По имеющимся данным о ходе роста и убывания оледенения очевиядно, что ни один из отдельных отрезков графиков, взятый сам по себе, не может адекватно характери- зовать климат целой ледниковой эпохи и яельяя говорить об одном осредненном ледни- ковом климате. Тем более неправомерно вводить параметры "среднего'' климата в пале- огляциологические модели. Нужен конкретный авализ климатических условий, существо- вавших на разных отрезках рассматриваемых циклов, и прежде всего на этапах роста оледенения и его деградации, 14.1. Этапы роста оледенения и _ их климат Одним из факторов, способствовавших разрастанию оледенения, были сильные пони- жения температур воздуха. Конкретные значения таких понижений установлены практиче ски для всех областей суши и окёана на основе палеоботанических, морских микропа- леонтологических, палеомерзлотных, изотопно-геохимических и гляциологических мето- дов, а также путем числённого моделирования по схемам глобальной атмосферной цир- куляции (Бараш, 1988; Ясаманов, 1985; КиБ1е, 1988; Виаадтмап, 1985 и др.). Особо- го внимания заслуживает палеоклиматическая информация, полученная при изотопно-ки- слородных исследованиях льда из глубоких скважин, пробуренных на современных поляр- ных ледниковых щитах (1от11$5 а.о., 1985, 1988). Изотопно-кислородный метод использует экспериментально установленную зависи- мость между температурами воздуха, при которых происходит конденсация ВОоДдЯНоОгОо па- ра над ледниками, и относительным содержанием тяжелого изотопа кислорода 180 в вы- падающем скегу. Правда, интёерпретация изотопно-кислородных данных остается одной из сложнейших задач палеоклиматологии, В СсВвЯязи с чем многие исследователи не пере- считывают их на палеотемпературы, а пользуются лишь дДля опредёеления общих термиче- ских трендов (Ясаманов, 1985), Однако для некоторых районов, В том числе централь- ной области Восточнкой Антарктиды, где выявлена пинейная зависимость относительного содержания 180 в современном снегу от темпёратуры, а абсолютные высоты — остаются практическим неизмёенными, удалось доказать, что отклонение ‹5180 во Лльду от его же эначения в стандартной средней морской воде (5МОМ) на 1% эквивалентно изменению температуры на 1‚5°. Поэтому профили изменений 6 18О во льду и других осадочных по- родах по глубине иногда называют палеотемпературными кривыми. За последние годы построёно несколько изотопно-кислородных профилей по ледяному керну из Гглубоких скважин, пробуренных на ледниковых щитах Гренландии, Антарктиды, о.Девон, Западного Шпицбергена, Северо-Восточной Земли и других островов Арктики. Некоторые из этих профилей охватывают весь позднеплейстоценовый ледниково-межледни- ковый цикл, включая последнее межледниковье (Котляков, Гордиенко, 1982; Фап$фаага а.о., 1982). Самый длинный из этих профилей получен в 1985 г, ло скважине на сов- местной антарктической станции Восток, расположенной на абс.высоте 3488 м в пунк- те, где средняя Ггодовая "темпёратура равна -55.5°С‚ аккумуляция составляет 2,2-2,5 г/(см2 год}), а толщина льда близка к 3700 м. К тому времени скважина углу- билась в лед на 2083 м, поэже - на 2500 м и достигла слоев с расчетным возрастом более 150 тыс.лет, образованных на заключительных этапах предпоследнего глобально- го похолодания (от1иу$ а.о., 1985, 1988). Два хорошо согласующихся друг © Другом профиля - изотопно-кислородный — (1отзи5 а.о,, 1985) и дейтериевый (ог3и5, а.о., 1988) - показывают, что палеотемлературы южной полярной области почти непрерывно изменялись, испытывая колебания разных ам- плитуд (см.рис.14.1А). Максимальные амплитуды иэменений 6180 и бв имели место во время последней и предпоследней терминаций; судя по ним, амплитуды температур Ан- тарктиды при дегляциациях были близки к ]0°С. Именно на 10° различались темпера- туры лёдяного материка во время "ледникового" и "межледникового'' этапов его разви- тия. В части, касающейся температурных изменений при последней дегляциации, Этот вывод подтверждается и данными пр скважинам, пробуренным на станции Бэрд и Купол С - 142 -