Материалы гляциологических исследований, вып. 92 На этих профилях намечают точки перегиба ре- льефа, после чего общее превышение между крайни- ми точками профиля делят на число участков между точками перегиба, получая таким образом среднюю высоту участка. Затем берут осредненную величину превышения по всем профилям. Это и есть шаг для разбивки на элементарные площадки по горизонта- лям. После этого на плане проводятся границы, раз- деляющие разнонаправленные линии ската, количе- ство которых определяется степенью расчлененности и изменением ориентации отдельных зон ледника. Здесь сформулированы лишь общие принципы раз- бивки на элементарные площадки, более подробно (с графическими примерами) и строго эта процедура изложена в работе (Черкасов, 19806). Для определения дневных сумм прямой солнеч- ной радиации, поступающей на экспонированную поверхность ледника с учетом затененности горизон- та горными хребтами, необходимы сведения о закры- тости горизонта, крутизне и азимуте отдельных уча- стков ледника. Существует несколько способов рас- чета времени восхода и захода Солнца в горной до- лине, применявшихся в докомпьютерный период. Так, В.Г. Коновалов (19666) использовал для опреде- ления закрытости горизонта крупномасштабный то- пографический план ледника и ближайшего горного обрамления. Измерив расстояние на плане от точки на леднике до ближайших вершин и подсчитав по числу горизонталей превышение, он находил угло- вую высоту гор для всех румбов. Далее полученная величина сравнивается с высотой Солнца в тех точ- ках горизонта, где предполагается видимый восход или заход Солнца. Этот метод технически прост, но очень трудоемок. А.С. Гуськов (1976) предложил использовать для определения продолжительности освещения горных метеостанций номограмму Набокова (Янишевский, 1957). Закрытость горизонта в пункте актинометри- ческих наблюдений определяется теодолитом. Гра- фик закрытости небосвода наносится на номограмму Набокова, вычерченную для соответствующей широ- ты. Время видимого восхода и захода Солнца можно легко найти на пересечении кривых закрытости го- ризонта и склонения Солнца на данный день. Этот метод удобен для нахождения рассматриваемого по- казателя лишь в отдельных точках ледника. П.А. Черкасов и А.С. Инчин (1979) разработали программу расчета на ЭВМ времени восхода и захода Солнца и продолжительности освещения для горных условий на основе крупномасштабного плана ледни- ка и окружающего рельефа. Здесь учитывается за- крытость двух видов: экранирование площадки са- мой себя вследствие ее наклонного положения и за- тененность горными хребтами. Эта программа была затем модифицирована по нашей просьбе П.А. Чер- касовым для периода незаходящего Солнца, т.е. по- лярного дня (для ледников Полярного Урала). Прямая солнечная радиация, поступающая на склоны, определяется с помощью склонового коэф- фициента К., который может быть рассчитан для оп- ределенной широты, экспозиции и даты с помощью ЭВМ. Для расчета рассеянной солнечной радиации в разных точках ледника П.А. Черкасов использовал, кроме основных значений Л, полученных в стацио- нарном пункте наблюдений для разного количества облаков, ее вертикальный градиент, а также поправ- ки на экспозицию элементарных площадок и увели- чение Л за счет радиации, отраженной от дна долины и заснеженных склонов. При расчете эффективного излучения также учитывалось его изменение с высотой и для наклон- ной поверхности. Методика определения альбедо для всей доступной площади ледника, разработанная П.А. Черкасовым, была описана нами в разделе 1.2. Для оценки составляющих радиационного ба- ланса при ясном, полуясном и пасмурном небе на леднике Шумского в Джунгарском Алатау названный автор использовал результаты многолетних актино- метрических измерений на этом леднике и установ- ленные им закономерности изменения отдельных ха- рактеристик радиационного режима в зависимости от облачности. В работах (Черкасов, 1980а, 19806) приведены карты изменения всех радиационных па- раметров для разных условий погоды, а также время восхода и захода Солнца и графики изменения 5. и К, при различных углах наклона. К сожалению, мы не можем воспроизвести их в данной работе из-за мелкого масштаба рисунков. Обобщая изложенное выше, следует подчерк- нуть, что методика, разработанная П.А. Черкасовым, позволяет решить важную задачу расчета полей раз- личных характеристик радиационного баланса для поверхности любого ледника. Но остается не менее существенная проблема получения надежных данных о величинах прямой и рассеянной солнечной радиа- ции и других необходимых параметров, положенных в основу рассмотренной методики, для разных усло- вий погоды, рельефа, высотных интервалов и осо- бенно об альбедо, закономерности изменения кото- рого в пространстве и во времени неодинаковы на разных ледниках и в разные годы. На основе изло- женного выше ясно, насколько большую ценность представляют даже разрозненные, короткопериоди- ческие результаты метеорологических наблюдений, проводившихся на горных ледниках в периоды ши- рокомасштабных гляциологических исследований. Эти материалы служат основной (а может быть, и единственной) базой для интерполяции и экстрапо- ляции характеристик радиационного режима на всем пространстве ледника или их группы в данном гео- графическом районе и создания разного рода мате- матических моделей. Описанная выше методика расчета полей со- ставляющих радиационного баланса, а также других показателей, позволяющих оценить количественно степень затененности и экспонированность отдель- ных точек ледника, была использована нами при изучении колебаний ледника Обручева на Полярном - 44 -