Материалы гляциологических исследований, вып. 92 прирост снега, но играют большую роль как в изме- нении альбедо, так и в формировании баланса массы вследствие их частой повторяемости (свыше 60 — 80 случаев, или 2/3 всех снегопадов за июль — август). Высотный градиент свежевыпавшего снега в этих случаях составляет всего 0,5 мм на 100 м высоты. При средних снегопадах градиент возрастает до 2,5 мм на 100 м в нижней части ледника (3900 — 4200 м) и до 3,3 мм выше 4300 м. Снегопады этого типа наблюда- ются реже предыдущих (10 — 12 случаев), но их вклад в общее снегонакопление возрастает до 36% суммы летних осадков, а более длительный процесс таяния свежего снега существенно замедляет абляцию. Силь- ные снегопады (более & мм) встречаются редко (6 — 10 случаев за лето), но они дают до 25% осадков, а высотный градиент достигает 8 мм на 100 м высоты. Очевидно, что они в наибольшей степени способству- ют сохранению массы ледника. Г.Е. Глазырин (1974) предложил метод расчета количества твердых осадков, основанный на исполь- зовании данных сети метеорологических станций. Были составлены графики связи среднего количества осадков за период с осадками, числа дней с осадками и длительности периода без осадков с их месячной суммой по четырем метеостанциям Памиро-Алая в диапазоне высот от 800 до 3850 м. Получены уравне- ния кривых, связывающие названные параметры. Фа- зовое состояние осадков определялось по методу, предложенному Г.Е. Глазыриным ранее (1970). Рас- полагая данными о продолжительности осадков и ко- личестве выпавшего снега, полученными описанным выше способом, далее можно использовать энергети- ческие характеристики, либо рассчитать фактическое уменьшение периода абляции, как это сделано в упо- мянутых работах М.В. Тронова и И.А. Лосевой. Очевидно, что описанные методы позволяют сделать лишь приближенные расчеты. В целом же проблема количественной оценки влияния летних снегопадов на абляцию ледников не может считаться решенной. 1.3. Проникновение солнечной радиации в снег и лед Известно, что по отношению к коротковолновой радиации снег и лед представляют собой полупроз- рачную среду, а поверхность ледника поглощает пол- ностью лишь длинноволновую радиацию, в основном более 6 мкм. Солнечная энергия в видимой части спектра проникает на определенную глубину в зави- симости от структуры, степени загрязнения, увлаж- ненности, высоты Солнца, условий погоды и других факторов. Этот вопрос изучен мало, хотя отдельные экспериментальные исследования проводились еще в 40 — 50-х годах и в Альпах, и в нашей стране. Поскольку перечисленные выше условия про- никновения и рассеивания солнечной радиации в толще ледника сильно различаются даже на неболь- шом расстоянии (в основном в зависимости от струк- туры и увлажнения участка), приводимые ниже дан- ные отдельных авторов не следует рассматривать как репрезентативные, характерные для данного типа по- верхности. Кроме того, болышое значение для полу- чаемых результатов имеет методика измерений: тип и размеры прибора, его установка в траншее, время из- мерений, точность отсчетов и другие причины. Наиболее длительная серия измерений радиации, проникающей в лед, для различных условий погоды и в разные часы суток была выполнена летом 1960 г. на леднике МГУ на Полярном Урале (Оледенение Урала, 1966). Альбедо, измеренное на поверхности льда, со- ставляло около 0,40. В качестве датчика использовался пиранометр Янишевского, имеющий стеклянную по- лусферу для защиты термобатарей, что может служить источником погрешностей, связанных с его установ- кой во льду. Но так как для каждого типа погоды (яс- ная, переменная, пасмурная) было проведено соответ- ственно 68, 66 и 38 измерений, погрешность осреднен- ных величин, по оценке авторов, составляла 3%. Сред- ние значения солнечной радиации, проникающей на разные глубины, представлены в табл. 1.9. Таблица 1.9 Радиация, проникшая на разную глубину в поверхностный слой ледника (в % от всей поглощенной радиации) Репе1га{ей 501аг гаФ айНоп оп е @{Тегеп{ аер 5 ипаег д1ас1ег зигТасе (т % о? а! аб5огбеа гас!айоп) Погода Глубина, Часы суток СМ 8 10 12 14 16 18 46 46 47 47 42 47 Ясная 10 27 27 21 29 25 33 20 19 19 13 18 17 20 50 8 8 7 9 8 7 76 75 54 50 57 43 Переменная 10 48 50 37 36 38 29 20 27 28 24 25 24 29 50 9 8 8 10 10 10 75 67 75 67 67 100 Пасмурная 10 67 50 58 47 55 75 20 17 42 42 26 36 50 50 8 16 16 11 18 25 - 30 -