дичные барические депрессии, существующие в современную эпоху - Исландская и Субан- тарктическая - расположены на контактах теплых океанических течений с ледниковыми покровами Антарктиды и Гренландии. Сейчас также ясно, ячто одним из основных механизмов обратного воздействия оле- денения на океан служит айсберговый сток, т.е. поступление в океан масс холодного льда в виде айсбергов, продуцируемых ледяными потоками, выводными и шельфовыми ле- дниками полярных лёедниковых комплексов. Идея о глобальной климатической роли айс- берговаго стока в её приложении к современным полярным областям, впервые высказан- ная В.М.Котляковым и А.Н.Кренке (1980), а также другие выводы, сделанные при рас- смотрении взаимодействий современного оледенения с океаном, имеют фундаментальное значение для реконструкций тех же процессов во время глобальных похолоданий плей- стоцена. Плейстоценовые разрастания оледенения могли идти только за счет изъятия — Вводы из Мирового океана. Испарение с его поверхности поставляло влагу в атмосферу ,а во- эдушные массы переносили ее в холодные области, где она выпадала в виде снеёеГа и надолго задерживалась в ледниках. Соответственно рост оледенений сопровождался па- дением уровня окёана, а дегляциация - его повышением, Геологические данные о ВЫысо- тах или глубинах, а также об абсолютном воэрасте морских береговых ЛиНнийЙ, к кото- рым в последнее десятилетие прибавились результаты изсотопно-кислородных исследова- ний раковин морских организмов из глубоководных осядков океана, подтвердили ука- занную зависимость. Они также позволили построить гляциозэвстатические графики, оТ- ражающие изменения объема океянской воды по времени, - графики, которые одновремен- но служат палеогляциологическими кривыйщ, описывающими суммарные изменения оледе- нения Земли (Имбри, Имбри, 1988; Вепбоп, НисЛез, 1983; МNoаКада, ГБашБесК, 1988 и др). При рассмотрении таких графиков, построенных по изотопно-кислородным — данным Н.Шеклтона, У.Брёккера, Ж.-К.Дюплесси и других исследователей для последнего — лед- никово-межледникового цикла (130 тыс.лет), выясняется следующее (рис.14.1А). Цикл отчетливо распадается на двеёе неравные части: дпительный период роста оледенения,ра- стянувшийся более чем на 90 тыс.пет, от 115 до 20 тыс.лет назад, и короткий период его ликвидации, закявший н©ё болдее 10 тыс.лет. Иными сповами, Ээти графики — имеют форму косых зубьев пилы с длиной периода около 100 тыс.лет и амплитудой изменений уровня океана и объема льда, равных соответственно 130-150 м и 70-80 мля кмз. По- следнее эначение - разность между объемом льда эпохи максимума оледенения и тем же объемом, сохраняющимся в современную эпоху (NoХКайа, БашЬесК, 1988, Ре!т1ег, 1988). скмжь&%‘с& Восток, УРОВЕНЬ ОКЕАНА жшшн\:‘я„жм.\‚ды Аат:\#“ьгц’цшяцшд Рис. 14 . 1.Сопоста- ' еа › е - - _{5 -ш_і;];р д _Аюд ° ° д Л 1 { ю 3 а 1 3 т і. д п 4. д "Ь ет...е изотопно А Т \Г — кислЛОродной — кри- | в | — с Х. . вой, составленной _‚/ го данным анализа - \\\\\ /.‹_’ ч ледаыного керна из ` \ < скважины на стан- г я — — \ \ Т ции Восток Антар- |- г \\ < В ктида (А),с гля- З Э< <\ 25 ©. ` циоэвстатической «5 ЁЁ в— — \ ————— п— 5И — кривой (Б) , с коле- ! е \\\\\ банияни в СсОоОТНО- Г - ч * \ Ь\-—’ шении пыльцы дре- < « СЧ — 5 Г ‚с% . ( м й весной и травяни- Ё З х | и стой растительно- 3 ЁЗ сти & — торфянике е | 2 аА Грам-Пиль (Франция) & © | (В} и с измвнени- 90 — — — — 2 — — — — — — — == — — \No\\ -- — — — — — ями петней иясо- _ Г ас (\\ ляцми в высОКих. и средних — широтах - | Северного полуша- МЕЖАЕДНИКОВЬЕ ' рия (Г). Заштрихо- Г я в ванные — площади @ """ Ё пропорциональны. ' В массе льда в лед- `` "і'“ „НнЫ Н никовых — покровах (график 6) или площади холодной приледниковой тундры (график В) - 141 -