17 м, в 1899 г. - 250 м, в 1901 г. - 50 м в год. Есть много и других примеров. В общем ви- де можно сказать, что при увеличении массы ледника и особенно его толщины скорости движения льда увеличиваются. Увеличивается скорость движения ледника или его части при переходе от вязкопластического течения к глыбовому скольжению (подвижки лед- ников). Скорости движения ледников могут резко возрастать при слиянии разобщенных ранее ледниковых потоков и резко падать, когда от главного ствола ледника отчленяются его притоки. Первое происходит, когда условия оледенения улучшаются, второе - когда оледенение деградирует. Рассмотрение теорий движения льда в ледниках, в значительной мере спорных, в задачу этой книги не входит. Желающие могут ознакомиться с ними по монографиям П. А. Шумского «Динамическая гляциология» [1969] и У. С. Б. Патерсона «Физика ледни- ков» [1984]. Формы ледовой тектоники В процессе движения льда в ледниках возникают напряжения как растяжения, так и сжатия, связанные с изменениями уклона ложа, сужением или расширением русла ле- дяного потока, изменениями условий на ложе, ускорением движения льда. Растягиваю- щие напряжения, если они превышают сопротивление льда на разрыв, приводят к обра- зованию трещин. Результатом сжимающих напряжений является замыкание трещин и образование во льду складок, аналогичных складкам в слоистых горных породах. Как трещины, так и складки могут быть самых различных форм и размеров. Ледниковые трещины простираются всегда перпендикулярно к направлению основного растягиваю- щего напряжения. Так, в осевых частях долинных ледников трещины образуются под прямым углом к направлению движения льда, а у их краев - под углом около 45°. На по- воротах долины трещин больше на выпуклой стороне излучины ледникового потока, так как скорость движения льда там больше. На участках, где уклон ложа резко увеличивает- ся, образуются ледопады. На ледопадах ледник разбит поперечными, диагональными и продольными трещинами, и вся его поверхность превращается в хаос ледяных глыб. Ле- допады по высоте могут достигать многих сотен метров и часто непроходимы. Трещины обычно образуются на одних и тех же местах, но трещинообразованию подвергаются все новые массы льда, поступающего сверху. После того как лед минует зону трещин, они замыкаются. Исключение представляют пульсирующие ледники, на которых трещины во время активной стадии пульсации покрывают всю поверхность ледников и там, где их до этого не было, что связано с резким увеличением скорости движения льда. Размеры трещин на ледниках средних широт достигают сотен метров в длину и 25-30 м в глубину при ширине от долей сантиметра до многих метров. На полярных лед- никах трещины более глубокие - до 50-100 м. Соответственно увеличивается и ширина трещин. Приливно-отливные трещины в тыловых частях плавучих ледниковых языков и шельфовых ледников Антарктиды являются сквозными при толщине ледников в не- сколько сот метров. Особый вид трещин представляют подгорные трещины (бергшрун- ды), окаймляющие верховья фирновых бассейнов горных ледников. В пульсирующих ледниках вдоль бортов долины образуются огромные продольные разрывы, ограничи- вающие быстро движущиеся срединные части ледников. В тыловых частях зоны уско- ренного движения льда формируются ступенчатые сбросы, а в фронтальных частях - сё- рии надвигов. Разрывы образуются также в придонных частях и внутри ледниковой тол- Щи. Трещины представляют серьезное препятствие для продвижения по ледникам, а в фирновых областях и опасность, так как они часто бывают перекрыты снежными моста- ми и их трудно обнаружить. 12