к леднику метеостанции, на основе таких связей можно рассчитать суммарную радиацию за любое число лет. 7. Альбедо А — один из главных факторов, оп- ределяющих радиационный баланс ледниковой по- верхности, и наиболее изменчивая характеристика, зависящая от типа поверхности, степени ее загряз- ненности и увлажненности, а также от времени су- ток. С этими особенностями связаны трудности его определения для разных периодов времени и участ- ков ледника. Качественная оценка типов поверхности ледни- ка, степени его загрязненности и увлажнения приве- дена во многих гляциологических исследованиях. Наиболее полная сводка этих данных содержится в работе В.Г. Коновалова, который предложил класси- фикацию типов поверхности по характеру альбедо (табл. 1.8). Всего выделено восемь типов — от сухого чистого снега (среднее альбедо 0,7) до льда под море- ной (0,10 — 0,14). В основном данная классификация отражает качественные оценки альбедо разных видов поверхности снега, фирна и льда, сделанные отдель- ными авторами, хотя в некоторых работах приводят- ся и экстремальные величины этого параметра, вы- ходящие за рамки тех значений, которые указаны в работах В.Г. Коновалова. Один из недостатков при- менения этой типизации заключается в трудности проведении границ между соседними зонами — час- то наблюдается пятнистость участков с разным аль- бедо или постепенное изменение загрязненности по- верхности снега или льда. Другая трудность — это необходимость оконтуривания участков с разными значениями альбедо многократно в течение периода абляции, по мере продвижения границы сезонного снега или в результате выпадения свежего снега. В этих случаях могут быть полезными фотосъемка с высоких точек горного обрамления ледника, а также методика оценки альбедо с самолета или вертолета при помощи альбедометра и синхронной фотосъем- ки, разработанная А.М. Гринберг. В основу этой ме- тодики положены идентификация альбедо по опти- ческой плотности снимка при фиксированных усло- виях на поверхности ледника (альбедосъемка, ис- пользование эталонов предельных значений альбе- до). Минусы метода — трудоемкость, значительные денежные затраты, необходимость повторения съе- мок несколько раз в течение лета. 8. Влияние летних снегопадов, имеющих очень важное значение в формировании летнего и годового баланса массы ледников, к настоящему времени изу- чено мало. Их роль заключается не только в измене- нии альбедо (особенно в области открытого льда). В период выпадения снега вместо таяния происходит аккумуляция вещества, т.е. текущий баланс массы становится положительным; граница сезонного снега опускается, иногда до конца ледника; сокращается реальная длительность периода абляции; в ряде рай- онов после снегопадов образуется наложенный лед, характеризующийся большими величинами альбедо. А.П. Волошина Особенно ярко эти процессы выражены в леднико- вых районах с весенне-летним максимумом осадков (Алтай, Тянь-Шань). Они способствуют сохранению массы и таким образом устойчивому существованию многих ледников. Для количественной оценки влияния летних снегопадов используются разные способы: а) расчет потери тепла из-за увеличения альбедо; б) учет фак- тического сокращения периода абляции из-за пере- рывов в летнем таянии снега и льда; в) гидрометри- ческие измерения, учитывающие изменение воднос- ти вытекающих из ледников потоков по сравнению с обычными условиями. 9. Поскольку снег и лед представляют собой по- лупрозрачную среду для коротковолновой радиации, поступающей на поверхность ледника, энергообмен происходит в определенном слое, толщина которого зависит от плотности, загрязненности, степени увлаж- нения, условий погоды и других факторов. Немного- численные работы на ледниках, посвященные этому вопросу, дают представление о поглощении, рассея- нии и отражении солнечной радиации, проникшей на некоторую глубину, лишь для конкретных условий, перечисленных выше. Так, по измерениям Б.П. Ка- роль на леднике Федченко, в свежий снег на глубину 10 см проникает около 5%, в фирн на глубину 9 см — лишь 3%, а в лед на глубину 12 см — примерно 4% по- глощенной коротковолновой радиации. На леднике МГУ (Полярный Урал) радиация, проникшая в лед на глубину 10 см при ясной погоде, в разное время дня составляла 27 — 33 % (табл. 1.9). Практическое значе- ние радиации, проникающей в верхние слои ледника, заключается в образовании коры таяния, т.е. разрых- лении приповерхностного слоя льда, а также в прогре- вании 10 — 20-сантиметрового слоя снега, фирна или льда в утренние часы, что способствует более раннему началу дневного периода абляции. 10. Эффективное излучение поверхности ледни- КОВ Еэф мало по сравнению с таковым для других ви- дов деятельной поверхности земли вследствие того, что собственное излучение ледника ограничено мак- симальной температурой его поверхности (0 °С). Указанный факт играет существенную положитель- ную роль при формировании радиационного баланса ледников. В дневное время суток этот параметр вы- числяется как остаточный член из уравнения радиа- ционного баланса и содержит ряд погрешностей (от 15 до 35% в зависимости от абсолютной величины), т.е. имеет место недоучет потери тепла длинноволно- вым излучением. Интенсивность Еэф на горных лед- никах при ясном небе колеблется чаще всего в пре- делах 0,08 — 0,11 кал/(см?:мин) (56 — 77 Вт/м?), она растет с высотой до определенного уровня, завися- щего от средней высоты хребтов в данном регионе. Выше этого уровня Еэф начинает падать, что может быть связано с понижением температуры свободной атмосферы. При наличии облаков, особенно нижне- го яруса и вертикального развития, а также в теплых регионах на небольших высотах (например, ледники - 49 -