Материалы гляциологических исследований, вып. 92 Таблица 1.17 Составляющие радиационного баланса в ясный день с 6 до 18 час, 18 августа 1961 г., ледник Карачаул ВаФайНоп Ба!апсе сотропеп5 Тог с1еаг йау Тгот 6 {0 18 В. оп 1Noе д1ас!ег апа тогате, 18 Аиди5! о? 1961, Кагаспаи! С1астег (1Пе потПегп 51юре о? Е16ги5) Пункт наблюдений | Альбедо кал/см? МДж/м? В/ © о В, В, В 0 В, В, В Ледник 0,36 662 424 16 440 27,1 17,6 0,7 18,4 0,66 Морена 0,11 626 557 — -127 — 430 26,2 ° 23,3 -5,3 — 18,0 0,69 Таблица 1.18 Компоненты радиационного баланса поверхности ледника и морены, 8 — 17 часов, июль 1962 г., ледник Голубина ВаФайНоп Ба!апсе сотропеп{5 о? д1ас!ег зигТасе апа тогате, 8 — 17 П., Сои6Ыт С1астег, Лшу о? 1962 Пункт наблюдений | Альбедо кал/см? МДж/м? В/ о о В,‚ В, В 0 В, В, В Ледник 0,21 594 469 -20 449 24,9 19,6 — -0,8 18,8 0,76 Морена 0,09 596 542 — -112 430 25,0 22,7 -4,7 18,0 0,72 во времени стало возможным поставить и в опреде- ленной мере решить задачу о расчете полей этих компонентов, а также оценить количественно влия- ние характеристик рельефа (закрытости горизонта, ориентации и крутизны отдельных участков ледни- ковой поверхности) на интенсивность прямой сол- нечной радиации и ее изменение в течение периода абляции. В балансе радиационного тепла вклад прямой солнечной радиации в таяние снега и льда является решающим в большинстве ледниковых районов и для основных типов погоды, определяющих макси- мальную интенсивность абляции (А и К|). Кроме то- го (и это главное), эффективность вклада прямой солнечной радиации наиболее сильно, по сравнению с другими компонентами радиационного баланса, за- висит от рельефа как самой поверхности ледника, так и горного обрамления. Сведения о притоке солнечной радиации к раз- лично экспонированной поверхности могут быть ис- пользованы во многих практических областях. По- этому решению этой задачи посвящено большое ко- личество работ, авторы которых предлагают форму- лы, номограммы и таблицы, облегчающие расчеты нужных параметров. В 50 — 60-е годы наиболее ши- роко применялась формула А.Н. Гордова (1938) для расчета инсоляции наклонной поверхности $.: $. = 5„ [с0$ Й, 5П @ СО8(А — у) + 5т Й, С05 0], (1.5) где 5„ — прямая солнечная радиация на перпендику- лярную к солнечным лучам поверхность при атмо- сферной массе т; й, и А — высота и азимут Солнца, @ — угол наклона склона, \у — азимут проекции нор- мали к склону. Зависимость потока прямой солнеч- ной радиации от углов наклона для разных ориента- ций и дат может быть найдена по таблицам, приво- димым А.Н. Гордовым. Склоновый коэффициент, т.е. отношение прямой солнечной радиации, посту- пающей на экспонированную поверхность $., к той же характеристике на горизонтальную поверхность $., при одинаковой закрытости горизонта выражает- ся следующей формулой: К = с!® Л, 5 @ с0$(А - \у) + со$ @, (1.6) М.С. Аверкиев (1939) предложил для облегче- ния расчетов вспомогательные графики, таблицы и номограммы. Исходя из того, что $ = $ со5 © (где © Таблица 1.19 Баланс длинноволновой радиации В, и радиационный баланс В поверхности ледника и морены, ледник Голубина Гопд-мауе гафаНоп Ба!апсе В ‚ апа пе{ гаФ айоп В о? о1аслег 5игТасе апа тогатпе, СоишЫт С!ас1ег Показатель Время суток кал/см? МДж/м? ледник морена ледник морена день -20 -112 -0,8 -4,17 В, нОчЬ -62 -94 -3,4 -3,9 сутки -102 -206 -4,2 -8,6 В сутки 367 336 15,4 14,1