только перераспределение вещества, но в целом для активного. слоя количество осадков равно годовому приросту: Муной; ©) Поскольку М = Ма + Мж, из уравнения (6) следуёт, что 1 + 80М ж = Е, (10) т. е. что вся теплоотдача с поверхности уравновешивается тепло- приходом активного слоя и скрытой теплотой кристаллизации жидких осадков. Процессы инфильтрационного уплотнения и льдообразования связаны с нагреванием породы замерзающей водой, которая выделяет скрытую теплоту кристаллизации. Величина нагревания очень значительна: _ 8048 д5 =т5г = 107 АЁ 3 (& — первоначальный объемный вес фирна, Аё — инфильтрацион- ное_уплотнение). Нагревание продолжается до тех пор, пока температура не достигнет 0° и порода не станет проницаемой для нисходящей талой воды, после чего инфильтрация распространяется в более глубокие гсризонты. Отсутствие стока обозначает, что инфильтра- ционное прогревание не достигает нижней границы активного слоя. Ниже горизонта, прогретого талой водой до 0°, в пределах активного слоя сохраняется горизонт с отрицательной темпера- турой, в котором теплая летняя волна распространяется путем кондуктивной и диффузионно-сублимационной теплопередачи, В годовом балансе сумма теплоотдачи с поверхности Ё, сни- жающая теплосодержание активного слоя, может быть разложена на две части, из которых одна погашается теплоприходом актив- ного слоя в течение ‘холодного периода, до начала таяния, а другая, ббльшая, часть Е, составляет «запас холода» активного слоя к моменту начала таяния и теплоотдачу в периоды похоло- даний в течение сезона таяния, которая, однако, как было от- мечено, для процессов льдообразования играет второстепенную роль. Точно так же сумма теплоприхода слагается из двух частей, из которых одна затрачивается непосредственно на повышение температуры активного слоя, а другая — + — на таяние верх- ней поверхности. Условием отсутствия стока, имеющим силу в описываемой подзоне льдообразования, является, т + 80М, < Р, 420 а граничными `условиями Ээтой подзоны со стороны количествен- ного соотношения между интенсивностью таяния и промерзания будут ; 0 << ; + 80Мж < Е, (11) т. ©. количество тепла, затрачиваемого на таяние, вместе со СКРЫТОЙ теплотой кристаллизации жидких осадков составляет величину, достаточно большую для смачивания всего годового слоя снега, но меньшую, чем запас холода зимнего промерзания плюс теплоотдача в период таяния. Таким образом, в холодной инфильтрационной зоне вся теп- ловая энергия, расходуемая на таяние поверхности, сохраняется в активном слое, выделяясь при замерзании талой воды, Она производит работу ипфильтрационного уплотнения, но в конеч- ном счете затрачивается на повышение температуры фирна. В этих условиях превращение фирна в лед идет за счет двух процессов: оседания и ИПфИ.'!Ь’ГраЦИОНПОГО ‘уплотнения, ОСЕДЗ' ние — процесс. медлепный‚ самостоятельно способный привести к превращению фирпа в лед лишь значительно глубже активного слоя, НПфИЛЬТраЦИОХ'ПЮЕ же уплотнение может протекать © раз- личной скоростью, В рассматриваемых условиях ввиду наличия в активном слое достаточного запаса холода скорость инфильтра- ционного уплотнения лимитируется соотношением количества ЖНДКОЙ воды или интенсивности таяния с количеством выпадаю- щих твердых осадков: чем сильнее таяние и чем меньше выпадает снега, тем быстрее происходит льдообразование. Одновременно ускоряется и рост кристаллов, связанный только с инфильтра- ционным уплотнением, а не с оседанием. Всякое усиление таяния на поверхности ведет к ‘увеличению глубины проникновения талой воды и к распространению инфиль- трационных процессов на слой большей мощности. Однако про- цесс льдообразования в пределах активного сдоя заканчиваться не успевает и завершается на глубинах порядка 20—40 м под поверхностью, в слое с постоянной отрицательной температурой, путем оседания и рекристаллизации, Таким образом, разрез ледяных пород в холодной инфильтра- ционной зоне сверху вниз слагается из: 1) снега в возрасте менее года (отсутствующего в период таяния); ) толщи режеляционного и инфильтрационного фирна с про- слоями, линзами и неправильными телами инфильтрационного льда в СРЗВНИТВЛЬНЭ неболышом количестве, ОбЩЕй мощностЬю порядка 20—40 м; 3) инфильтрационно-рекристаллизационного льда с прослоя- ми, линзами и неправильными телами ИНфИ.'!ЬТрЗЦИОННОГО льда, 421