формирующегося в процессе течения, в который описываемый тип льда впоследствии переходит, мы будем называть этот лед _ пер- вично-рекристаллизационным. Структура холодного рекристаллизационного фирна и образующегося из него первично-рекристаллиза- ционного льда принадлежит к числу кристаллобластических структур. Она характеризуется сравнительно мелкими (1—3 мм) изометричными зернами и, следовательно, является грано- бластической, у фирна — пористой гранобластической, Закономерная кристаллографическая ориентировка совершенно отсутствует. Пористость рекристаллизационного фирна колеблется в пре- делах примерно от 460%,, (объемный вес 0,49. г/см®)_ до нуля, а объем воздуха в замкнутых пузырьках — от 7 до 125—130°%/,. Из всех видов льда, за исключением, может быть, ритмически- конжеляционного льда ядер промерзания, первично-рекристал- лизационный лед наиболее богат включениями воздуха. По ана- логии с особенностями других видов осадочно-метаморфического льда можно заключить, что характерной чертой первично-рекри- сталлизационного льда должны быть пронизывающие его в боль- пом количестве тонкие ветвистые пузырьки воздуха — остатки фирновых пор, образующие извилистую разветвленную сеть. Расположение их по отношению к кристаллам льда интерсер- тальное. Объем воздуха, включенного в первично-рекристалли- зационном льду, при нормальном давлении достигает 125— 130° объема породы, а объем воздушных пузырьков меньше, так как воздух находится под повышенным давлением, Текстура описываемых видов фирна и льда — скрыто-слой- стая или массивная, неслоистая, «ТЕПЛЫ Й» ТИП]МЕТАМОРФИЧЕСКОГО ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ Процессы «теплого» типа льдообразования отличаются от рассмотренных выше участием в них жидкой воды. Трехфазная система лед—вода—-водяной пар находится в равновесии только. в тройной точке (см. стр. 35) и значительно менее ‘устойчива, чем система из «сухого» льда и водяного пара при отрицательных тем- пературах. В трехфазной системе реализуются уже не одна, а три степени свободы по двухфазным линиям лед—вода, лед—водя- ной пар и вода—водяной пар. Основную роль играют 'режеля- ционные процессы, чрезвычайно быстро меняющие структуру породы, но совершенно иначе протекают также процессы оседа- ния и других деформаций фирна, а к сублимационным процессам присоединяются испарение и конденсация воды. Главным источником воды, участвующей в перекристаллиза- ции породы, является таяние льда (собственно режеляционная 288 перекристаллизация), но,‹ кроме того, может принимать участие дождевая вода, вода наледей, пропитывающая снежный покров снизу или сбоку, и, наконец, переохлажденные водяные капли низких облаков и тумана, Таяние снежного покрова происходит или с поверхности, если тепло поступает от атмосферного воздуха и конденсирую- щегося водяного пара, или в ближайшем к поверхности слое ма- ксимум до 10—20 см, если источником тепла является лучистая энергия. Единственное необходимое условие таяния — избыток поступления тепла над его оттоком в более глубокие слои снега и в атмосферу; поэтому радиационное таяние горизонтального снежного покрова возможно при температуре воздуха по край- ней мере до —5°С (Кузьмин, 1947), а с другой стороны, в случае большой сухости воздуха тепло может уходить на возгонку, и таяния происходить не будет при температурах воздуха до --15°С (ТтоП, 1942). Нижние слои снега в начале таяния имеют отрицательную температуру, обладают ‹запасом холода» и нагреваются до тем- пературы таяния главным образом за счет. выделения скрытой теплоты во время замерзания просачивающейся сверху воды, Псэтому далеко не всякое таяние ведет к убыли льда. Влияние таяния на пористую ледяную породу совершенно различно в за- висимости от его интенсивности и продолжительности, а также. от исходной структуры породы и от возможностей и условий стока талой воды. В пористой ледяной породе взаимодействие на поверхностях раздела воды с твердой фазой имеет своим последствием две ка- тегории явлений. К первой из них относятся фазовые переходы между водой и льдом, регулируемые тепловой энергией вещества (см. ниже). Второе, косвенное, следствие поверхностного взаимодей- ствия воды со льдом заключается в изменении формы поверх- ности раздела воды с воздухом близ ледяных стенок, т. е. в обра- зовании вогнутых менисков (вода смачивает лед) и в капилляр- ных_явлениях. Вследствие действия менисковых сил степень подвижности воды различна в зависимости от количества её в порах породы. Капиллярная вода может находиться в породе в трех видах (Долгов, 1948): { 1) в разобщенном неподвижном состоянии — в виде ограни- ченных вогнутыми менисками капель вокруг точек соприкосно- вения твердых частиц; 9) в слабоподвижном четковидном состоянии—в виде капель, соединяющихся узкими перехватами в непрерывную пленку на стенках пор; такая вода способна медленно подтягиваться из более влажных участков с менисками меньшей кривизны в более 19 п.А. Шумский 289