сухие с менисками большей кривизны, независимо от действия силы тяжести; З) в легкоподвижном состоянии — при сплошном заполнении узких пор, причем до определенного предела поперечника пор капиллярное всасывание может преодолевать силу тяжести. В более крупных порах менисковые силы ослабевают, и вода переходит в гравитационное состояние, просачиваясь вниз и воспринимая гидростатическое давление. Встречая относительно ВОДОНЕПР()НИЦЗ?_МЫЙ горизонт, она скапливается в виде подзем- ного озера, а при наличии уклона образует грунтовый поток с преобладанием горизонтальной составляющей движения. При наличии капиллярной воды часть пор занята воздухом, но и в порах, заполненных ГРЗВИТЗЦНОННОЙ ВОДОЙ, обычно всегда имеется некоторое количество пузырьков «защемленного» Вод- ными капиллярными пробками воздуха, помимо воздуха, рас- творенного в воде. В зависимости от скорости и продолжительности таяния вода в снеге и фирне движется вниз под действием капиллярных или гравитационных сил. Пока внизу порода мерзлая, к этому при- соединяются интенсивное испарение, диффузия и сублимация\No водяного пара в нижние горизонты породы, на которые при сла- бом таянии расходуется бблышая часть воды. После протаивания всей толщи этот процесс затухает, так как давления паров льда и воды при нулевой температуре почти одинаковы. Впитывание воды в породу, поры которой заполнены возду- хом, называют и нфильтрацией, в отличие от фильтра- ции в породе, насыщенной влагой. В мелкозернистой породе ско- рОС’ГЬ ИНфИЛЬТраЦИИ вначале велика, но по мере насыщения пор водой уменышается до постоянной величины, определяемой за- коном Дарси, т. е. инфильтрация переходит в фильтрацию. Впе- реди продвигается зона неполного заполнения пор — так на- зываемый «клин впитывания», который в случае прекращения поступления воды расширяется назад кверху за счет продолже- ния инфильтрации из насыщенной водой зоны и более равно- мерного распределения воды по всему увлажненному слою, В крупнопористой породе движение воды не струйчатое (лами- нарное), а смешанное (подчиняющееся закону Смрекера). В слу- чае наличия внизу ‘воздухоупора во время инфильтрации давление воздуха в порах породы повышается до такой вели- чины, которая обеспечивает выход его сквозь заполненные ВО‚ЦОЙ поры, что замедляет инфильтрацию (Попов, 1950). Особенность ледяных пород, отличающая их от остальных, заключается в том, что в процессе ИНфНлЬТр&ЦНИ воды послед- няя может воздействовать на породу, изменяя ее структуру и водные свойства — пористость, коэффициент фильтрации, капил- лярность, влагоемкость и др. Во время таяния породы, как 290 правило, в вертикальном профиле возникает дифференциация, аналогичная той, которая НабЛЮДЗВТСЯВПОДЗОЛИСТЫХ почвах, Вверху образуется горизонт вымывания——вытаивания, где талая вода еще обладает некоторым избытком тепла и продолжает плавить лед 1, Ниже в большинстве случаев существует горизонт равновесия © НЕЙТРЗЛЬНЫМ балансом и под ним — горизонт вмы- вания-намерзания, где имеется и расходуется запас холода, При слабом и кратковременном таянии дифференциация едва наме- чается, но в дальнейшем горизонт вмывания перемещается все ниже, пока не достигает ледяного водоупорного слоя или под- стилающего ледяную породу ложа. В горизонте вымывания происходят сглаживание структур- ных различий‚ рассасывание ледяных корок и т, п., а в гори- зонте вмывания, наоборот, часто сначала проявляется скрытая тонкая первичная слоистость снега, а затем может происходить структурная дифференциация из-за неравномерного намерзания льда в участках породы, ОблаДаЮЩиХ различными плотностью, величиной запаса холода, теплопроводностью и водопроницае- мостью. Только после протаивания ледяной толщи до ложа или до водоупорного слоя и создания достаточного для боковой фильтра- ции гидравлического напора начинается сток талой воды, веду- щий к уменьшению массы породы. В различных условиях воз- никает склоновый, русловой или подземный сток. До начала ‘стока убыли породы еще нет, процесс остается обратимым, и ре- зультатом его после нового промерзания будет только структур- ное изменение — режеляционная перекристаллизация породы {или — в случае полного таяния — последующее образование конжеляционного озерного .'!ЬДЛ). Фирнизация В начальном виде режеляционный метаморфизм снега нередко наблюдается еще во время выпадения его из атмосферы. Если ттемпература воздуха во время снегопада на некоторое время до- ‘стигает точки плавления или слегка превышает ее, снежинки начинают таять с периферии. Образующийся влажный снег ха- ‘рактеризуется наличием разобщенных капелек на концах лучей‚ 1 Температура верхнего тающего слоя снега, по измерениям в ус- ловиях отсутствия прямой солнечной радиации, нередко оказывается на 0,2 — 0,3° (до 0,5°С) выше нуля. С. И. Небольсин (1925) наблюдал в разгар таяния даже температуру поверхности снега -- 4,1°С, на глу- бине 5 ем 0,5—0,7°С и лишь на`15 см глубине 0,0—0,1°С. Большинство исследователей объясняют это нагреванием талой воды (см., напри- мер, Попов, 1948). Имеется, впрочем, и другое объяснение: нагревание „“воздуха в порах спега проникающей туда рассеянной радиацией {В. М. Сокольников, устное сообщение), 19* 291