Глава 1 ЗОНЫ ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ЗОНА о Наибо’лее проста структура процессов льдообразования в ус- ловиях отсутствия таяния, т.е. при таком тепловом балансе земной поверхности, который обеспечивает достаточно низкую отрицательную температуру ее в течение круглого года. В 'га]‹);'ах условиях осадки выпадают только в твердом виде, а весь прихо) энергии, — будь то радиационный, конвективный или сублима13 ционный, — затрачивается на временные повышения темпера- туры поверхностного слоя и отчасти на возгонку льда прик?ем максимумы температуры не выходят за пределы нуля ст’оград с- ной шкалы и не сопровождаются таянием. Уравнение веще{т- венно-энергетического баланса (6) для этой зоны, пренебрегая процессами испарения и сублимации ‚ можно разделить самостоятельные уравнения: Тн нетоу Е= \ (7) и М = А. ® В этой зоне жидкая вода и лед в петрографическом - смысле на поверхности отсутствуют. В местах положительного баланса осадков поверхность сложена только снегом, превращающимся в лед на значительной глубине под влиянием веса верхних слоев Весь комплекс развивающихся при этом процессов был описан под названием льдообразования холодного типа. Основой его служит процесс сжатия — оседания, сопровождающийся субли- мационной перекристаллизацией в стадии диагенеза снега и _ре- кристаллизацией в стадии фирнизации и льдообразования. Раз- личные виды снега, слагающие верхиюю, более или менее диф- ференцированную часть разреза, книзу переходят в однообраз- ную толщу рекристаллизационного фирна и ниже —-перви'вно- рекристаллизационного льда, а на склонах, где имеет место пла- 414 стическое течение, фирн сразу превращается во вторично-рекри- сталлизационный лед. 'Чем болыше выпадает снега, тем быстрее (в течение более короткого времени) он превращается в лед, но вместе с тем процесс льдообразования завершается на большей глубине под поверхностью. И наоборот, при малом количестве годового при- хода твердых осадков рост нагрузки сверху и оседание происхо- дят медленнее, но льдообразование заканчивается на меньшей глубине. В среднем граница фирна со льдом в областях рекри- сталлизационного льдообразования, повидимому, расположена на глубине порядка 30—50 м. К зоне рекристаллизационного льдообразования в настоящее время принадлежит материк Антарктиды © шельфовыми льдами его морей (за исключением узкой береговой полосы), ббльшая центральная часть Гренландии и, вероятно, вершины наиболее высоких гор на разных широтах *. "Температурный режим, свойственный зоне рекристаллиза- ционного льдообразования, по крайней мере на не очень больших высотах над уровнем моря в современных условиях, создается самим льдом или, точнее, снегом. Снежный, покров обладает исключительными радиационными свойствами: громадной от- ражающей способностью (в сухом незагрязненном состоянии В среднем 0,8—0,9), вследствие чего он мало нагревается прихо- дящей радиацией и, несмотря на это, характеризуется очень высокой собственной лученспускательной способностью (близ- кой к таковой абсолютно черного тела) из-за очень большого размера поверхности снежинок. Последнее — свойство вместе с малой теплопроводностью снега влечет за собою весьма сильное охлаждение снежной поверхности в периоды отрицатель- ного радиационного баланса. Вместе с тем адвективный перенос тепла воздушными массами не в состоянии проникать далеко в об- ласти оледенения вследствие поглощения большого количества тепла на таяние снега и льда. Таким образом, сам снежный покров В областях, где суще- ствующие условия позволяют ему сохраняться, значительно изменяет тепловой баланс поверхности и способствует поддер- жанию низкой отрицательной температуры. Области покровного оледенения являются самыми холодными на земном шаре. Абсо- лютные минимумы температуры на земной поверхности (поряд- ка —70°С), всегда связанные с температурной инверсией, при- мерно одинаковы на сибирском «полюсе холода» и в областях % Например, в Гималаях высоту уровня прекращения таяния оце- нивают в 1000 м над фирновой границей, т. е. 5750 м (Е т5\егма!дег, 1937). Эта оценка, повидимому, занижена. Тем не менее вершины тор, поднимающиеся еще на 3 км выше, должны достигать рекристаллиза- ционной зоны, 415