поверхность льда в верховьях пульсирующей части понижается, в средней части и низо- вьях повышается, а конец ледника продвигается вперед. Стадия восстановления наступает по завершении подвижки. В это время происходят интенсивное разрушение нижней части ледника, лишенной поступления льда сверху, и накопление массы льда в верховьях, до тех пор пока ледник не восстановит первоначальную конфигурацию [4]. Причины и механизм ледниковых пульсаций. Очевидно, что подвижки пульсиру- ющих ледников не имеют прямых связей с колебаниями климата, а обусловлены процес- сами, происходящими в них самих. Тем не менее причины ледниковых пульсаций пока не установлены. Одни исследователи связывают возникновение пульсаций с увеличением толщины сплошной водной пленки на ложе ледника до критической, превышающей вы- соту неровностей ложа, что приводит к скольжению ледника по водной подушке. Другие считают причиной подвижек ледников их дробление на блоки в результате преодоления сопротивления концевой мертвой части морены. По мнению третьих, возникновение пульсаций связано с неустойчивостью напряжений в теле ледника. Четвертые связывают подвижки с изменением содержания моренного материала на ложе ледника. Каждая из гипотез в той или иной мере объясняет отдельные особенности режима пульсирующих ледников, но ни одна из них не дает исчерпывающего ответа [7]. Ледниковые пульсации — это периодическое явление с более или менее постоянной длиной цикла (если не меняются внешние условия) для каждого ледника. Однако у разных ледников, даже если они расположены в одинаковых физико-географических условиях, продолжительность периода пульсации (т.е. времени между подвижками) может быть са- мой различной — от нескольких до ста и более лет. Длительность периода пульсации зависит от массы льда, перемещаемого при подвиж- ке, и темпов накопления льда в период восстановления. Например, для ледника Медвежий (Памир) критической является масса льда в 160-180 млн т, поэтому при ежегодном на- коплении 16-18 млн т пульсационная разрядка происходит через 10 лет, а при приросте в 11-12 млн т — только через 15 лет [1, т. 2, кн. 1]. В пределах пульсирующих ледников выделяют две зоны. В стадии подвижки это зона выноса (часть ледника, где происходит убыль льда и понижение ледниковой поверхности) и зона привноса и продвижения (нижняя по течению часть ледника, в которой масса льда увеличивается за счет поступления из зоны выноса, поверхность льда повышается, а его конец продвигается). В стадии восстановления наблюдаются зона активизации ледника в верховьях пульсирующей части, где накапливается лед, увеличивается его толщина и ско- рость движения, и зона деградации, где лед разрушается под действием солнечного тепла и термоэрозионного воздействия талых вод [7]. Продолжительность подвижек на разных пульсирующих ледниках существенно раз- лична. Например, на леднике Медвежий (Памир) в 1973 г. она длилась 3 мес, на леднике Сат (Заалайский хребет) — 5 лет (1972—1977 гг.). В среднем их продолжительность 1-2 года. Особым и не слишком редким случаем является трансформация подвижки в ледниковый сель. В этой ситуации пульсация длится несколько минут. Примерами такого рода могут служить подвижки ледников Дидаль на Памире в 1974 г. и Колка (Кавказ) в 1902 и 2002 гг. [1, т. 2, кн. 1; 8]. Инструментальных измерений дальности перемещения пульсирующих ледников до- вольно мало. Такие данные обнаружены для 6 пульсирующих ледников запада Северной Америки [5] и 10 ледников бывшего СССР [1, т. 2, кн. 1]. Величина наступления на ис- следованных ледниках колеблется от 625 м на леднике Абрамова (Алтайский хребет) до 11,5 км на леднике Уолш (горы Святого Ильи, территория Юкон). Скорость движения ледников. Скорость перемещения ледников сильно различается. У малых горных ледников она обычно составляет несколько метров в год. Крупные гор- ные ледники в среднем перемещаются со скоростью 50—200 м/год, однако самый большой на Памире горный ледник Федченко двигается со скоростью 500—600 м/год [9]. Средние скорости движения льда в Антарктическом ледниковом покрове колеблются от 1 м/год 62