солнечного тепла за день получают склоны восточ- ной ориентации в фирновой зоне ледника — до 900 кал/см? (37,7 МДж/м?), наименьшее — участки язы- ка, обращенные на северо-северо-восток, — около 700 кал/см? (29,3 МДж/м?). Инсоляция значительной части ледника находится в пределах 720 — 850 кал/см? (30,2 — 35,6 МДж/м?). Колебания $. по пло- шщади ледника составляют примерно 30%. Поскольку альбедо ледниковой поверхности представляет весьма изменчивую в пространстве и во времени характеристику, было принято его гипотети- Рис. 12. Распределение на поверхности ледника Марух прямой солнечной радиации (а), альбедо (6), ба- ланса коротковолновой радиации (в) и радиацион- ного баланса (г) в ясный день в середине июля, кал / (см?-сут). 1 — граница сезонного снега, 2 — участки заморененной поверхности ледника. Ра. 12. О151ибийНоп о? @гес! 501аг гаойайНоп (а), абедо (6), $5пог!-\мауе габ!аНоп Ба1апсе (в) апа пе{ гаФПаНоп (г) оп Магик\ С1ас1ег зигТасе п с!еаг @ау п 1Пе ттас\е о! )шу, са!/(ст*-дау). 1 — зеазоп 5по\у Ппе, 2 — агеа5 о о!ас!ег 5игТасе ипаег тога!пе А.П. Волошина ческое распределение, основанное на многолетних альбедосъемках в середине июля. Положение грани- цы сезонного снега на рис. 126 условное, оно соот- ветствует реальной границе на 20 июля 1968 г. Для получения суммарной радиации дневные значения прямой солнечной радиации были увеличены на 69 кал/см? (2,9 МДж/м?) в фирновой зоне и на 60 кал/см? (2,5 МДж/м?) — для области абляции. Как демонстрирует рис. 12в, колебания баланса коротковолновой радиации в пределах зоны ледника, покрытой снегом, составляют около 10%, ниже гра- ницы сезонного снега происходит резкий скачок В: в центральной части области открытого (незаморе- ненного) льда баланс коротковолновой радиации в 1,5 раза больше по сравнению с его значениями в средней части фирновой зоны. Баланс длинноволновой радиации, знание кото- рого необходимо при расчетах суточных величин, был принят равным в пунктах измерений фирновой зоны и области абляции, соответственно, - 100 кал/см? (-4,19 МДж/м?) и -50 кал/см? (-2,1 МДж/м?), в остальных частях ледника он был интерполирован между указанными значениями. Как видно из рис. 12г, выше границы сезонного снега радиационный баланс за сутки в ясную погоду меняется от 300 до 450 кал/см? (12,6 — 18,9 МДж/м?). При этом левый борт ледника, экспонированный на юго-запад, ха- рактеризуется наиболее благоприятными энергетиче- скими условиями, что связано с максимальным при- током прямой солнечной радиации. В области от- крытого льда радиационный баланс более чем вдвое выше по сравнению с его значениями в верхней час- ти фирновой зоны. Приведенные на рис. 12 карты распределения $., В. В» и В (а также расчетной аб- ляции) на леднике Марух помещены в Атласе снеж- но-ледовых ресурсов мира (1997). Принципиально иная методика расчета компо- нентов радиационного баланса всей поверхности ледника, а также ряда других характеристик, отража- ющих особенности радиационного режима на дан- ном леднике, была разработана П.А. Черкасовым (1980а, 19806) с применением ЭВМ. Для решения этой проблемы в качестве исходной информации не- обходимо иметь топографические карты ледников, на которых хорошо читается рельеф; результаты на- блюдений (как минимум) одной актинометрической станции, расположенной на леднике или в средней части его долины; данные альбедосъемок на площади всего ледника. На начальном этапе работы прежде всего необ- ходимо выделить на крупномасштабной топографи- ческой карте ледника так называемые элементарные площадки, т.е. участки поверхности с одинаковой ориентацией и углом наклона. Сначала определяют- ся средние размеры площадок. Для этого необходи- мо построить несколько продольных и поперечных гипсометрических профилей (данные снимают с крупномасштабного плана, если ледник небольшой, 1 — 2 км?, то 1:5 000). - 43 -