сквозь толщу фирна и стекает по внутри- и подледниковым кана- лам. Несмотря на обилие воды, инфильтрационное уплотнение не имеет места, и льдообразование происходит исключительно путем оседания и паратектонической — перекристаллизации. В результате обилия осадков в условиях океанического кли- мата ежегодно могут накапливаться мощные толщи фирна и развивается очень активное оледенение, существующее при от- носительно высокой температуре воздуха. У нижней границы «теплой» инфильтрационной зоны не только средняя температура самого теплого месяца может достигать значения в несколько градусов выше нуля, но и средняя годовая температура местами превышает точку плавления до 1—1,5°С. Оледенение в таких условиях обязано своим существованием запасам скрытого хо- лода кристаллизации твердых атмосферных осадков и разви- вается, несмотря на относительно высокую температуру окру- жающей среды. Предельные условия, в которых промерзание вообще отсут- ствует, конечно, недостижимы, но близкие к этому и промежу- точные условия с относительно слабым промерзанием характер- ны для фирновых бассейнов большинства районов горного оле- денения. Прежняя «классическая» альпийская гляциология, обращавшая очень мало внимания на процессы льдообразования, была знакома только с оледенением, получавшим питание из «теплой» инфильтрационной зоны, и неосновательно приписы- вала наблюдавшимся в этих условиях закономерностям всеоб- щую значимость, В обычных для «теплой» инфильтрационной зоны условиях характер процессов льдообразования в общем мало отличается от характера процессов, происходящих в холодной зоне, слагаясь из оседания с паратектонической перекристаллизацией и из ин- фильтрационного уплотнения. В зависимости от интенсивности инфильтрационного уплотнения льдообразование может закан- чиваться в активном слое, но чаще оно происходит глубже него, как в холодной инфильтрационной зоне. Однако в последнем слу- чае фирн превращается в лед, путем оседания в условиях не холод- ного, а «теплого» режима и соответственно — несколько быстрее (на меньшей глубине под поверхностью) вследствие большей пла- стичности и отсутствия смерзания зерен фирна. В течение холодного сезона обычно промерзает слой фирна мощностью 10—15 м, а ниже весь год сохраняется постоянная температура таяния. К началу сезона таяния, когда уже нача- лось медленное прогревание сверху, температура в толще фирна быстро убывает с глубиной, достигая минимума в —2, —10° (в зависимости от зимних температур воздуха) на — глубине 2—3 м, а затем более медленно повышается до нуля у нижней границы активного слоя. В течение большей или менышей части 498 сезона таяния просачивающаяся вода замерзает в порах фирна, прогревает его слой за слоем сверху вниз, пока не будет израсхо- дован весь запас. холода, после чего. ГРЗБИТЗЦ!;{ОННЗ\‚Я вода начи- нает беспрепятственно стекать сквозь активный слой до грапш'х: льда и дальше по ТрЕЩИНЗМ и внутри- и подледниковым канала! стока. Осенью и зимой, при новом промерзании фирна, замерзает лишь небольшое количество подвешенной капиллярной ВОдЫ, Скорость процесса инфильтрационного уплотнения фирна и ЛЬДООбрЯЗОЕаНИЯ ограничена запасом холода зимнего промер- зания и ТеПЛООТДВЧЕЙ в течение сезона таяния Рт . Твердые осад- ки и вода для ИПфИЛЬТраЦНИ имеются в избыточном количестве, но для замерзания ВОДдЫ В п‹г_рах в толще фирпа нехватает холода, ОДНЗКО наряду © величиной запаса холода активного слоя (?Т- носительная роль иНфНЛЬТРдЦИО\...ОГО уплотнения ОПРЁДЕЛЯЕ’!СЯ также длительностью пребывпния фирыа в активном слое, т. е. количеством испытываемых им ЦИКлоВ ИНфИЛЬТР‹'‚\ЦНОПНОГО про- гревания. Это хорошо иллюстрируется приводивщимся у›кбе срав- нением условий льдообразования В Альпах и на Шпиц‹ ерген'е (см. стр. 301). В Альпах на высоте 3500 м годовой прирост фирна равен 3—5 м, мощность активного слоя 15 м, следовцте:бхьно, время пребываиия фпрна в активном слое составляет не %ЛЕО 4—5 лет, тогда как на фирновом плато Изаксена на Шпицбер- тене соответствующие цифры равны 40 см, 10 ми 25 лет. Поэтому на Шпицбергене фирн уплотняется в активном слое инфиш;'\гра- ционным путем до СОсТОЯНиЯ, бЛИЗКОсГеО З‘(ЁИЁЬДУ. тогда как в Аль- иовным фактором является оседа . ПЯХЁ!КСЪ:{К'СЛЬНОСЗЬ Пр%бЫЦПНИП фНр\Ш в активном слое зависит не только от ГЛУбИНЫ ПрОМСрЭЁ\НИЯ. но и от величины гГодоВОгО прироста фНрНВ. следовательно, от количества твердых осадков и интенсивности таяния. Таким образом, скорость инфг“шьтра- ционного льдообразования в теплой инфильтрационной зо;\_с прямо ПрОПОрЦИОНВЛЬНа запасу холода зимнего промерзания т и интенсивности таяния , и обратно пропорциональна коли- честву. твердых осадков Мтв, Т. ©. Р + М, В0Мг В связи с этим скорость инфильтрационного льдообразования, а вместе с нею относительное количество инфильтрационного льда и глубина превращения основной массы фирна в лед в пре- делах описываемой ‘зоны изменяются в двух направлениях: сверху вниз и по простиранию зоны в направлений от морского ‘онтинентальному климату. т кУ верхней грани{(ы зоны превращение фирна в лед при имею- щемся запасе холода не успевает происходить в активном слое и заканчивается на глубине порядка 40 мпутем оседания и паратек_ 429 ; (17)