А.П. Волошина Таблица 2.2 Статистические параметры изменчивости температуры воздуха. Ледник Обручева, 23 июля 1975 г., 14.30 — 15.30 б1аН5Нса! рагате1егз о? 1Пе а!г етрегайиге уапаБиМу. ОБгисПеу С1ас1ег, 1975, 23 о? Ушу, 14.30 — 15.30 Статистические Показатели, °С характеристики '0 ',0(5) 0,25 0,25(5) АЁ АГ(Б) Среднее 8,4 8,4 5,6 5,6 2,6 2,6 Максимум 11,2 10,8 8,4 71 5,7 5,2 Минимум 4,5 6,4 4,1 4,5 0,4 1,7 с 1,30 1,13 0,75 0,73 0,73 0,80 Число случаев 120 116 120 116 116 116 блюдалось, что дало возможность определить неко- торые статистические параметры, характеризующие изменчивость / и А/ за этот период (табл. 2.2). Для статистического анализа, результаты кото- рого представлены в табл. 2.2, были использованы не только непосредственные отсчеты температуры воз- духа на двух уровнях и ее разность (7| ), 1025 › А), НО также и скользящие средние этих пгірЪмётров по 5 случаев (1‘1’0(5) › 10,25(5) › А!(5))‚ являющиеся аналогом осреднения при стандартных наблюдениях. Как пока- зывают данные табл. 2.2, амплитуда колебаний темпе- ратуры на уровнях 1,0 и 0,25 м за исследуемый интер- вал времени составила соответственно 6,7 и 4,3 °С, для скользящих средних она несколько меньше — 4,4 и 3,2 °С. Следует обратить внимание на тот факт, что изменчивость скользящих средних так же велика, как и непосредственных отсчетов — стандартное отклоне- ние с для 40 И /|.0(5) И других пар отличается очень мало. Асинхронность изменения температуры на раз- ных уровнях приводит к большой изменчивости А/ : параметр с для А/ больше, чем для / 25- Основной вывод, Вытекающий из рассмотрения результатов описанного эксперимента, заключается в следующем. Объективные данные о вертикальном распределении температуры и других метеоэлементов в приледниковом слое воздуха, необходимые для рас- чета параметров турбулентного тепло- и влагообмена с максимальной точностью, могут быть найдены лишь путем непрерывной регистрации температуры и скорости ветра на нескольких уровнях (желательно охватить слой воздуха выше 2 м) с помощью безынер- ционных датчиков. Сетевой суточный (или недель- ный) термограф не относится к таким приборам как из-за сложности установки и регулирования в услови- ях тающей поверхности ледника, так и вследствие разной степени инерционности термографа и психро- метра (или другого чувствительного прибора). В ре- зультате регистрации можно получить представление и о мгновенных, и осредненных за любой временной интервал значениях метеорологических параметров на разных уровнях над поверхностью ледника. Резюмируя итоги исследований, показанные в этом разделе, следует признать, что вопрос о распре- делении температуры и других метеорологических показателей в приледниковом слое воздуха разрабо- тан более полно, чем расчетные схемы для определе- ния турбулентных потоков тепла и влаги на ледни- ках. Тем самым заложена основа для создания новой (либо модификации уже имеющихся) методики, при- годной для сложных условий рельефа, горизонталь- ной неоднородности поверхности, нестационарности потока, глубокой инверсии, термоклина и стоковых ветров над ледниками. 2.3. Турбулентный тепло- и влагообмен. Структура теплового баланса Не подлежит сомнению тот факт, что физичес- кая сущность процессов, определяющих энерго- и массообмен в поверхностном слое ледников в теплое время года, может быть понята лишь на основе тща- тельного изучения приходной и расходной составля- ющих теплового баланса в разных условиях погоды, климата, морфологии ледников и окружающих скло- нов, а также учета ряда других, менее значимых ло- кальных факторов. Метеорологические данные, по- лученные при теплобалансовых наблюдениях на лед- никах, как правило, используются не только при по- следующем расчете основных компонентов теплово- го баланса, но и для различных косвенных оценок, имеющих целью реконструкцию или прогноз отдель- ных гляциологических параметров (этому вопросу посвящена глава 4). В полном объеме уравнение теплового баланса для поверхностного слоя ледника имеет следующий ВИД: где В — радиационный баланс, Р — турбулентный поток тепла к поверхности ледника, /Е — тепловой эквивалент испарения или конденсации на поверх- ности снега или льда, су) — тепло, выделяемое жид- кими осадками, выпавшими на леднике, и т! — теп- ловое воздействие потоков талой воды на леднико- вой поверхности. В правой части уравнения (2.28) /И — тепловой эквивалент слоя стаявшего снега или льда, М — количество тепла, переданное с поверхно- сти вглубь благодаря теплопроводности, 4 — солнеч- ная радиация, прошедшая сквозь поверхностный (2.28) - 69 -