м -10 -8 -6 -4 -2 О 1С 5 | 1 1 } | 1 | ) | 1 1 1 аі Ва 1;= 0,44 В Ч 13,15 ‚' { ц ! — |'Ц / — / кОч — ..-________| © л тто т „Т. о-недйы о 12 3 м/с -10 -8 -6 -4 -2 о 1°С 5 1 1 | | | 1 1 1 1 | | } ю К` =О‚44 ! 3_ 13‚15 5)| 2__ Ц ! Ё 194 // 1- _ _._„_._._.._.__..‚_.._.о.‹.г.:.:..| 0,5 — ‚/" // 0,3 - / / 0,2— / / кО * 0Л ,1 Т Т 12 3 4 м/с Рис. 23. Вертикальные профили скорости ветра и темпера- туры воздуха при стоковом ветре, ледниковый ку- пол о.Девон. Обозначения те же, что и к рис 22 (Но!тагеп, 197 1) Ра. 23. \Мипа- апа 1етрега!иге- рго!ТПез гергезеп!!пд а сазе о дгау!!у Ноуу, Оемоп 1се сар. Рог 1па!са!Поп 5ее Рд. 22 кая, термоклин отмечается либо плоским профилем температуры, либо косвенно — большими темпера- турными флуктуациями на отдельных уровнях. Было замечено также, что средние профили сглаживаются, когда высота термоклина близка к верхнему уровню измерений /. Как отмечает Холмгрен, турбулентное перемешивание в слое термоклина, вероятно, не сов- сём гасится, когда достигается критическая устойчи- вость. Полная трансформация от турбулентных вих- рей до устойчивых гравитационных волн, связанная с сильным термоклином, встречается, по-видимому, только при очень глубоких инверсиях. На рис. 24 представлена другая иллюстрация температурного поля и его колебаний с изменением устойчивости при значительных инверсиях. Данные сгруппированы по градациям скорости ветра на высо- те 4,7 м в “радиационные” ночи, т.е. при ясном небе, когда происходит значительная потеря тепла длинно- волновым излучением. Как видно на этом рисунке, с усилением ветра температурные профили “спрямля- ются” и становятся почти линейными, исключая слой вблизи поверхности. Число профилей, использован- ных при составлении рис. 24, колеблется для разных градаций от 5 до 10. Автор отмечает (это не показано на рисунке), что термоклин или колебания темпера- туры прослеживались почти на всех профилях / при скорости ветра менее 5 м/с. Для слабых ветров (0 — 2 м/с) характер температурного профиля часто значи- тельно отличается от его осредненного вида. А.П. Волошина На основе приведенных выше данных Холмгрен делает такой “неутешительный” вывод: “...предвари- тельный анализ едва ли дает представление о Том, что возможно найти простое решение проблемы опи- сания профилей г и и определенной формулой ап- проксимации, пригодной для всех условий стабиль- ности” (НоПтпегеп, 1971, с. 21). Обратим внимание читателя на рис. 24 и приве- денный выше рис. 20 (из работы Локтионовой, 1989). Если на ледниковом куполе о. Девон при ночной ра- диационной инверсии в нижнем слое разность тем- ператур с усилением ветра уменьшается, на леднике Адиши при инверсии адвективного происхождения в дневное время разность А/ между 0,25 и 2,0 м с рос- том скорости ветра увеличивается. Этому факту мож- но найти следующее простое объяснение. 1. Радиационная инверсия (о. Девон). При сла- бых ветрах турбулентное перемешивание минималь- но и охлаждается лишь самый нижний слой воздуха, примыкающий к поверхности, которая теряет при ясном небе много тепла в результате эффективного излучения (Ах около 7° в слое () — 84 см). Возрастание скорости ветра до 3 — 6 м/с способствует значитель- ному увеличению интенсивности турбулентного пе- ремешивания и, как следствие, уменышению разно- сти температур в слое () — 84 см до 2° и общему “вы- прямлению” профиля. 2. Адвективная инверсия (ледники Адиши и Марух). Над горным ледником в случае катабатичес- кого ветра происходит заполнение микропонижений холодным воздухом, аэродинамическая шерохова- тость поверхности уменьшается и его слои как бы скользят один по другому, т.е. внутреннее трение ос- лабевает. Поэтому профиль / более наклонный при больших скоростях ветра. Если же на ледник (в фир- новой зоне) поступает теплый воздух со склонов или наблюдается фён из свободной атмосферы, то их влияние на усиление инверсии очевидно — профиль { “наклоняется”. Такое объяснение неприменимо лишь к самой нижней части области абляции ледни- ков, когда там преобладает долинный ветер. Ё’Ё 0-2 2-3 — 3-4 4-5 5-6 м/с 4- 3 2- 1- ГС Рис. 24. Вертикальные профили температуры, осреднен- ные для разных скоростей ветра, измеренных на уровне 4,7 м (ночные условия при ясном небе) (Но!тдгеп, 1971) Р9. 24. Меап {етрега{иге-рго!е5 ассог@!па {10 \мпа зрееа а! 1Пе {ор 1еме! о? 1Пе та5з{, 4,7 т (т сопа!ОП5$ У/Н а с!еаг 5Ку) - 65 -