По мере поступления новой воды во время таяния и одновре- менного увеличения размеров пор в результате перекристалли- зации капиллярная водоудерживающая способность снега пре- вышается, и вода начинает медленно стекать в следующий снизу слой. Но, несмотря на начало водоотдачи, приток воды сверху в первое время больше стока, и количество ее в данном слое про- должает увеличиваться, пока не достигнет некоторого максимума. После превышения максимальной водоудерживающей способно- сти вода уже не задерживается в данном, слое, и количество ее при постоянном притоке со временем начинает уменьшаться в ре- зультате продолжающейся перекристаллизации и образования каналов просачивания. Этот процесс увлажнения, насыщения. пересыщения и водоотдачи поочередно повторяется в каждом слое и постепенно распространяется вниз. Водоудерживающая способность породы, в общем обратно пропорциональная ее водопроницаемости, тем больше, чем мель- че кристаллы, чем более сложна их форма и — до известного предела——чем больше объемный вес снега. Наибольшей водоудер- живающей способности снег достигает при уплотнении до 0,346— 0,484 г/см®, в среднем_при 0,415 г/см®, соответствующем пористо- сти в 55% (Свитей, 1942). Плотный мелкозернистый снег в тон- ких слоях способен удерживать воды более 50% от общего веса породы (Веглаг@ а, \Ухоп, 1941), свежий снег объемным весом 0,18 —0,21 г/см® удерживает воды 35 —50% , мелкозернистый и среднезернистый снег объемным весом 0,25—0,32 г/смё удержи- вает 25—35% и крупнозернистый объемным весом 0,39—0,43 г/см® удерживает 15—25% воды (Кузьмин, 1948). Объемный вес снега с наибольшим количеством воды, которое он способен удерживать в порах капиллярными силами, в среднем составляет 048 г/см®_ с наблюдавшимися колебаниями от 0,35 до 0,60 г/см® (Ойя, 1949; СВигей, 1942), После промерзания молодой фирн имеет объемный вес, со- ответствующий весу — насыщенной — водой смеси, — от 0,35 до 0,60 г/см8. Описанная выше схема инфильтрации талой воды - услож- няется наличием в подстилающей толще снега отрицательных температур. Нагревание снега, обладающего отрицательной температурой, после проникновения к нему талой воды происхо- дит за счет замерзания первых порций воды и выделения скрытой теплоты кристаллизации. При замерзании 1 г воды выделяется такое_ количество тепла, которого достаточно для нагревания на 1°С 157,6 г льда, поэтому прогревание снега талой водой идет несравненно быстрее, чем без нее, и притом с затратой сравни- тельно небольшого количества воды. Тем не менее при низкой тем- пературе и достаточно большой плотности, а следовательно, и теплопроводности снега замерзающая .вода может создавать. 294 непроницаемые ледяные прос.пойкн, препятствующие иНф;Ц;{Ь:&аа- ЦИИ. Особенно часто это происходит на корках ВеТрОВОГНТ ншв: Для дальнейшего просачивания необходим достаточно иа ; Е ный приток воды обладающей некоторым запасом тепла и рас: ающей ледяную корку. ТЗПЁЁВВРЁ:АЯ с.пабогё ТЗЯНЕ]ЯУСНЕПД имеющего снизу дОС';ЗТЁ);]!;‹Ё низкую температуру, под поверхностью образуется ТОНКай,Появ_ ка влажная фирновая или ледяная корка, поверх которой Н ляется темная ПрОСЛОйКЗ насыщенного гравитационной вод‹ я снега мощностью до 1 — 2 см. По мере дальнейшего таяниях притока воды вся система медленно перемещается ВН?‘З, а ЁВЁР‘.ОЁ остается слой с более или менее четко выраженной стш:‘ ‘::тол- текстурой: ледяные зерна располагаются ВерТИКЗЛЬНЫ!\оЛй Н биками, разделенными канальцами просачивания тал ай иф: Таким образом. после промерзания возникает НЕКС?ТОРН ь]:[г ЗЕ ференциация толщи снега на ноздреватые горизонты 'инф) лмыЁа- ционного выноса с пониженной плотностью и горизонты в; и ния, представленные более плотными фИрНОБЫМИ илИ .Л]е_);ячасты прослойками. В областях, где в период накопления сне ЗЕ оттепели, снежный покров имеет по нескольку фирнизиров. аЕ столбчатых горизонтов, разделенных фир\ЮВО-ЛВ'ДЯНЫМН)‘а а;_ ками, особенно в нижних осенних слоях, приобре'шюших Вон. терное ярусное строение. Пористые горизонты нпфиль;зас!ъега; ного выноса впоследствии легко могут превращаться В сл 1вуна, 3 ......ПЁ’" более интенсивном таянии дифференциация ВЁ:ЁЁЪЁЁ- ном разрезе снежного покрова распространяется на араа ную толщу. Вперху развивается горизонт выноса, где ивёния несколько выше 0° вода протаивает каналы ПРОСЭ:\› 10 см‚ и может рассасывать ледяные прослойки мошностыоа дсех В Ниже расположены толща мокрого снега, температур: воисхо‚і\эцят фаз в которой равна 0°, и горизонт вмывания, где прш_ю‹пе‘:ия замерзание воды и нагревание льда. В средней зоне ра НЕ вначале, до вытаивания мелких зерен, идет медленныибсгвенио собирательной перекристаллизации и оседания, но со! Н активным в отношении процессов льдообразования являет‹ т ризонт вмывания. ПОД влиянием «притока ХОЛОЛ?» снизу ая счет запасов зимнего промерзания — и колебаний в инте: я ности таяния активный горизонт постоянно перемещае’гсг(і‚бъем_ и вверх. В процессе этих перемещений происходит ро;';м ая ного веса и размеров зерен фирна, приводящий в конеч: Е к льдообразованию. Меньшую роль играет в процессах льд' ования промерзание сверху. . вСтрукту‘}›ы Зежеляционного фирна, строго говоря, ЁЁЁ:‹;: быть отнесены к числу анатектических, однако это потр! а бы создания НОВой терминологии, так как инъекционный й,