м а 6 в г Ё 2,0 я ® 10 5 0,5 @н ^ 8'0,25 <О Т Т Т 1 2 4 6 м/с Рис. 18. Вертикальные профили средней скорости ветра для разных градаций скорости на уровне 2 м: а — от 0,5 до 3 м/с, 6 — от 3 до 4 м/с, в — от 4 до 6 м/с, г — выше 6 м/с (Давидович, Попова, 1973) Ра. 18. Уегиса! рго!й\ез о? {пе теап мпа уе1ос!\у а* +Не Теуе! о 2 т: а — {гот 0,5 10 3 т/5; 6 — Ргот 3 10 4 т/5; в — {гот 4 10 6 т/5; г — абоуе 6 т/5, Сиегдие!у С!ас!ег Кавказ) в августе 1969 г. вблизи фирновой границы на абсолютной высоте 3600 м. Типичной чертой метеорологического режима в период проведения исследований (как, вероятно, и всегда в летний сезон) были постоянные ледниковые ветры. Воспроизведенные нами из указанной работы рисунки 18 и 19 характеризуют вертикальное распре- деление температуры и скорости ветра преимущест- венно в случаях катабатического стока воздуха. При слабых ветрах вертикальный профиль скорости имел вид ломаной кривой с максимумом на уровне 0,5 м — это характерный признак стокового ветра (рис. 18а). С усилением ветра возрастает его вертикальный градиент в слое до 2 м над поверхностью (верхний уровень измерений), и при больших скоростях (более 6 м/с) их распределение начинает подчиняться сте- пенному закону (рис. 186, в, г). Н, м 2,0 1,0- 0,50 0,25- г Г Т 5 1 7 Г 1 2 3 1 2,0 1 ‘! ! 1,0 ! / 0,50 ‚/ // 0,25- * 8 7 9 з 234 3 4 > -` 1 А.П. Волошина м 20 а г б в 1, 0,5 0,25 | | | | 1 3 4 3 4 5°С Рис. 19. Вертикальные профили средней температуры воз- духа: а — средняя температура из всех сроков на- блюдений, 6 — при скорости ветра от 0 до 3 м/С, в — от 3 до 6 м/с, г — выше 6 м/с (Давидович, Попова, 1973) Ра. 19. УегПса! рго!\ез о? теап а!г Тетрега{иге: а — теап {етрега‘иге {гот а! теазигетеп!$ Птез, 6 — а* умпа меюс!у Тгот 0 10 3 т/5, в — Тгот 3 10 6 т/`5, г — абоуе 6 т /5, Сиегдие!у СТас1ег Рис. 19 отражает влияние скорости ветра на температурный профиль. В среднем за весь период наблюдений инверсия температуры сохранялась лишь до уровня 1 м, выше наблюдалась изотермия. При слабых ветрах (от 0 до 3 м/с) в слое выше 1 м от- мечено падение температуры, т.е. неустойчивая стра- тификация (рис. 196). С увеличением скорости ветра (рис. 19в, г) профиль температуры как бы “выпрям- ляется” и при больших скоростях даже становится линейным (в полулогарифмической шкале). Авторы названной работы трактуют представленное распре- деление температуры следующим образом. При сла- бых ветрах охлаждение воздуха в результате турбу- лентного обмена захватывает лишь самый нижний слой (до 1 м). Выше сохраняется температурная стра- тификация той воздушной массы, которая поступила на ледник и еще не успела трансформироваться. / 6 / / / / / / / / Г Т | 5[ 7г,|ОС 1 2 М, м/с 8 — 10:°С ё У, м/с Рис. 20. Распределение средней скорости ветра (1) и температуры воздуха (!!) в двухметровом слое на леднике Адиши в июле — августе 1986 г. А — в разные часы суток: 1 — 0—7 час., 2 — 8 час., 3 — 9—11 час., 4 — 12—17 час., 5 — 18—19 час., 6 — 20—24 час.; Б — при разной скорости ветра на высоте 2 м: 1 — меньше 1 м/с; 2 — 3,1—4,5 м/с; 3 — больше 4,5 м/с (Локтионова, 1989) Ра. 20. О15ибиноп о? (пе теап умпа уеюс!у (1) апа а!г тетрега{иге (1!) п 2-тетегз ауег оп А@!$пу С1астег п /у—Аиди5!, 1986. А — а{ о!!Негеп! раг!5 о? (Пе дау: 1 — 0—7 а.т., 2 — 8 а.т., 3 — 9—11 а.т., 4 — 12—17 р.т., 5 — 18—19 р.т., 6 — 20—24 р.т. Б — а{ @!!Тегеп! \умпа уе!ос!Му а{ 2-тет1егз 1еме!; 1 — Беюм 1 т/5; 2 — 3,1—4,5 т/5; 3 — абоуе 4,5 т/5 - 61 -