и только после перехода определенного предела (точка ) — ° начинается его отступание. Тем самым мы ответили на поставленный выше во- прос: почему эволюция климатических условий в после- ледниковое время вела к различным изменениям высоты снеговой линии в районах с разной энергией оледенения. В настоящее время энергия оледенения и интенсивность аккумуляции-абляции крайне низки в Антарктике и на севере Гренландии, а во время ледникового периода область холодного аридного климата с мало активным оледенением должна была распространяться гораздо шире. Повышение температуры в таких областях, как мы видели, ведет сначала к наступанию оледенения, а затем к сравнительно медленному отступанию, сопровождаю- щемуся ростом активности ледников. Таким образом, повышение температуры земного шара после максимума четвертичного оледенения привело к исчезновению энер- гичных ледяных щитов Европы и Северной Америки и мало отразилось на размерах оледенения Антарктики и Гренландии, вызвав лишь повышение его активности. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕДНИКОВ Рассмотренный выше ход эволюции оледенения во время ледниковых периодов земли дает основание для выводов о классификации ледников. Основой для тене- тической классификации ледников является учение о цикле оледенения, разработанное Хоббсом (17). Каждый цикл оледенения начинается при соприкосновении снего- вой линии с высшими точками земной поверхности. При дальнейшем опускании снеговой линии — относительно земной поверхности растет положительная и умень- шается отрицательная разность оледенения (2), вслед- ствие чего зародышевые формы горных — ледников, разрастаясь, превращаются в сетчатое оледенение или шпицбергенский тип, а при приближении — отрица- тельной разности оледенения к нулю — в покровное оледенение. При обратном изменении высоты снеговой линии наступает регрессивная фаза развития оледене- ния, когда процесс идет в противоположном направле- нии, но получающиеся в результате его формы ледников 52 аба ои — эа од за ше ле аЛЬ об