚ю: евіыпос Ео&а:ккспьше, со следующим распределением ! у «теплого» края авномерн › ое В )Ё(::Ё:и}?:лппиііьі вещества ВНУТРИ тоЛЩИ и ЕТЛОЖЁНЗЁ д;;;:›Й О НоНо у «холодного» края. В естественных условиях в полу- дичЁск:)Ё :Ё;Ё[Ёрё”%Га, СЛЕДОВЗ']‘ЕЛЬНО, в зоне суточных и апериё ‘турных колебаний, а! й : ы к ‚ автором настоящей аб‹ 7_С’Р:‘ас:°з:е‹5‘еена величина СубЛИМЗЦИОнНОГО выноса из Н!ЁЖНЁ'\"Ё н оё:еза 6 зимних месяцев, определенная в 0,0%2 г/см® ее обье много веса с 0,374 до 0,352 г/см®), сопровожда- 0.008 Г/Ё’МЗ ЧТЁЁЪЁЧВОЁГ'ЁСМНОГО веса без. учета открытых пор. на » ” твует объема породы при Увеличен{хи ОЁЁ::{‹)ЛЬДЗ 251 024.3"/„„ О НУТЁХ пузырьков на 3,3%. `‘Занео анЫ а диффуЗ:Ё’б.::М:ЦНОННУЮ миграцию, осуществляющуюся путем аНН “]“[И;ЮДО пара в направлении теплового потока, на® а В Е сн};›‘:хни;і&)вызываемая конвективными токами ВОЗ: 5 -фирновой о рновой толщи центральной Гренландии наблюдались медленные токи воздуха, обусловленные, ПоВиди- мому, колебаниями атмосферного давления (богве, 1935), но они вряд ли могут оказывать заметное влияние. Более существен- ную роль играёт циркуляция воздуха параллельно слоистости в снежной толще на горных склонах, обычно сосредоточенная под корками наста и над ними (Noенег, 1939). Интенсивность сублимационной перекристаллизации, проте- кающей при содействии изменчивых температурных градиентов и токов воздуха, в очень сильной степени зависит от пористости и воздухопроницаемости снега. Именно благодаря этому в стадию эпигенеза - усиливается вторичная ` дифференциация, намечаю- щаяся в снежном покрове в первую стадию вследствие различной скорости оседания (см. выше). Теперь развитие снега более или мейее отчетливо идет по предопределенному В стадию раннего диагенеза типу: в сторону уплотнения или в сторону раз- рыхления. Обусловлено это тем, что в снеге, с самого начала уплотнен- ном путем сжатия, мелкие зерна сближены, поры очень тонки, извилисты и не оставляют места для сублимационного роста зерен. Воздухопроницаемость такого снега мала, й собирательная сублимационная перекристаллизация очень затруднена. Проис- ходит только срастание — цементация зерен В более или менее тесные комплексы. Вместе с тем благодаря аддитивному характеру текучести снега, основанной на межгранулярных движениях, мелкозернистый агрегат сохраняет относительную пластичность, поэтому раз начавшееся развитие в сторону уплотнения про- должается все в том же направлении: новые снегопады вёдут к новым сжатиям, и образуется плотный и твердый мелкозерни- ‘стый_ снег, С другой стороны, в снеге, не подвергавшемся оседанию (или ветровой упаковке), высокая пористость й большая воздухопро- ницаемость ведут к интенсивной собирательной сублимацион- ной перекристаллизации и, следовательно, К быстрому росту зерен. Образуется рыхлый и хрупкий пористый средне- или круп- НОЗерПИСТЫЁ снег. Зерна в нем сцементированы группами в более или менее крупные сростки, но в то же время узкие перемычки между отдельными сростками подвергаются возгонке, и снег сстановится менее прочным, чем в начале. Вместе с тем рост зе- рен сопряжен со значительным увеличением вязкости агрегата, которая ослабляет оседание и В дальнейшем, несмотря на рост на- грузки. Поэтому также и в данном случае раз начавшееся „раз- витие в сторону разрыхления неизменно продолжается в том же направлении, пока не будет прервано таянием или механическим разрушением структуры под возросшим давлением верхних слоев. Пример общего развития снежной толщи в сторону уплотне- ния представляет нентральная Гренландия, где зерна снега 18* 275