остается меньшим, чем в снеге, развивающемся в направлении разрыхления путем сублимационной перекристаллизации. Ни- каких признаков упорядочения структуры в «холодном» фирне не наблюдалось. В Айсмитте летние слои отличаются от зимних унаследованными от снега несколько более крупными зернами. Вместе с более слабым сцеплением между слоями отдельных снего- падов это создает скрыто-слоистую текстуру. В процессе сжатия фирна перемычки пор постепенно замы- каются, соприкасающиеся кристаллы срастаются друг сдругом, а остатки пор превращаются в замкнутые во льду пузырьки. По мере дальнейшего уплотнения одновременно с сужением оставшихся еще открытыми пор начинается сжатие пузырьков, в результате чего давление воздуха в них повышается по сравне- чнию с атмосферным на данном уровне. Первые измеримые при- знаки повышения давления воздуха в мерзлом фирне несколько иного генезиса при объемном. весе 0,69 г/см® нам удалось обна- ружить на глубине, соответствовавшей вертикальному давлению в 0,6 кг/см°. Для условий Гренландии начала заметного сжатия включенного в фирне воздуха можно ожидать с глубины около 11 м, где вертикальное давление составляет около`0,5 кг/см?, а объемный вес равен 0,53 г/см®.Таким образом, уже с глубины око- ло десятка метров воздух начинает принимать некоторое уча- стие в передаче давления и замедлять процесс оседания фирна. Относительно глубины, на которой заканчивается процесс замыкания пор в холодном фирне, когда последний превращается в лед, высказывались самые различные мнения. Г. Гесс (Нес, 1933) ссылается на данные некоторых сейсмических измерений экспедиции А. Вегенера, обнаруживших отражающую поверх- ность, — повидимому, границу фирна со льдом, — ‘на глубине 50—100 м. но затем приводит оценку мощности фирна для Ай- ‘смитте в 450 м. Г. Альман (АМтапл, 1933, 1935, 1936) в своей геофизической классификации ледников оценивает мощность фир- на «высокополярных ледников» в 200 мили даже больше. Э. Зорге (5огее, 1935), по-разному — экстраполируя полученную — им кривую уплотнения, допускает возможность достижения объем- ного веса 0,900 г/см® на глубинах от 63,6 до 1000 м. Все оценки, оперирующие с величинами в сотни метров, фан- тастичны, так как не считаются с пластическими и прочностными <войствами льда. Уже при нагрузке 12 кг/см? во льду объемного веса 0,9 г/см® при температуре —10°С начинается процесс сжа- тия даже мелких пузырьков воздуха. Это значит, что полости во льду могут существовать не замыкаясь только благодаря упру= тости заключенного в них воздуха. Следовательно, под давле& нием 1,2 кг/см® самые мелкие открытые поры не могут сохра= няться и через некоторое время замкнутся — фирн превратится. в лед. 286 Уплотнение снега и фирна по мере погружения в глубину ледника представляет процесс восстановления равновесия, по- стоянно нарушаемого постепенным увеличением нагрузки в ре- зультате отложения новых осадков. Благодаря увеличению на- грузки оседание не затухает асимптотически по мере приближе- ния к максимально возможной плотности, а идет со скоростью, пропорциональной росту нагрузки, вплоть до замыкания всех пор. В кривой скорости уплотнения снега—фирна—-льда долж- ны существовать два перегиба, соответствующие двум критиче- ским точкам: превращению снега в фирн и превращению фирна в лед. В обоих случаях скорость уплотнения ск ачкообразно умень- шается: в первом случае благодаря разрушению всех рыхлых прослоек и прекращению спазматических оседаний снега, а во втором случае — вследствие замыкания всех пор, в результате которого замкнутый во льду воздух воспринимает на себя испы- тываемое льдом давление. На участках вне этих критических точек кривые допускают интерполяцию и экстраполяцию, точ- ность которой лимитируется только размером и точностью ис- ходного участка кривой. Какому объемному весу соответствует переход из фирна в лед при льдообразовании «холодного» типа, неизвестно. Однако, судя по общей закономерности, заключающейся. в том, что чем ‘болыше роль сжатия в процессе льдообразования, тем меньше объемный вес в момент замыкания пор, можно ориентировочно определить объемный вес при переходе «холодного» фирна в лед не более чем в 0,8 г/см®. Экстраполируя кривую уплотнения Э. Зорге до объемного веса 0,8 г/см®, мы получим глубину границы фирна со льдом в Айсмитте порядка 50 м. В отношении шельфового льда Росса точных данных об уплотнении фирна нет. Уплотнение там идет быстрее, чем в Гренландии, но с большими. колебаниями в раз- ных слоях. На глубине 10,7 м под поверхностью у основания барьера объемный вес составил 0,64 г/см®. Исходя из данных о высоте над уровнем воды (28,7 м) и о мощности (232 м) этого пловучего шельфа, средний объемный вес льда в нем можно оп- ределить в 0,84 г/см®. Учитывая скорость уплотнения в иссле- дованном одиннадцатиметровом слое, А. Говард (Номага, 1948) пришел к выводу, что объемный вес в 0,84 г/см® достигается уже на глубине 30 м. Тогда нижняя граница фирна должна лежать еще ближе к поверхности. Повидимому, эта величина преумень- лшена, но она, во всяком случае, значительно ближе к истинной, чем_ в оценках Гесса и Альмана. Структура. Лед, образовавшийся путем сжатия и рекристаллизации — «холодного» фирна, повидимому, будет отличаться от последнего только отсутствием пор и более высоким давлением воздуха в пузырьках. В отличие от льда, 9287