причем процессы метаморфического льдообразования не играют существенной роли и снежный покров, как правило, частично превращается в лед лишь во время стаивания. Выше в криосфе- ре, где имеются условия для постоянного существования льда, снежный покров со временем подвергается превращению в лед. Там протекает льдообразование трех основных типов: 1) рекри- сталлизационный, 2) инфильтрационный, 3) конжеляционный, между которыми существуют переходные, комбинированные типы. Области преимущественного развития ледяных пород, сформировавшихся в результате процессов льдообразования одного из перечисленных типов, и обнаруживают закономерное пространственное расположение, отражающее климатическую зональность. Как показал в ряде работ А. А. Григорьев, характер всех физико-географических процессов обусловлен главным образом балансом?* тепла и влаги земной поверхности. Это верно для всех физико-географических зон, но в вопросах распре- деления процессов льдообразования баланс тепла и влаги имеет не просто преимущественное, а исключительное значение. Если на большинство процессов, играющих видную роль во внутрен- них или нижних географических зонах, баланс тепла и влаги оказывает косвенное влияние, то основные процессы криосферы — формирование и разрушение льдов — являются непосредствен- ным выражением этого баланса. Для того чтобы выяснить механизм зависимости характера льдообразования от климатических условий, необходимо иссле- довать взаимосвязь процессов льдообразования с балансом тепла и влаги земной поверхности. В настоящее время имеется еще слишком мало данных для составления полного баланса тепла и влаги даже в немногих пунктах. Тем не менее для правильной ориентировки в проблеме следует сначала составить представле- ние обо всех статьях вещественно-энергетического баланса по- верхности в криосфере, а затем уж путем обобщения привести его к такому виду, который позволил бы разобраться в основных закономерностях — географического — распространения — ледяных пород на основании имеющегося материала. % Термин «баланс» употребляется в данном случае не в букваль- ном смысле, как равновесие, а только как выражение законов сохра- нения энергии и материн. Составление уравнения баланса отнюдь не требует сохранения равновесия, т. е. возвращения к исходному состоя- нию после завершения какого-либо цикла изменений, что исключало бы развитие. Поэтому ниже употребляются также выражения «поло- жительный» и «отрицательный» «баланс»; вычисление баланса при- знается в принципе возможным для любого интересующего нас отрезка времени, а «тепловой баланс», например, определяется как изменение количества тепла (см. ниже, стр. 408). 404 Для поверхности, сложенной любой горной породой, не под- вергающейся изменениям агрегатного состояния, тепловой баланс и температурный режим можно рассматривать независимо от её материального баланса, обусловленного обычно только механи- +ческими, реже—химическими процессами. Наоборот, для поверх- ности ледяных пород питание и убыль, т. ©. вещественный баланс, процессы формирования структуры и обусловленный энергетическим балансом температурный режим — находятся в сложных взаимосвязи и взаимодействии друг с другом. Схема- тически это взаимодействие изображено на фиг. 121° Основными факторами, соотношением которых определяется характер процессов льдообразования, являются количество отла- тающихся на поверхности твердых атмосферных осадков, приход и расход энергии с поверхности. Жидкие осадки служат источ- ником тепла, но при наличии запаса холода в поверхностном слое могут явиться и источником питания льдом, наряду © твердымби осадками. Процессы испарения—возгонки и конденсации—суб” лимации благодаря громадной скрытой теплоте парообразования оказывают значительно более сильное влияние как факторы теп- лообмена, чем в качестве факторов питания и убыли вещества с поверхности. Испарение сильно замедляет убыль с поверхности т таяния, а конденсация ускоряет его. : Неравномерность процессов теплообмена с атмосферой — чередование прихода и отдачи тепла поверхностью —вывыёает колебания температуры поверхностного слоя и ведет к субли- мационной миграции льда в снегу и фирне. Избыток тепла, не успевающий отводиться в глубь породы в периоды положитель” ного теплового баланса, затрачивается на таяние. Талая вода просачивается в толщу фирна по порам или совсем стекает. Под влиянием прежнего запаса холода, накопленного нижними слоя- ми, или вновь наступившего преобладания отдачи тепла в атмос- феру талая вода вновь замерзает. Конжеляционное льдообразоі; вание является результатом замерзания воды, не содержавше! в себе_ льда, а инфильтрационное льдообразование — результат замерзания воды в порах между ледяными частицами. Наконец, снег, не затрагиваемый воздействием талой воды, дает материал для рекристаллизационного льдообразования. : "Таким образом, для каждого типа льдообразования необхо- имы определенные условия: 3 а) дляр рекристаллизационного льдообразования необёо- димо только накопление твердых атмосферных осадков бе% Я ‚ таяЁ)и для инфильтрационного льдообразования необ'ходимьъ 1) наличие нестаивающего остатка атмосферных осадков; 2) при- ход тепла, вызывающий образование талой воды в количестве, достаточном для заполнения пор нестаивающего. остатка тверд;›\о);