достигнув в течение первого года среднего поперечника в 1 мм (0,9—1,1 мм) против 0,5 мм (0,1—0,8 мм) в свежем снеге, зате не обнаруживают никакого роста в течение десятков лет (и : дована — толща, насчитывающая — 21 год) — ($огве (ЛЁЗСЗЁе- Еще более типичный пример такого развития дают мощные то, т щи снега у подножий крутых склонов в районах хоЛодНоГО клим“;› та © сильными ветрами, где в течение одного холодного сезона образуется очень твердый мелкозернистый снег (зерна 0,5—1 ‚ объемного веса до 0,56 г/см® и пористостью 40,3`% Т. е’ С тор";...›“к)› Ё;Ё;хсе;х;ьзхз ёга;‹;тпения, ЁОТОРЁ в центральной Грех'ша.шд'ии дссти‘Ё д на глубине 15 м под поверхностью. В тех же - матических условиях на участках дефляци: нн покровом наблюдается типёчн‹)е разёг?л)ид’е съ:летасв Тс(;":;()ш\/сн'е\;кі]:]м ления, в результате которого за один холодный сезой :[‹ъ]; гха ‘х П&‹Ё‘ч:ые сростки вырастают до 3—6 мм в поперечнике, а орбъемЁ ес снега не превышает 0,35—0,38 г/см3. чем начальная величина, приобретаемая х реЗ%ЁЁЁ вб'о.цьше.:‘, упаковки. ь болеБ:агодаря влиянию температуры на пластичность снега наи- типичное развитие в сторону уплотнения преобладает в условиях умеренного морского климата, а в областях хоД : ;З;Ёькоптинеп;гального климата преобладает развитие в стор":}{{у` ихления (см. стр. 272). Этим объясняется видимая аномае ЁЩ}‚ заключающаяся в том, что при больших м‹›розахдспег в ‹)]к[ЗЁ'еТи ее крупнозернист, чем в условиях мягкой зимы, если только умеёспные морозы не перемежаются с оттепелями. ё га :Ёщем в большинстве случаев развитие снежной тоЛЩИ вклю- к уплотнение путем оседания, так и рост зерен, только. © ббльшим или меньшим преобладанием ОдНОЙ _ из ЭТих` тенден- ц:::‚ Поэтому в вертикальном профиле снега имеют место н Ё‘ни]з'ичя‘лг:таоі'?:...%›ю веса, и увеличение размеров зерен сверху пЕрном общее изменение накладываются значительные выи.кдеи‹?:‚пф?;:;‹щ:за(›ция› только менее резкая, чем в приведенных различиём з:}ло›зп‹}ё]:к‘ъ(іііе; в;ку:д;]::юбои снежной толщи благодаря › о раннего : :Ёс;; ‘:‹аждого слоя развивается по тичіу уплотЁЁЁ[‚еЁЁеЁ:ЁЁЯЁ к вертёк%ііеіыо;ления' В результате структура и свойства снега ВЕО профиле испытывают неправильные колебания З дН:ие различий в обилии и температуре отдельных снегопа- терх:кзует)Ё:я:ечасть слоя каждого снегопада уплотнена и харак- соналнан :ЁЁЦИМ размером зерен, большей пластичностью и 8 тью, а верхняя, наоборот, относительно неплот- шде;‹ра};}жеёниста, непластична и хрупка. На границе двух я тмеченной к тому же настом, с - :;;эно изменяются. Этому способствуют также ЁЗЁ;Ё:&; ЪЕЗЁЁЁЭ- проводности, создающие большие температурные градиенты и способствующие местной активизации сублимационных про- цессов. При развитии по типу уплотнения структурные изменения сводятся только к сжатию пор, сближению и частичному субли- мационному срастанию зерен. В снеге, развивающемся по типу разрыхления, наряду с образованием сублимационных сростков происходят частичная возгонка и исчезновение перемычек между ними и главное — рост зерен. Последний сопровождается ча- стичным восстановлением идиоморфизма кри- сталлов. После округления стадии раннего диагенеза в процессе роста крупных кристаллов часто вновь развиваются плоские трани, преимущественно моноэдра, призмы и пирамиды, только в другом процентном соотношении, чем в атмосферных кристал- лах (Ре Фиегуа!п, 1945). Дальнейшее развитие в сторону разрыхления, обычно про- исходящее только в слоях температурных скачков, приводит к появлению большогоГх‹оличества идиоморфных и скелетных блюдцеобразных и ОСОЕЁШО кубкообразных кристаллов гл у- бинной изморози. Гемиморфные полые кубкообразные кристаллы часто ориентированы главной осью вертикально, узким концом кверху, в направлении теплового потока. Размеры кристаллов глубинной изморози ограничены величиной вмещаю- зцей их полости; в снеге они редко превышают 5—8 мм, лишь в одном случае в крупной полости снега был найден призмати- ческий кристалл длиной 3 см (РашсКе, 1984). Возникновение глубинной изморози, являющееся проявле- нием сублимационного диафтореза, как пра- вило, связано с сублимационным выносом части вещества, силь- ным разрыхлением и образованием крупных пор и полостей. Снег становится очень хрупким, так что при легком прикоснове- нии рассыпается на отдельные кристаллы и сростки, оставаясь вместе с тем непластичным. Такой снег не совсем удачно был назван В. Паульке «< негом-плывуном». При пользова- нии этим термином следует помнить, что текучим плывун стано- вится только после разрушения его структуры, что легко может произойти именно благодаря ее жесткости и хрупкости. Объем- ный вес плывуна обычно колеблется в пределах 0,2—0,3 г/ см*, что соответствует 67—78% пористости, а благодаря крупнозер- нистости и большому размеру пор воздухопроницаемость его значительно превосходит таковую всех других видов снега. `Наиболее благоприятны для развития плывуна нижние над- почвенные горизонты снежного покрова, где возникают наиболь- шие температурные градиенты, и в менышей степени — участки на границах слоев внутри снежного покрова, чему, может быть, в некоторых случаях способствует также конвективная 277