жил — также сплющивание воздушных включений. Конечная причина этих явлений всегда заключается в замерзании воды, причем в гидролакколитах и наледных буграх имеет значение увеличение объема при замерзании в замкнутом пространстве, а в повторных жилах образовавшийся в трещинах лед играет пассивную роль клина при последующем тепловом расширении пород. В противоположность неподвижным наземным льдам конже- ляционной зоны и пассивно движущимся ледяным покровам вод льды осадочного происхождения, активно движущиеся под влиянием собственного веса, в основной своей массе являются динамометаморфическими. Избегает динамометаморфизма лишь более или менее тонкая кора льда, в которой давление собствен- ного веса не превышает предела упругости; она лежит непод- вижно в «снежниках» или пассивно переносится нижним льдом в ледниках, со временем попадая в глубинную текучую зону в области питания или стаивая в области убыли. й Сложное по своей природе движение ледников глубоко из-! меняет первичную структуру осадочно-метаморфических льдов, что, впрочем, в большинстве случаев не лишает возможности уста- новить их первоначальный характер. Это движение приводит как к разнообразным явлениям дислокационного ‘метаморфизма, так и к паратектонической перекристаллибации и даже к вре- менному плавлению льда под влиянием трения или местного из- бытка давления. В результате возникают различные виды дина- мометаморфических льдов, описанные выше под названием: в т.о- рично-рекристаллизационных, фрикцион- но- и компрессионно-режеляционных — и фрикционно - катакластических, к — которым присоединяются еще обломочные льды, возникающие как косвенный результат движения путем гравитационного дробления. Вторично-рекристаллизационные льды, составляющие ос-! новную массу тела ледников, сохраняют следы первичного строе- ния, преимущественно текстурные. Смутные остатки осадочной слоистости или слоистости периода метаморфического льдооб- разования, более или менее деформированные конжеляционные жилы, трещины растяжения, плоскости разрывов и надвигов, зоны дробления, складки, режеляционные линзы и ленты, морен- ные включения — все это создает подчас необычайно сложные. тектонические структуры, уступающие структу- рам участков интенсивного тектогенеза в земной коре только по. размерам. Таким образом, при сравнительно однообразных условиях \формирования осадочно-метаморфических льдов у позерхности, в глубине тела ледников, а особенно в придонных. горизонтах процессы! динамометаморфизма ‘ создают _ пестроту: 450 ` фациального состава, которая нисколько не уступает таковой эпигенетических льдов конжеляционной зоны льдообразования. Нарушение механического равновесия, стремящегося восста- новиться в процессе движения ледников, является результатом прироста атмосферного льда на возвышенных участках земной по- верхности. Чем быстрее происходит этот прирост, точнее, чем быстрее он увеличивается с высотой, тем быстрее движутся лед- ники. Размер увеличения прироста льда с высотой над`снеговой линией, являющийся мерой активности ледников и получивший название энергии оледенения (Шумский, 1947а), достигает максимума в условиях морского климата и уменьшается по мере усиления континентальности, Это отражается в большей мощности ледников в районах морского климата. Ледниковые хщщиты в районах с большой энергией оледенения ‚ сравнительно круты и выпуклы, а по мере уменьшения энергии оледенения становятся все более плоскими и малоактивными. Это очень от- четливо видно на примере гренландского ледникового покрова, активного и мощного относительно своих горизонтальных раз- меров в южной части, расположенной в области влияния исланд- ского барического минимума, и очень плоского и малоподвижного на севере, в холодной континентальной области «арктического ветрораздела». По мере усиления континентальности климата возрастает также мощность слоя с холодным режимом в земной коре, совсем отсутствующего в районах развития «теплой» ин- фильтрационной зоны и распространяющегося на породы лед- никового ложа в инфильтрационно-конжеляционной и конжеля- ционной зонах. В соответствии со всеми этими изменениями в более холодных континентальных районах интенсивность процессов динамоме- таморфизма в общем уменьшается, Климатические условия кос- венно — через активность оледенения и температурный режим в толще льда оказывают некоторое влияние и на процессы' дина- мометаморфизма в смысле общего увеличения или уменьшения их интенсивности. Однако общая картина в значительной мере затемияется местными морфологическими факторами, оказыва- тощими более мощное влияние на интенсивность и характер про- цессов динамометаморфизма. Температурный режим также оказывает непосредственное влияние на структуру льда. Следствием холодного режима в тол- ще ледникового льда является высокое давление воздуха, вклю- ченного во вторично-рекристаллизационном льду, который про- шшёл через глубокие части тела ледника. Давление воздуха в ком- прессионно-режеляционном льду дает и количественные данные о температурном режиме льда. Повидимому, зависимость от тем- пературного режима имеет место также для размеров и структуры тел фрикционно- и компрессионно-режеляционного льда. 29* 451