новой зоне (2910 м) и нижней части области абля- ции (2540 м). Для того чтобы проследить изменение основных параметров, определяющих турбулентный обмен, по высоте и в суточном ходе, нам представляется более наглядным показать их в виде графиков суточного хо- да тие (рис. 21). Этот рисунок также дает возмож- ность сопоставить приведенные характеристики при малооблачной и пасмурной погоде, на фирне и льду. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что наибольшая разность температур в слое 2,0 — 0,25 м прослеживается на фирне в устойчивую погоду, в ве- черние и ночные часы. Вполне очевидно, что такая инверсия имеет в основном адвективное происхожде- ние — когда скорость ветра невелика (в течение всех суток в среднем не более 1 — 2 м/с), охлаждается лишь самый нижний слой воздуха. В суточном ходе важную роль играет влияние фёна из свободной атмосферы, благодаря которому понижение температуры воздуха вечером замедляется, что наглядно демонстрируют данные за 21 и 24 час. Заметим, что в области абляции этот феномен не отмечался. Совершенно иная карти- на наблюдается при пасмурной погоде, когда местная циркуляция не влияет на температурный фон над лед- ником: градиент температуры в слое 2,0 — 0,25 м уменьшается над фирном более чем вдвое. Указанные выше особенности вертикальных профилей температуры воздуха характерны лишь для фирновой зоны. Как видно из рис. 21а, в облас- ти абляции разность температур в слое 2,0 — 0,25 м значительно меньше и мало различается в ясную и пасмурную погоду. Эти особености можно объяс- нить тем, что в течение дневного времени суток нижняя часть ледника находится под воздействием теплого долинного ветра или потоков воздуха с на- гретых скал и боковых морен. Поступающий на лед- ник воздух имеет высокую температуру и не успева- ет охладиться (пункт наблюдений находился на рас- стоянии около 500 м от конца ледника). Поэтому большой перепад температур (до 10 °С) приходится лишь на слой воздуха от поверхности до 25 см; в слое, лежащем выше, вертикальный градиент со- ставляет менее 1° на метр. Таблица 2.1 Различия в вертикальном изменении температуры в об- ластях аккумуляции и абляции ледника Марух при раз- ных типах погоды. Средние суточные значения, °С О!Тегепсез о? уегНса! Тетрега{иге спапде5 п асситиайНоп апа аЫ!1аНоп агеаб о? {пе МагиКП С1ас1ег ипаег @мегсе ууеайПег Турез. Меап йаПу уашез5, °С Высота, м Фирн Лед ясно — пасмурно | ясно пасмурно 2,0 4,9 3,4 8,5 5,8 1,0 З 3,3 8,1 5,7 0,5 2,1 3,0 7,8 5,4 0,25 2,1 2,5 7,5 5,1 А.П. Волошина Как показывают данные табл. 2.1, средняя раз- ность температур на уровнях 2,0 и 0,25 м на фирне составляет 2,8 °С при малооблачной и 0,9 °С при пас- мурной погоде, на льду, соответственно, 1,0 и 0,7 °С. Отмеченные различия в температурном режиме фир- новой зоны и области абляции предположительно можно объяснить следующим образом. На языке лед- ника местная адвекция теплого воздуха (долинный ветер) более мощная (и по высоте, и по температу- ре), в области аккумуляции днем господствует ледни- ковый ветер, который имеет небольшую высоту и мё- нее турбулезирован, чем долинный. Так как катаба- тический поток характеризуется более низкими тем- пературами, необходимо лишь небольшое охлажде- ние при его контакте с поверхностью ледника, чтобы достичь в среднем 2 — 3° на уровнях 0,25 — 0,5 м. Распределение упругости водяного пара до вы- соты 2 м в обоих пунктах при всех типах погоды (см. рис. 21) свидетельствует о преобладании кон- денсации, причем в обеих зонах ледника этот про- цесс наиболее выражен в послеполуденные и вечер- ние часы. При статистической обработке данных отмечено, что в фирновой зоне примерно в 30% случаев наблюдалось слабое испарение (чаще всего во второй половине ночи и утром), на языке ледни- ка случаи испарения единичны. Вертикальное распределение скорости ветра в среднем в обоих пунктах может быть описано линей- ным законом (в полулогарифмической шкале коор- динат). Однако в некоторые часы на осредненных профилях в фирновой зоне отмечается небольшой излом (на высотах 0,5 или 1,0 м), характерный для стокового ветра — рост скорости, затем замедление, что отмечалось и на ледниках Гергети и Адиши. Важное для расчета характеристик турбулентно- го обмена заключение было сделано на основе анали- за профилей скорости ветра на леднике Медвежий (Волошина, 1975). Установлено, что параметр шеро- ховатости &9, определенный из большого числа 100- секундных серий измерений скорости ветра на пяти уровнях (0,12; 0,25; 0,5; 2,0 м) при долинном и ледни- ковом ветрах (хорошо выраженных в этом районе) су- щественно различается: 0,015 и 0,001 м, соответствен- но. Напомним, что имеется прямая зависимость ин- тенсивности турбулентного обмена от величины &) Мы уже указывали выше, что в этом разделе бу- дут использованы и результаты исследований верти- кальных профилей основных метеопараметров в при- ледниковом слое воздуха, полученные в Арктике и Антарктиде, поскольку там были сделаны наиболее интересные и важные выводы по рассматриваемому вопросу. Остановимся сначала на некоторых итогах работ, выполненных на ледниковом куполе острова Девон в Канадском Арктическом архипелаге в летние периоды 1961 — 1963 гг. (Нотметеп, 1971). Один из пунктов наблюдений располагался на склоне купола (абс. высота 1320 м), к северо-западу от наивысшей точки купола, другой — вблизи ее вер- шины (1797 м). Общая протяженность о. Девон, поч- - 63 -