пара из почвы в снежный покров. В период таяния, когда температура снежной толщи приближается к нулю, возможно изменение направления потока — тепло будет поступать из снега в почву и расходоваться на повышение температуры верхнего слоя мерзлой почвы под снегом. Величина потока тепла на поверхности снежного покрова опреде- ляется элементами радиационного баланса, турбулентным теплообме- ном, испарением или конденсацией, выпадением жидких осадков. Ин- тенсивность потока непостоянная и может изменяться в широких пре- делах даже в течение одних суток, возможно также изменение направ- ления потока. Большое количество энергии поступает к поверхности снежного покрова в виде прямой и рассеянной солнечной радиации, однако лишь небольшая ее часть поглощается снегом, а остальная отражается от его поверхности. Альбедо снежного покрова (отношение количества отраженной радиации к количеству падающей на поверхность снега радиации) изменяется в зависимости от структуры, влажности и загряз- ненности снега. Для свежевыпавшего снега альбедо составляет от 0,95 до 0,80. Это значит, что снежный покров может получать лишь от 5 до 20% поступающей радиации. Альбедо поверхности сухого метелевого снега колеблется от 0,80 до 0,65. Альбедо снега снижается по мере его увлажнения, особенно в период таяния. Альбедо средне- и крупнозер- нистого тающего снега бывает порядка 0,60—0,40, а у загрязненного снега с водой оно может уменьшаться до 0,20. Количество поступающей прямой солнечной радиации зависит от ориентации и крутизны склонов, соответственно наблюдаются большие различия термического режима снежного покрова на разных склонах. Снег плохо пропускает радиацию, поэтому проникающая в снег часть солнечной энергии поглощается верхним слоем снежного покрова толщиной в несколько десятков сантиметров. Верхний (10 см) слой поглощает до 90% радиации. Под действием проникающей радиации может возникать парниковый эффект снеготаяния при отрицательной температуре воздуха, когда на поверхности снежного покрова обра- зуется тонкая ледяная корка, а под ней происходит частичное оплав- ление кристаллов. Много тепла снежный покров теряет в виде длинноволновой ра- диации. Определенную роль играют также элементы радиационного баланса, учитывающие обратную радиацию от облаков и атмосферы. Сочетание прихода тепла за счет проникающей радиации и потери путем длинноволновой радиации приводит к тому, что в ночное время радиационный баланс чаще всего имеет отрицательное значение и соот- ветственно поток тепла направлен из снежного покрова в атмосферу, а в дневные часы — наоборот. Турбулентный теплообмен обусловливается разностью темпера- туры воздуха и поверхности снега. В том случае, когда температура воздуха выше температуры поверхности снега, тепло от воздуха пере- дается в снег. Всли же воздух холоднее снега, то тепло поступает из снега в воздух. Интенсивность турбулентного теплообмена увеличи- 3. К.Ф. Войтковский 65