снежной толщи. Несмотря на общее развитие по типу уплотне- ния, верхние части слоев некоторых снегопадов развиваются В сторону разрыхления. Последствием является разрушение структуры относительно рыхлых и жестких слоев, проявляю- щееся в виде описанных выше «толчков фирна». Это разрушение идет слой за слоем по мере погружения на достаточно большую глубину; менее прочные слои проламываются ближе к поверх- ности‚ более прочные дольше выдерживают рост нагрузки. За- канчивается этот процесс на глубине 7 м под давлением около ©,3 кг/см? при среднем объемном весе породы 0,49 г/см®. Глубже 7 м разрыхленных слоев больше не остается, и уплотнение идет только путем пластической деформации сжатия. Следовательно, прекращение ломки рыхлых слоев и является причиной резкого замедления уплотнения породы. Развитие в сторону разрыхления с сублимационной перекри- сталлизацией представляет собою отличительную особенность снега, генетически связанную с условиями малых глубин — низким давлением и большими колебаниями температуры. Вме- шательство чуждого фактора — повышенного давления, свой- ственного более глубокой зоне метаморфизма, которое _ ведет к_ механическому разлому и насильственному переводу от по- верхностного типа развития в сторону разрыхления к глубин- ному типу уплотнения, и приводит`к превращению снега в фирн, заканчивающемуся на глубине 7 м. Примерно на этой же глубине практически `прекращаются температурные колебания и сублимационная перекристаллизация, а последние остатки идиоморфной сублимационной структуры исчезают при дробле- НИИ рыхлых горизонтов. Таким образом, фирнизация всегда связана © нарушением характерного для стадии диагенеза процесса СУб.ЛИМПЦНОППОЙ перекристаллизации, но в условиях «теплого» режима нарушение происходит бЛЗГОДЗрЯ вмешательству таяния, тогда как в усло- ВИЯх хоОЛлодНоГго режима оно проявляется в виде механического. дробления разрыхленных сублимацией слоев, Внезапные оседа- НИЯ старого снега, на склонах вызывающие падение лавин «снеж- Ных досок», представляют — начало ‹(ХОлодНОЙ» фИр!ШЗЗЦИИ‚ в теплых районах прерываемой таянием. Льдообразование. Дальнейший процесс ` льдообразо- вания в толще холодНого фирна идет путем его уплотнения и рекристаллизации. Структурная свобода зерен в холодном фирне. объемного веса 0,5—0,6 г/см® уже настолько мала, что наряду с межгранулярными движениями порода реагирует на давление в значительной мере также пластическими деформа- циями кристаллов по внутренним плоскостям скольжения, а ‘отчасти и дроблением кристаллов. 284 В связи с этим в процессах рекристаллизации фирна с са- мого начала значительную роль играет паратектониче- ская рекристаллизация, преимущественно м игр а!; ционная (см. стр. 258). Собирательная рекристаллизация ° округление, вероятно, имеют второстепенное значение вслед: ствие недостаточно малого размера кристаллов. Структура, возникающая в результате миграционной ре- крист%лиё&ции, зависит от рода деформации, которой ПОДЁЁЁ›; гается порода. В случае течения по склону должна развиват[ым ориентированная структура, что сопровождается здачителы и ростом кристаллов, как это будет показано ниже. Но такие ё : ловия имеют ограниченное распространение в областях хол д ного метаморфического льдообразования. В толще фирна мате: риковых ледниковых покровов благодаря малому - уклону поверхности напряжения сдвига отсутствуют, и ди‹]›ферепі циальные движения обусловлены только вертикальным дав: лением, 1 Характерно, что в фирне, как и в снеге, вследствие п‹»рис[т‹›н структуры в каждой данной точке создаются большие разли ;]ихя сопротивлений деформированию в различных направлениа ы Поэтому, несмотря на то, что давление в фирне в общем не Р()с.; пределяется гидростатически до глубины не менее двух десятко! метров, так что вертикальное давление больше бокового, все же в каждой данной точке пористой фирновой решетки деформация подчйнена местным различиям в сопротивлении и направлена к всестороннему сжатию пор. В связи с этим дифференциальные деформации сближающихся зерен фирна не имеют какой-либо упорядоченной оёиепти;б›ш;ки: Ни в Гренландии, ни на шельфовом льду Росса не было обн руи жено никаких признаков горизонтального удлинения зерен ил‘ сланцеватости, кристаллы остаются более или менее изометрич- ными. По тем же причинам соотношение степени иапряженностои соседних кристаллов в процессе оседания может изменяться :Ги очередно то в пользу одного, то в пользу другого криста_.зл ы приближается к равновесному состоянию гидростатического р Е пределения давления. Естественно, что в таких условиях‘ может иметь места значительный рост одних кристаллов и ис 1ез: новение других, а следовательно, не развивается и преимущест: венная кристаллографическая ориентировка. ы В Айсмитте зерна фирна сохраняют средний размер в 115мп (0,9—1,1 мм) до максимальной исследованной ГЛУБИШЁ в & и возраста в 21 год, а на барьере Росса в толще верхних 8 м зерсо_ имели размер 1—-1,5 мм и на глубине 8—11 м размер зерен ставлял 1,5—2 мм; наибольший размер зерен не превышал ё по- перечнике 3 мм. Таким образом, размер кристаллов в общем 285