углах и ребрах снежинок, способствующих сцеплению их в крупиые ХлоПЬя. После замерзания такого снега кристаллы его. несколько округлены, часто спаяны в более или менее прочные сростки, но в общем у них преобладают элементы первоначаль- ной кристаллической формы. Утрата ее и превращение снега в фирн происходят лишь тогда, когда процесс таяния приводит к образованию сплошной водяной пленки, обволакивающей снежинки. Первые порции талой воды не выходят за пределы тающего. слоя, затрачиваясь на образование ВОДНОЙ пленки вокруг сне- жинок и на капиллярное насыщение пор. Это сопровождается интенсивным воздейстпием талой воды на снежинки. Основой фирнизации «теплого» типа является процесс р еже- ляционного округления, которое при достаточно сильном таянии происходит чрезвычайно быстро. Выступающие лучи, углы и ребра снежинок имеют несколько более низкую температуру плавления, а главное — значительно бёЛЬШУЮ удельную поверхность, чем центральные части кристаллов, и потому обтаивают первыми. ПЩЗЕРХНОС'ПЮ&: натяжение обвола- кивающей кристаллы водной пленки оказывает сжимающее дей- 1 ствие на агрегат, равное мг/мм* (7— радиус кривизны в мил- лиметрах); в результате вода собирается к центральным частям снежинок. Замерзапие во впадинах между основаниями ЛУЧЕЙ может происходить одновременно с обтаиванием выступов, только. за счет различш'х в температуре плавления; еще дальше округле- ние заходит при повторном таянии и замерзании. В отличие от СубЛИМЗЦРЮ...ЮГО режеляционное округление, как правило, сразу уничтожает всякие следы идиоморфной или обломочной структуры и приводит к образованию почти шарообразных или вторично-субгедральных кристаллов. Округлеиие сопровождается очень сильным оседанием снега вследствие уменьшения поперечника частиц и сближения их центров, а отчасти также в результате прекращения жесткой связи между частицами. Смерзшиеся прежде кристаллы во время таяния разделяются жидкой пленкой, благодаря чему мокрый снег превращается в очень рыхлую массу; при этом значительно облегчается взаимное вращение и соскальзывание кристаллов, сопровождающееся сокращением пор. Свежий снег на глубине 20 см во время таяния поверхности оседает со скоростью, состав- вляющей 80% от первоначальной мощности в сутки, в 6 раз бы= стрее «сухого» снега (см. стр. 272); объемный вес его при этом мо- жет вырасти с 015 до 0,25г/см® за 12 час. (Ниепез а. 5е стап,1939). ОДНОБреМЕННО с округлением и оседанием начинается процесс. собирательной режеляционной перекри- сталлизации, ведущий к росту крупных зерен и к упоря-! 292 ъ дочению кристаллографической ориентировки. Механизм соби- рательной перекристаллизации, так же как и округления, ос- нован на различиях в кривизне и величине удельной поверх- „ности крупных и мелких зерен. Менее устойчивые: мелкие зерна постепенно вытаивают, доставляя питание для роста. крупных. Этот процесс может происходить и без ощутимых температурных колебаний, при постоянной температуре в 0°, что было доказа- но экспериментально (Етдеп, 1890): в неподвижном, герметиче- ски закрытом сосуде при постоянной температуре 0° скрыто- зернистый — лед превратился сначала в агрегат — мелких зерен, а через несколько недель зерна достигли размера лесных орехов. Менее понятен и очень мало исследован процесс упорядоче- ния структуры во время собирательной режеляционной пере- кристаллизации. Закономерная кристаллографическая ориенти- ровка зерен фирна главными осями нормально к поверхности была установлена на основании массовых измерений (Реги{2 а, ЗеНетап, 1939). Вертикальная ориентировка была хорошо вы- ражена в верхних слоях фирна, и некоторое отклонение от нее наблюдалось только на глубине 14 м (Нивне$ и др., 1941). Эта ориентировка не могла быть унаследована от снега, так — как в снеге она отсутствовала, и не могла возникнуть ни в процессе движения ледника, так как еще лучше выражена в неподвижных фирновых полях, ни в процессе оседания, так как зерна фирна изометричны. М. Перуц и Д. Зелигмен связывают её с направ- лением температурного градиента и полагают, что совершенство такой ориентировки зависит главным образом от количества испытанных фирном оттаиваний и замерзаний. Наличие преимущественно вертикальной ориентировки глав- ных осей в режеляционном фирне и в происходящем из него льду (впрочем, выраженной значительно менее четко, чем в конжеля- ционном льду) подтверждено также исследованиями автора (см. фиг. 83). Это явление не может быть объяснено ни ориенти- ровкой зародышевых кристаллов, ни геометрическим отбором, так как во время режеляционной перекристаллизации не проис- ходит ни самопроизвольной кристаллизации, ни взаимно-стеснен- ного роста кристаллов, а наблюдаются только вытаивание одних кристаллов и изометричный, почти всесторонний рост других. Остается предположить, что и в этом. случае, как и во время орто- тропного взаимно-стесненного роста, выживают кристаллы, ори- ентированные главной осью ближе к направлению теплового по- тока вследствие анизатропии теплопроводности. Однако какое значение может иметь анизотропия теплопроводности в непра- вильной снежной и фирновой решетке и как это совмещается с выживанием изначально более крупных кристаллов, далеко не ясно. Вопрос требует дальнейших исследований. 293