В действительности, однако, при повышении давления деформа- ция льда возрастает не линейно, а с нарастающей скоростью, поэтому на некоторой глубине давление во льду передается гидро' статически. Количественно изменение коэффициента бокового давления льда с глубиной пока не исследовано. По наблюдениям над деформацией тоннеля, проложенного в ледниковом льду, на- ходившемся на точке плавления, состояние гидростатического давления было практически достигнуто уже на глубине 85 м под поверхностью, однако в этом месте лед, повидимому, испытывал давление, превышавшее вертикальное, так как находился в зоне продольного сжатия (Нае!е!, 1951). При температурах в пределах от ( до —1°С всестороннее давление ведет к сжатию льда, равному в среднем АУ = 34 . 10-6 оу см, где р — давление, кг/см*, И — первоначальный объем, В отличие от снега и фирна, где во время сжатия ббльшая часть воздуха вытесняется, во льду воздух в ПУЗЫРЬКЗХ под дав- лением сжимается по закону Бойля-Мариотта, т. е. несравненно сильнее, чем сам лед. Давление и вязкость льда. Для понимания процессов движения льда очень важно отметить, что, вопреки широко распространенному мнению, всестороннее давление не оказывает влияния на КОЭффНЦИЕНТ вязкости льда, ГОВОРЯ о по- вышении пластичности льда под всесторонним давлением, обыч- но недостаточно точно разграничивают совершенно разные поня- тия: уменьшение возможности хрупких деформаций в результате помех боковому расширению и в связи с этим рЗСПРОСТРаНенИЕ области пластических деформаций на более высокие давления за счет хрупких деформаций, с одной стороны, и величину ориен- тированного давления, необходимого для достижения ДЗННОЙ ско- рости пластической деформации, с другой стороны. При повыше- нии всестороннего давления хрупкие деформации вообще не воз- никнут до самого плавления льда, но это отнюдь не значит, что пластическая деформация под влиянием ориентированного дав- ления в таких условиях будет происходить легче, чем без все- стороннего давления. неуравн‹гвешенных системах пластические деформации льда с глубиной под поверхностью усиливаются (см. стр. 323), но не ПО’ГОМУ, что под гидростатическим давлением уменьшается вязкостЬ льда, а только благодаря увеличению действующих на Неі'О'. ориентированных давлепий‚ создаваемых весом выше- лежащей толщи. Коэффициент вязкости льда, подверженного, очень бО.'!ЬШОМу ВСВСТОРОННЕМУ давлению, нисколько не умень- шается, а, по измерениям П. В. Бриджмена, даже несколько ‘увеличивается. 320 ‚ "Снижение вязкости под давлением возможно только в «теп- лом» льду за счет содержания «адиабатической» — воды (см:стр. 98—99). Уменьшение объема «теплого» льда под давлением происходит на 86% за счет сжатия самого льда и лишь на 14% (на 4,51 ‚ 10—6р\) за счет уменьшения объема при плавлении. На этом основании Г. Гесс (Нез, 1937) считает, что «адиабати+ ческая» вода даже. не компенсирует влияния уплотнения льда. Существует, однако, противоположное мнение, приписывающее жидкой воде значительное влияние на вязкость льда, даже если она присутствует в небольшом количестве. Р. Гефели (Нае!е|, 1946, 1948) главное значение воды усматривает в передаче ею гидростатического давления. Трудно сказать, однако, насколько этот фактор может уменьшать вязкость льда при содержании во- Ды`максимум в несколько продентов на глубинах в сотни метров, где коэффициент бокового давления и без того близок к единице. Ббльшую роль, повидимому, вода может играть в качестве смазки при дифференциальных движениях во льду. Не подлежит со- мнению, например, уменьшение вязкости от повышения темпера- туры, особенно сильное близ точки плавления благодаря облег- чению внутреннего скольжения по базисным плоскостям кри- сталлов (см. стр. 43). Но, повидимому, здесь важна самая воз- можность появления воды между трущимися поверхностями, а не большее или меньшее ее количество на границах кристаллов, так как, судя по структурным данным, основой движения «теп- лого» льда все равно остается внутреннее скольжение по базис- ным плоскостям кристаллов, а не межгранулярные приспособле- ния и перемещения. Поэтому, подчеркивая различие вязкости «холодного» и «теплого» льда, можно говорить о жесткой корё «холодного» льда, плавающей на пластичном ядре «теплого» льда, но вряд ли следует подобную дифференциацию приписывать и самому «теплому» льду. Во всяком случае, пока количественно влияние давления на вязкость «теплого» льда не исследовано, ему нельзя придавать большого значения. Неуравновешенные системы. Системы, в ко- торых давление веса льда не уравновещено со всех сторон соот- ветствующим сопротивлением и где, следовательно, лед подвер- тается односторонним напряжениям, в естественных условиях возникают вследствие накопления или убыли льда. В подземных льдах они иногда образуются при неравномерном протаивании крупных масс льда, однако оползание образующих уступы вы- ходов подземных льдов хоть и наблюдается, но представляет сравнительно редкое явление. В ледяном покрове вод нарушение равновесия вследствие изменения мощности льда легко устра- няется изостатическим уравниванием, сопровождающимся лишь небольшими изгибами, не имеющими самостоятельного значения для динамометаморфизма льда на фоне мощных внешних воздей- 21 п. А. Шумский 321