Материалы гляциологических исследований, вып. 92 массы от остальной, более теплой, тем самым снижа- ется поступление тепла к поверхности ледника. В теплообмене с вышележащими слоями большую роль может играть генерация турбулентности при разру- шении внутренних гравитационных волн. Тем не ме- нее, часть приледникового слоя воздуха ниже термо- клина существенно выхолаживается и выносится вниз по леднику. Этот процесс представляется важ- ным для самоподдержания ледника” (Москаленко, Ставиский, 1990, с. 61). В итоге авторы делают практические выводы по методике определения турбулентных потоков на гор- ных ледниках и ледниковых куполах, состоящие в том, что отмечаемые на профилях метеоэлементов из- гибы и отклонения от линейного логарифмического профиля физически значимы и должны анализиро- ваться для каждого конкретного случая (а); при нали- чии в них отклонений от лог-линейного закона (тер- моклин и/или максимум скорости ветра на неболь- шой высоте) в расчетах могут использоваться лишь данные измерений ниже уровня таких отклонений (6). Приведем также цитату из монографии А.Н. Крен- ке, который в результате обзора работ по вопросам трансформации воздуха над ледниками делает следу- ющее заключение: “...в этом случае (при наличии термоклина) решительно неприменимы допущения, лежащие в основе всех известных методов расчета турбулентных потоков тепла и влаги по градиентным наблюдениям. В слое термоклина турбулентность га- сится, а ниже его происходит интенсивная трансфор- мация — выхолаживание и иссушение воздуха” (Крен- ке, 1982, с. 27). Отдельное место в этом разделе занимает наш микрометеорологический эксперимент на леднике Обручева (Полярный Урал) в июле 1975 г. (Волоши- на, 1981в). Основная задача состояла в изучении из- менчивости температуры воздуха во времени (в од- ном пункте), ее вертикальных градиентов и точности полученных средних величин, характеризующих оп- ределенный интервал времени, при отсутствии реги- стрирующих приборов. Наблюдения проводились на уровнях 0,25 и 1,0 м с помощью двух психрометров, укрепленных на мачте в горизонтальном положении (датчиками к ветру), на пологом участке в фирновой зоне ледника. Температура определялась каждые 30 секунд в течение часа, с 14.30 до 15.30. В этот день (23 июля 1975 г.) была солнечная умеренно теплая погода, дул порывистый западный ветер (вниз по леднику) со скоростью 1 — 3 м/с. Метеоплощадка в период наблюдений находилась в тени, освещен был лишь склон кара у левого борта ледника. На рис. 28 виден характер флуктуации темпера- туры воздуха, а именно: неодновременность и неод- нозначность изменения / на разных уровнях в от- дельные моменты времени и, как следствие, значи- тельная изменчивость ее вертикального градиента (особенно в первые 7 минут наблюдений). Колеба- ния { имеют случайный характер, поэтому невозмож- но наметить какую-либо периодичность в повыше- нии или понижении температуры. Как показывает рисунок, разность А/ в слое 1,0 — 0,25 м колебалась в отдельные моменты от 0,4 до 5,7 °С. Можно по-разному интерпретировать такие сильные флуктуации температуры и ее вертикальных градиентов в течение коротких интервалов времени. Прежде всего, надо иметь в виду, что примерно в 100 — 150 м от метеоплощадки вверх по леднику рас- полагается крутая задняя стенка кара (высотой око- ло 500 м), по которой “скатывается” ледниковый ве- тер. Его максимальная скорость часто наблюдалась на уровне 0,5 м, так что, возможно, здесь также имел место феномен термоклина. По мере перемещения струи по высоте менялась и температура воздуха на данном уровне. Другое предположение заключается в том, что район метеоплощадки может быть местом встречи долинного и ледникового ветров, т.е. зоной микрофронта, для которого флуктуации температу- ры весьма характерны, особенно при его смещении вверх или вниз по леднику, в зависимости от соот- ношения скоростей ветра двух потоков противопо- ложного направления. Рис. 28 также свидетельствует о Ттом, что 5 — 6 отсчетов температуры, сделанные при стандартных наблюдениях, как правило, в течение 1 — 2 минут, могут дать случайное представление о распределении ее с ВЫсОоТОй. В течение часа, когда велись непрерывные из- мерения, тенденции к общему понижению { не на- 15.00 15.30 Рис. 28. Изменение температуры воздуха на уровнях 1,0 м (а) и 0,25 м (6) на леднике Обручева 23 июля 1975 г., 14.30—15.30. Пунктиром обозначена средняя температура за час Ра. 28. Аг {етрега{иге спапде5 а{ {Пе 1еуе! о? 1.0 т (а) апа 0.25 т (6) оп ОбгисЛеу С1астег 23 Липе, 1975, 02.30—03.30 р.т. Тпе теап 1етрега{иге 1п Поиг 15 1псПса{еа ум!1 +Пе ао!{еа Ппе5 - 68 -