чественно (закрытость горизонта, экспозиция ледни- ка, ряд других морфометрических характеристик), а также преобладающие условия погоды (главным об- разом, облачность), температурный фон и др. В табл. 1.14 приведены результаты измерений составляющих радиационного баланса по типам по- годы, рассчитанные разными авторами лишь для трех ледников. На леднике Марух данные получены в фирновой зоне, на леднике Туюксу — в области аб- ляции (где велика роль летних снегопадов, особенно в июне). На леднике Медвежий наблюдения выпол- нялись в нижней части области абляции, в июле — августе снегопады в этом районе не наблюдаются, поэтому альбедо сохраняет одно и то же значение при любом типе погоды. Величины баланса длинноволновой радиации на ледниках Марух и Туюксу, находящихся примерно на одной широте (43 °с.ш.) и в одинаковых условиях 0об- МДж/м” д 24 — а К, 16 - | |—| | й Альбедо 0,20 0,21 МДж/м” д 6 24|- П К, 16 |- Г 8 В -6 - а 0,50 7 Альбедо 0,48 0,55 0,58 Рис. 10. Структура радиационного баланса за сутки для льда и фирна при различных типах погоды, ледник Марух. а — лед, 6 — фирн; $ Д, В, — прямая, рассеянная и отраженная солнечная радиация, Вд — баланс длинноволновой радиации, В — ра- диационный баланс. Обозначения типов погоды см. в тексте Ра. 10. 51гис{иге о? дайу пе{ гаф1аНоп {ог 1се апа Нгп ипаег а!!!егеп! \умеа*пег турез, МагиКкЬ С1ас1ег. а — 1се, 6 — Нгп; $, О, В, — @гесг, @Нив!Муе апа гейесНуе гай1а1оп; В; — 1юпд-мауе гайта11оп Ба!апсе, В — пе{ гаФапоп. !псПсапоп5 о? \меа{Пег Турез 5ее п {ех* А.П. Волошина лачности, близки между собой при всех типах пого- ды. На леднике Медвежий, как уже отмечалось ранее, теплая атмосфера (ледник находится на 38,5 °с.ш.) и высокие температуры воздуха в приледниковом слое (днем на высоте 2 м 10 — 15°) уменьшают потери теп- ла длинноволновым излучением до величин 20 — 30 кал/(см?-сут) (0,8 — 1,3 МДж/м?), а в ряде случаев при облачной погоде баланс длинноволновой радиации становится положительным. Этот феномен отмечает и В.Г. Коновалов (1972а), работавший на леднике Медвежий летом 1962 г. По этой причине, а также благодаря значительному притоку прямой солнечной радиации в условиях малооблачного лета и низкому альбедо радиационный баланс на леднике Медвежий при всех типах погоды оказывается в 1,5 — 2 раза больше, чем на двух других ледниках. Структура радиационного баланса за многолет- ний период при разных типах погоды на леднике Ма- рух показана на рис. 10 (Ледник Марух, 1988). Обра- щают на себя внимание некоторые различия в прито- ке прямой солнечной радиации — в фирновой зоне он выше вследствие менышей закрытости горизонта. Потери тепла длинноволновой радиации в нижней части ледника меньше, чем в области аккумуляции, из-за повышения температуры воздуха, а также роста облачности в вечерние часы (иногда облака опуска- ются здесь до поверхности земли). Указанные выше факторы действуют в разных направлениях и пример- но компенсируют различия в притоке тепла. Основ- ная причина увеличения радиационного баланса в области абляции — это уменьшение альбедо. Практический интерес представляет также со- поставление осредненных значений компонентов ра- диационного баланса разных ледников (табл. 1.15) в диапазоне от 67° (Полярный Урал) до 36 °с.ш. (Запад- ный Каракорум). Несмотря на то, что периоды изме- рений различаются в этих районах весьма существен- но, таблица дает некоторое представление о масшта- бе колебаний отдельных составляющих радиацион- ного баланса и общей тенденции их изменения в за- висимости от широты и географического положения. Как показывают эти данные, приток суммарной ра- диации закономерно растет от высоких широт (лед- ник ИГАН, 67° с.ш., ледник No 31, 63° с.ш.) к сред- ним (ледник Солер в Южном Чили, 47° ю.ш., Алеч- ский ледник, 46° с.ш., ледники Марух и Туюксу, 43° с.ш.) и субтропическим широтам (ледники Мед- вежий, Федченко, 38° с.ш., Джоголунгма в Западном Каракоруме, 36° с.ш.). Рост суммарной радиации в указанном направлении обусловлен как высотой Солнца, так и уменьшением облачности, т.е. клима- тическим фактором. Прослеживается также общая тенденция к увеличению с севера на юг коротковол- новой радиации В, хорошо заметная в областях аб- ляции ледников (альбедо 24 — 36°). Различия в балансе длинноволновой радиации выражены менее четко, чем О и В, что может быть связано как с положением ледников по высоте и ло- кальными условиями формирования облачности, так - 37 -