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April auf genommen, also zu einer Zeit, wenn das Eis sonst noch di ek war. Uber- 

 haupt scheint die Wärme des Grundvvassers eine grosse Bedeutung fiir die Winter- 

 Hydrographie in diesen Gegenden zu haben. 



Das erste Tauwetter im Friihjahr trägt zur Wasserfiihrung der Fliisse wenig 

 bei. Das Schmelzwasser wird nämlich von dem darunterliegenden Schnee aufgesogen, 

 wodurch dieser spezifisch erschwert und plastisch wird. Das zweite Bild der Tafel 

 IV zeigt eine Schneehiitte, deren Dach infolge der Plastizität des Schnees nach unten 

 eingebogen ist. Auch die oben erwähnten Schneegewölbe iiber den Bächen biegen 

 sich beim Tauwetter aus diesem Grunde herab. Hierbei sinken sie schliesslich bis 

 ins Wasser des Baches, dessen Bett sie gänzlicli ausfiillen, wodurch die Wasserfiih- 

 rung natiirhch ganz verstopft wird. Das immer weiter zuströmende Grundwasser 

 sickert dann von unten in den Schnee hinein und durchnässt denselben, so dass er 

 die Konsistenz von Griitze öder Brei bekommt. Diese Breibildung wird unterstiitzt 

 durch das in den Seen, durch die der Bach strömt, aufgespeicherte Wasser. Dieses 

 strömt nämlich iiber den Schnee hinweg und durchnässt ihn also von oben aus. 

 Wenn das Tauwetter anhält, wird allmähhch aller Schnee weggespiilt; tritt dagegen 

 Frost ein, so biidet sich eine Eisdecke von oben aus. Unter dieser Eisschicht höhlt 

 das Grundwasser nun allmählich einen Kanal aus, in dem die Wasserfiihrung des 

 Bachs dann wieder normal verläuft. Bei andauerndem Tauwetter scheint die Schmel- 

 zung immer von oben aus zu geschehen. Zuerst wird das Schmelzwasser des Ober- 

 flächenschnees vom unteren Schnee aufgesogen. Bei weiterem Schmelzen wird dieser 

 immer nässer, und schliesslich wird der Bodenschnee sehr Avasserreich. Das Schmelz- 

 wasser sinkt immer nach unten, so dass der Schnee an der Oberfläche noch ziemlich 

 trocken ist. In Senkungen der Erdoberfläche wird die Schneedecke besonders was- 

 serhaltig. Hier bilden sich sogar häufig Uberschwemmungen und kleine durch die 

 Schneemassen aufgedämmte Seen. Solcher wasserhaltiger Schnee schmilzt weit lang- 

 samer als trockener. Aus diesem Grunde wird die Schneedecke am schnellsten abge- 

 schmolzen an den Stellen, wo die Erdoberfläche etwas höher liegt, und am spätesten, 

 wo diese tiefer liegt, wie aus dem Vordergrunde des dritten Biides auf Tafel IV 

 deutlich hervorgeht. Das Durchsickern des Schmelzwassers durch die Schneedecke 

 hat den Charakter der Bewegung des Grundwassers im Erdboden, so dass sie also 

 nach dem grössten Gefälle hin langsam abwärts herabsickert. In den tiefsten steilen 

 Schluchten känn bisweilen soviel Wasser zusammenströmen, dass dort eine förmliche 

 Ausspiilung zustandekommt. Der von Wasser durchsickerte Schnee wird immer sehr 

 grobkrystallinisch. Solcher Schnee känn nachher unten an den Skiern nicht ^-nass- 

 haf ten » . 



Mitunter wird in den Tälern bei plötzlich eintretendem Frost die dadurch ge- 

 bildete Schneekruste nachher vom Wasserdruck von unten aus aufgebrochen, wobei 

 fussgrosse Stiicke der Kruste zu grossen Haufen zusammengeschoben werden. Das 

 vierte Bild der Tafel IV zeigt, wie die Schneeoberfläche dann aussieht. 



Schon bei Beginn der Sonnenbestrahlung im Friihling, also Ende März, und 

 zwar bei noch niedriger Lufttemperatur, scheinen die Sonnenstrahlen eine auflockernde 

 Einwirkung auf der Schneedecke auszuiiben. Denn schon dann fangen die Lavinen 



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