на склонах в той или иной степени превращенного во вто- рично-рекристаллизационный лед; 4) жил конжеляционного льда в трещиноватых участках, преимущественно в нижней, сложенной льдом, части разреза. Количество инфильтрационного льда в общей массе зависит от относительной роли инфильтрации в процессе уплотнения фирна и, следовательно, от соотношения интенсивности поверх- ностного таяния с количеством отлагающихся твердых осадков. No, + 80 — 0. —› . ©. в конечном счете— от положения в преде- т лах описываемой зоны льдообразования: в верхней ее части, близ границы с рекристаллизационной зоной, таяние слабее и инфильтрационного льда меньше, книзу таяние усиливается и содержание инфильтрационного льда возрастает. Соотношение между интенсивностью таяния и количеством отлагающихся твердых осадков, свойственное холодной инфиль- трационной зоне, приблизительно определяется следующими условиями. Вода, получающаяся от таяния некоторой части твердых атмосферных осадков и от дождей, в процессе инфиль- трационного уплотнения замерзает в порах фирна. Для того чтобы в активном слое твердые осадки не превратились в лед, необходимо, чтобы объем льда, образующегося ежегодно путем замерзания воды в порах фирна, не достигал объема пор годо- вого прироста фирна. При расчете на единицу площади объем льда можно заменить соответствующей высотой, выраженной в слое воды. В процессе таяния снежный покров превращается в реже- ляционный фирн и сильно оседает, почему снижение его по- верхности нельзя относить только за счет стаивания. Поэтому мы условно разделим оба эти процесса, представив, что оседание с превращением снега в режеляционный фирн произошло прежде стаивания, и в расчетах будем исходить из мощности и объем- ного веса слоев режеляционного фирна, эквивалентных соот- ветствующим слоям снега. В общую мощность / годового слоя твердых осадков, пре- вращенных в режеляционный фирн, входит мощность / стаивающего слоя и мощность Й, слоя, остающегося после таяния, т. е. Л = Й„ -- Лд. Обозначим объемный вес режеляционного фирна, который, следовательно, будет иметь верхний слой Ла непосредственно после таяния, через ё,. Ко времени погружения его до нижней границы инфильтрации в течение ряда лет за счет инфильтра- ционного уплотнения (исключая оседание), объемный вес этого. слоя достигает ё,, а мощность (поскольку не учитывается осе- лание) не изменится. Увеличение массы слоя за это время 422 с йа ё» до Йа == А = М = М» + Мж произойдет на величину, в среднем равную количеству жидкой воды, ежегодно: участвую- щей в процессе инфильтрации; это количество слагается из талой воды % = й, в и дождевой воды Мж. Отсюда получается следующее уравнение: ё, \Ут+:—°80Noж=——— (12) или, принимая во внимание сравнительно малое количество жидких осадков в холодной инфильтрационной зоне, % — % вомь. (12’) д No, -- 80 == Уравнение (12) определяет собой предельное количественное соотношение между теплотой ,, затрачиваемой на таяние повёрхности, и количеством твердых и жидких атмосферных осадков в зоне инфильтрационного льдообразования при отсут- ствии стока, т. ©. в условиях холодного режима. Это соотно- шение зависит от величины относительного инфильтрационного уплотнения б"д;в" за время, пока фирн проходит путь от и верхней части разреза, где он имеет объемный вес 8,, ДО нИЖ- ней границы просачивания воды, где его объемный вес при отсутствии оседания составит ё. Значения ё и д, в холодной инфильтрационной зоне не везде одинаковы. Чтобы составить представление о порядке величин, в среднем можно принять значения 8 =0,48 и ё, == 0,80, откуда из (12’) предельной величиной теплоты таяния и коли- чества жидких осадков будет No + 80„ == 0,4 . 80/Му». Следо- вательно, граничными условиями для описываемой зоны яв- ляются: о<< #, + 80/Мж < 0,4 . 80Мть, (13) т. е. таяние и выпадение жидких осадков должно быть доста- точным для смачивания и превращения в режеляционный фирн всего годового слоя снега, но не должно превышать примерно 0,4 количества отлагающихся твердых осадков. Таким образом, холодная инфильтрационная зона льдообра- зования, расположенная ниже рекристаллизационной зоны, отличается от последней тем, что в ней структурное превращение всего снега в фирн и часть последующего уплотнения фирна со- вершаются под воздействием частичного таяния и замерзания. Но в отличие от нижних зон криосферы здесь нет стока, сумма осадков равна годовому приросту вещества, и вся теплота, 428