Материалы гляциологических исследований, вып. 92 Таблица 1.3 Изменение притока прямой солнечной радиации на склоны разной ориентации и крутизны (склоновый коэффициент) в нижней части области абляции ледника Медвежий” Тпе сПпапде о? СПгес? 501аг гафаноп тсоте оп 51орез о? ОТегеп! опепЕаноп апа апо!е 510рез т 1е 1омег раг! о? МейуегТу С1ас!ег аЫайоп агеа Угол 1 июля 31 августа наклона, град. С В Ю З С В Ю З 10 0,92 0,95 0,99 0,98 0,85 0,94 1,06 0,98 20 0,86 0,90 0,96 0,94 0,73 0,89 1,09 0,94 30 0,76 0,83 0,92 0,88 0,57 0,81 1,11 0,87 * о о о о Склонение Солнца 1 июля составляло 23,1°, 31 августа 8,7°, высота Солнца в полдень, соответственно, 74,6° и 60,2°. Днев- ные суммы прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе, средних условиях прозрачности и сучетом закрытости горизонта составляли 1 июля 697 кал/см? (29,2 МДж/м?), 31 августа 543 кал/см? (22,8 МДж/м). ростом крутизны склона приток радиации убывает, особенно заметно в конце лета — почти вдвое по сравнению с 5,. Различия в инсоляции восточных и западных склонов связаны с большей закрытостью го- ризонта на востоке: в июле — августе время видимого восхода Солнца на леднике отличалось от истинного примерно на 2,3 час., время захода — на 1,4 час. Особенность облучения наклонных поверхнос- тей в низких широтах состоит в том, что при высо- ком стоянии Солнца, в течение большей части ка- лендарного лета приток солнечного тепла за день да- же на южные склоны меньше, чем на горизонталь- ную поверхность. Лишь во второй половине августа дневные величины $., поступающей на южные скло- ны, могут стать больше .. Поверхность области абляции ледника Медве- жий характеризуется большой изрезанностью, нали- чием холмов и впадин, что связано с его подвижка- ми. Поэтому максимальный приток солнечной ради- ации на горизонтальную поверхность в условиях ма- лооблачного лета способствует увеличению абляции верхних частей ледяных холмов, расширению площа- ди этих зон и, таким образом, уменьшению их высо- ты и крутизны склонов, что, в свою очередь, обеспе- чивает дополнительный приток тепла. Эта особен- ность инсоляции поверхности в низких широтах от- носится, естественно, не только к леднику Медве- жий, поскольку на любом леднике в низких широтах поверхность льда в области абляции характеризуется наличием микро- и мезомасштабных неровностей. Подобные расчеты были проведены нами и для ледников Полярного Урала, расположенных на ши- роте полярного круга (Волошина, 19816в). Так, для 22 июня при максимальном склонении Солнца (23,4°) и полной открытости горизонта склоновый коэффици- ент 5,‚/$, для разных углов наклона и ориентации склона выражается следующими величинами: Угол наклона, град. С В Ю З 10 0,87 1,01 1,17 1,01 20 0,70 1,03 1,35 1,03 30 0,56 1,08 1,56 1,08 Таким образом, в высоких широтах инсоляция северных и южных склонов очень различается, что могло бы способствовать увеличению изрезанности микро- и мезорельефа поверхности ледников при су- щественном преобладании радиационной составляю- щей в общих затратах тепла на таяние снега и льда. Однако следует заметить, что и на некоторых ледни- ках низких широт (например, на Восточном Памире) в определенных условиях погоды избирательная ин- соляция наклонных поверхностей влияет на форми- рование своеобразных форм микрорельефа — “каю- щихся” (КойуаКоу, Гебедйеуха, 1974). Рассеянная, или диффузная, солнечная радиа- ция при безоблачном небе ), поступающая на по- верхность долинных ледников в горных регионах, определяется большой прозрачностью атмосферы, значительной закрытостью небосвода, а также альбе- до окружающих склонов и самого ледника. По данным многочисленных наблюдений на ледниках Кавказа и Средней Азии, интенсивность р в середине дня составляет 0,10 — 0,12 кал/(см?:мин) (70 — 84 Вт/м?), что почти вдвое меньше, чем на рав- нине. Влияние заснеженных склонов ярко прояви- лось при актинометрических наблюдениях на седло- вине Эльбруса. Так, 2 — 4 августа 1959 г. при безоб- лачном небе около полудня были зафиксированы веё- личины Р 0,17 — 0,18 кал/(см?-мин) (119 — 126 Вт/м?), — в 1,5 раза большие, чем на фирновом поле Эльбруса. Это обусловлено влиянием склонов запад- ной и восточной вершин Эльбруса, покрытых чис- тым плотным снегом с отполированной поверхнос- тью и служащих хорошим рефлектором как прямой, так и рассеянной радиации. Но основной фактор, способствующий росту диффузной радиации — это облачность, особенно об- лака вертикального развития. Например, на ледниках южного склона Эльбруса при нижней облачности 6 — 8 баллов и открытом солнечном диске наибольшая интенсивность рассеянной радиации при облачном небе Э, составляла 0,52 — 0,71 кал/(см?'мин) (363 — 496 Вт/м?), а при пасмурном небе и облачности 9 — 10 баллов 0,64 — 0,99 кал/(см?:мин) (447 — 691 Вт/м?). - 20 -