нительно тонкой пленки выдавливается, по-видимому, по направлению к краям леднико- вого покрова.Здесь она снова намерзает на нижнюю поверхность ледника и дальше дви- гается вместе с ним в виде слоя льда водного происхождения. Лишь в отдельных углу- блениях подледного ложа она может скапливаться, создавая озёера у границы льда с подстилающей лородой. Бурение ледникового покрова в западной части Центральной АнтаркТтиДы показало, что у ложа имеется слой воды, толщина которого не менее нескольких сантиметров.При анализе радиолокационных отражений от дна ледникового покрова В ряде меёст Централь- ной Антарктиды выявлены подледные озера с толщиной слоя воды не менее нескольких метров и размером порядка километров. Эти озера расположены в тех областях, где,ис- ходя из теоретического анализа теплового режима, существует подледниковое таяние, Таким образом, путем численного моделирования на ЭВМ процесса переноса тепла в ледниковом покрове Антарктиды, находящемся в квазистационарном состоянии, получены изолинии темпёратур льда у ложа и скорости подледникового таяния на основе факти- ческих данных © высоТтах ледникового покрова, его топще, скоростн аккумуляции и ‘гс- мпературе у поверхности, и для различных значений геотермического потока в Запад- ной и Восточной Антарктиде, На основе этого моделирования при высоких значениях ге- отермического потока, обнаруженных наблюдёниями, выделяются области подледниково- го таяния как в центральной, так и краевой зоне Антарктического ледникового покро- ва (Зотиков, 1977, 1982). Растекание наземного ледникового покрова происходит с тенденцией к дифференци- ации в краевых областях: быстрое движение к краю выводных лёдников сочетается с медленно двигающимся льдом на недифференцированных участках ледникового покрова. Тепловые эффекты движения выводных ледкиков велики, у их ложа, по-видимому, идеёет таяние со скоростью около 10-15 см/год, Теппофизический анализ характера измеренных в скважинах изменений температуры в толще шельфовых ледников показал, что у их края идет таяние поверхности со скоростью 60-80 см/год. В то же время, судя по данным о соотношёнии стабильных изо- топов кислорода в толще шельфового ледника Эймери, его центральная часть сложена намерзшим снизу льдом, причем скорость намерзания около 30 см/год. Под шельфовый ледник Эймери поступает большое количество пресной талой воды из-под окрестяого ле- дникового покрова. Аналогичные результаты получены и на других шельфовых ледниках. Так, судя по данным об изменении температуры льда с глубиной, под ледником Кеттлиц лед намерза- ет со скоростью около 100 см/год. В центре шельфового лпёдника Росса на расстоянин 500 км от его мористого края намерзает 3-4 см льда за год. Таким образом, теплофизический анализ иэменения теплообмена нижней поверхности шельфового ледника с морской водой выделяет краевую область шельфового ледника, где идет интенсивное таяние, Вго скорость резко уменьшается от 80-100 см/год у края шельфового ледника до 10 см/год на расстоянии 40-60 км от края, Более удаленная от края область простирается на расстояние до 200 км и характеризуется уменьышением та- яния до средней для этой зоны величины, близкой к 2-$ см/год. В тыловой части этой зоны нет ни таяния, ни намерзания. Далее, к тылу шельфовых ледников простирается область слабого намерзания, достигающего 2-$ см/год в 500-600 км от края. Химическив, минеральние ц газовие примесиц в0 льду, Химический состав льда фор- мируется под влиянием климатичёских, вулканических, космических, почвенно-геологи- ческих, биологических, физических и антропогенных процессов, В этот состав входят макро- и микроэлементы. Основные макроэлементы морского происхождения - ибны с1°, Ма+. К+‚ 503' ‚ м32*, континентального - Ре, А1, Са, Мп, Присутствие в снёжно-ледя- ной толще микроэлементов в значительной мере связано с антропогенным влиянием, Химический состав Горных ледников резко изменяется во времени и пространстве вследствие чередования таяния и намерзания в фирново-лёдяной толщёе, контакта с мо- 164 - 231 -