Надо отметить, что помимо отечественных в книге анализируются также некоторые зарубежные исследования, поскольку: а) в первую очередь нам важны методические работы и нестандартные ре- зультаты наблюдений; 6) некоторая неопределен- ность и ограниченная сопоставимость имеющихся данных (их причины будут рассмотрены в соответст- вующих главах) вынуждает автора использовать лишь те результаты, которые можно сравнивать хотя бы по одному-двум определяющим признакам (фак- торам); в) диапазон географических условий, в кото- рых существует современное горное оледенение на А.П. Волошина территории бывшего СССР, настолько велик, что они (географические условия) почти полностью 0ох- ватывают все разнообразие климата, метеорологиче- ского режима и энергообмена горных ледников зем- ного шара (может быть, кроме Гималаев или Север- ной Патагонии). Поскольку наиболее интенсивные процессы внешнего массоэнергообмена ледников происходят в теплый период года, характеристики радиационного и теплового баланса, а также микро- и мезоклимат горных ледников рассматриваются именно за этот сезон. Исключение составляют испарение-конденса- Таблица 1 Отличия метеорологических процессов в районах горного и покровного оледенения О!Негепсез о? теТеого!од!1са! ргосез5е5 т тоипТат апа тсе 5Пее? о1аст1аПоп гес10п5 Горные ледники Покровное оледенение 1. Температура воздуха колеблется в большом диапазоне и в нижней и в верхней частях ледника. 2. Температурные инверсии в основном адвективного происхождения и они очень глубокие при высоких тем- пературах воздуха. 3. Горное обрамление (исключая фирновые зоны круп- ных ледников) частично ограничивает приход солнеч- ной радиации. 4. В умеренных и субтропических широтах значительная высота Солнца определяет поступление больших днев- ных сумм радиации при ясном небе и конвективной об- лачности. 5. Наклонная поверхность ледников и горного обрамле- ния создает условия для катабатических ветров. Хоро- шо развита горно-долинная циркуляция. С долинным потоком на ледник поступает теплый воздух. 6. Большие контрасты составляющих теплового баланса для областей аккумуляции и абляции, обусловленные различиями в альбедо (большая загрязненность языка) и температурах воздуха. 1. Значительная интенсивность радиационного и турбу- лентного обмена (причины - см. пп. 1-6). 8. На большинстве ледников преобладает доля радиаци- онного тепла в общем его притоке. 9. Теплопоток в верхнем слое ледника большую часть летнего периода слабый или отсутствует. 10. На исследованных ледниках при устойчивой погоде чаще всего наблюдается испарение, особенно в обла- стях аккумуляции. Температуры воздуха чаще всего очень низкие, близкие к 0°С, либо отрицательные. Инверсии чаще всего радиационные (результат ночного выхолаживания). Горное обрамление отсутствует. ПРИТОК солнечной радиации невелик из-за низкого поло- жения СОЛНЦЭ И преобладания сплошной облачности. Поверхность горизонтальная либо слабо наклонена. Ме- стная циркуляция представлена лишь ледниковым ветром. Контрасты метеоэлементов и компонентов теплового ба- ланса в фирновой зоне и на льду гораздо меньше, чем на горных ледниках. Интенсивность радиационного и турбулентного обмена выражается малыми величинами. Радиационное и турбулентное тепло имеет одинаковый порядок величин, возможно преобладание турбулентно- го обмена в общем балансе тепла. Теплопоток в ГЛУбЬ ледника за летний сезон соизмерим с затратами тепла на таяние. Преобладающий процесс влагообмена - конденсация.