Материалы гляциологических исследований, вып. 92 РЕЗЮМЕ 1. Метеорологические и, в частности, актиноме- трические наблюдения на горных ледниках, выпол- ненные в периоды МГГ, МГД и в последующие го- ды, позволили накопить обширные материалы и на их основе установить ряд закономерностей, харак- терных для компонентов радиационного баланса, ко- торый является основным видом тепловой энергии, расходуемой на таяние снега и льда (по крайней ме- ре, в умеренных и субтропических широтах). 2. Приток прямой солнечной радиации на пер- пендикулярную к солнечным лучам поверхность при ясном небе $ в высокогорных районах значительно выше, чем в предгорьях и на равнине (в летние меся- цы примерно на 20 — 25%), что обусловлено высокой степенью прозрачности атмосферы. Наибольшие значения коэффициента прозрачности зафиксирова- ны на седловине Эльбруса (5300 м) — от 0,912 до 0,932. В среднем на высотах 3000 — 4000 м на ледни- ках Кавказа, Тянь-Шаня и Памиро-Алая величина этого показателя колеблется в пределах 0,82 — 0,88 (табл. 1.1). На Кавказе условия для притока прямой солнечной радиации более благоприятны, чем в го- рах Средней Азии, что связано с преобладанием мало трансформированных масс арктического и атланти- ческого воздуха. 3. Сопоставление прямой солнечной радиации и других составляющих радиационного баланса в раз- ных регионах затруднено тем обстоятельством, что актинометрические измерения на ледниках, имеющие чаще всего короткие ряды, проводились в разных ус- ловиях рельефа (затененность, абсолютная высота, характер окружающих склонов, экспозиция и др.) и, главным образом, облачности. Поэтому для сравне- ния отдельных радиационных характеристик в работе использована типизация погоды, основанная на гене- тических принципах (вид циркуляции, формирование облачности, осадки). Данные по разным районам сравниваются для четырех типов погоды: антицикло- нального А, конвективного без осадков К, конвек- тивного с осадками К; и фронтального @, что позво- ляет почти полностью исключить различия в облач- ности. Такие данные для всех компонентов радиаци- онного баланса опубликованы по ледникам Марух, Туюксу и Медвежий. Дневные суммы прямой солнеч- ной радиации на горизонтальную поверхность при типе А достигают на этих ледниках 570 — 650 кал/см? (23,9 — 27,2 МДж/м?). Относительная величина 5. для типов К, К; и Ф в среднем для трех названных лед- ников составляет соответственно 81, 29 и 9% по срав- нению с ее значениями для типа 4 (табл. 1.2). 4. В реальных условиях приток прямой солнеч- ной радиации в горах происходит на экспонирован- ную поверхность, характеризующуюся разными угла- ми наклона и ориентацией (имеется в виду как об- щая экспозиция ледниковой поверхности, так и осо- бенности микро- и мезорельефа). Расчеты показали, что в низких широтах (38°) в течение почти всего ле- та горизонтальная площадка получает солнечной энергии на 5 — 30% больше, чем склоны любой экс- позиции (табл. 1.3). На широте Полярного круга кар- тина иная — на склоны любой ориентации (кроме северной) солнечной радиации поступает гораздо больше, чем на горизонтальную поверхность. Наи- большее относительное повышение радиации отме- чается на южных склонах, особенно в конце лета (при угле наклона в 30° в 1,5 — 2 раза). Таким обра- зом, в южных районах особенность облучения физи- ческой поверхности ледников такова, что она спо- собствует уплощению поверхности, сглаживанию холмов; в северных областях может наблюдаться об- ратная картина — увеличение изрезанности микро- и мезорельефа поверхности ледников (при радиацион- ном типе таяния). 5. Интенсивность рассеянной солнечной радиа- ции Р при безоблачном небе в высокогорье почти вдвое меньше, чем на равнине, что связано с боль- шой прозрачностью атмосферы и значительной за- крытостью горизонта в горных долинах. Основной фактор увеличения диффузной радиации — это 0об- лачность, оказывающая в горах большое влияние благодаря значительному развитию кучевых облаков. Например, на фирновом поле Эльбруса при малой закрытости небосвода горами интенсивность , при 7 — 9 баллах возрастала по сравнению с ее величиной при безоблачном небе в 4 — 7 раз. Эта зависимость в разных ледниковых районах неодинакова: на Запад- ном Кавказе рост дневных сумм , наблюдается при развитии облачности лишь до 7 баллов, на ледниках Памира — вплоть до 10 баллов. Последнее связано с особенностями формирования облачности на Пами- ре, где облака нижнего яруса и вертикального разви- тия располагаются на ббльших высотах, чем на Кав- казе, имеют меньшую толщину и значительные про- светы. 6. Величина суммарной солнечной радиации О, определяемая закономерностями изменения прямой и рассеянной радиации, в большей степени зависит от 5,, поэтому при увеличении количества облаков всегда уменьшается. По данным наблюдений на лед- никах Марух, Туюксу и Медвежий дневные суммы О, принятые для типа А за 100%, при типах К, К) и Ф составляют соответственно 89, 63 и 39%. В разных районах доля рассеянной радиации Д/О колеблется от 0,11 — 0,18 при антициклональной погоде до 0,67 — 0,92 при фронтальной (табл. 1.5). Поскольку в горных ледниковых районах сеть актинометрических станций крайне редка, автором предложена методика расчета суммарной солнечной радиации за теплый период года, в основу которой положены зависимость дневных сумм О) при безоб- лачном небе от полуденной высоты Солнца (а) и связь отношения суммарной радиации при действи- тельной облачности к её величине при безоблачном небе О,‚/О) с количеством облаков, установленные по наблюдениям на леднике за один летний сезон (6). Располагая данными по облачности ближайшей - 48 -