0,95 0,01 0,90 ° 0,85 0,04 — 0,11 0,80 ° 0,75 0,70 0,17 0,22 0,27 Альбедо поверхности Альбедо толщи От характеристик снега (плотности, структуры и влажности) в значительной степени зависит отраже- ние, поглощение и рассеяние солнечной радиации в его толще. Так, свежевыпавший снег ненарушенной структуры при альбедо 0,95 поглощает 83%, а рассеи- вает 17% поступившей на его поверхность радиации. Мокрый фирнизированный снег с альбедо 0,67 — 0,70 рассеивает практически столько же, сколько и поглощает. В целом же для свежевыпавшего снега ненарушенной структуры (4=0,95) ослабление радиа- ции на 90% происходит в слое 2 см, для увлажненно- го средне- и крупнозернистого снега с альбедо 0,70 — 0,75 — в слое 30 — 35 см. Заключая рассмотрение результатов измерений радиации, проникающей в снег и лед, в разных гео- графических районах, следует еще раз обратить вни- мание на различие полученных материалов и выво- дов, связанное как с разнообразием типов поверхно- стного слоя ледников, так и с методикой наблюде- ний и обработки, что не дает возможности сопоста- вить приводимые данные между собой. Необходимо подчеркнуть, что альбедо, опреде- ленное стандартными расчетами как отношение от- раженной солнечной радиации к суммарной, условно отнесенных к поверхности, включает в себя отраже- ние тонкого поверхностного слоя и альбедо толщи. Слой ледника, куда проникают солнечные лучи, мо- жет достигать глубины от 20 до 120 см в зависимости от плотности, структуры, увлажненности, наличия воздушных пузырьков, загрязняющего материала, ус- ловий погоды, времени суток и других факторов. Влияние проникающей радиации заключается в 0об- разовании “коры таяния”, т.е. разрыхления припо- верхностного слоя льда, и в прогревании верхнего слоя снега, фирна или льда в утренние часы, что спо- собствует более раннему началу дневного таяния. 1.4. Поглощенная солнечная радиация. Эффективное излучение. Структура радиационного баланса Существует две группы факторов, определяю- щих радиационный баланс ледниковой поверхности в горных районах. Одна из групп обусловлена харак- терными чертами этой поверхности, резко отличаю- щими ее от других видов, а именно: а) сравнительно высокими величинами альбедо и его изменчивостью во времени и в пространстве; 6) относительным по- стоянством температуры поверхности ледника и верхней границей ее повышения (0 °С). Другая груп- па факторов — метеорологические условия, опреде- ляемые циркуляцией атмосферы, т.е. видом синопти- ческих процессов, происходящих в тех или иных ба- рических системах. При этом для радиационного ба- ланса ледников непосредственное значение имеют в основном знак адвекции, облачность и осадки. А.П. Волошина В числовом выражении радиационный баланс можно представить по-разному: во-первых, как вели- чину радиационных потоков, направленных к под- стилающей поверхности и от нее; затем — как сумму положительных и отрицательных значений или ко- ротковолновых и длинноволновых компонентов, и наконец, как количество радиационного тепла от- дельно за день и за ночь (определяемые восходом и заходом Солнца), а также в целом за сутки. Очевид- но, что различное представление данных в литерату- ре затрудняет сопоставление результатов, получен- ных на отдельных ледниках. Напомним, что величина поглощенной радиа- ции, или баланса коротковолновой радиации В, за- висит от поступления прямой и рассеянной солнеч- ной радиации и альбедо поверхности. В свою оче- редь, прямая и рассеянная радиация определяется прозрачностью воздуха, облачностью, закрытостью горизонта и характером склонов, обращенных к леднику. Альбедо ледниковой поверхности зависит от её вида (старый снег, фирн, лед, свежий снег), загрязненности и увлажненности. Эффективное из- лучение Еэф, или баланс длинноволновой радиации В, (Еэф = -В,), определяется главным образом тем- пературой подстилающей поверхности и нижнего слоя атмосферы (около 500 м), содержанием влаги в воздухе, облачностью, а также характером распре- деления температуры в приледниковом слое возду- ха — наличие инверсии над ледником уменьшает потери тепла длинноволновым излучением. Из ска- занного выше ясно, насколько сложны связи ради- ационного баланса с отдельными метеорологичес- кими элементами, погодой и синоптическими про- цессами. Поскольку основные закономерности измене- ния на ледниках баланса коротковолновой радиации В, и полного радиационного баланса В зависят от од- них и тех же факторов (эффективное излучение со- ставляет лишь незначительную долю В), характерные величины В, и В целесообразно рассмотреть совмест- но, что и будет сделано при анализе структуры ради- ационного баланса. Здесь мы представим лишь об- щую зависимость В, от суммарной солнечной радиа- ции за день и альбедо для разных сочетаний назван- ных параметров (табл. 1.11). Таблица 1.11 Зависимость В, (кал/см?) от суммарной солнечной ра- диации и альбедо Ве!аНПопуМр Беймееп В, (са!/ст?) апа {о1а! гГайаНоп апа абейо АЛЬбеДО Суммарная радиация, кал/см2 600 600 400 200 0,80 160 120 860 40 0,60 320 240 160 80 0,40 480 360 240 120 0,20 640 480 320 160 - 33 -