Материалы гляциологических исследований, вый. 92 Таблица 2.4 Соотношение баланса коротковолновой радиации и теплового эквивалента таяния В, /гИ (по результа- там наблюдений на ледниках Средней Азии) Тпе гайНо о? 5Ппог!-\ммауе гафаНоп Ба!апсе 10 1Пе Пеа? едима!еп! о? те!пд В, /ГИ/ (оп 11е геси!#5 о? теа5- игетеп{5 оп {пе Миаа!е Ая1а о1ас!егс) Месяц Абсолютная высота, км 3,0 3,2 3,4 3,6 ° 3,8 — 4,0 Июль 0,67 0,83 1,00 1,15 1,43 — Август 0,67 ° 0,83 1,00 1,04 1,25 ° 1,43 Сентябрь — 1,00 1,25 1,54 2,22 — Таблица 2.5 Отношение радиационной составляющей И/( В, к об- щей величине таяния , % Тпе гайо о? гайаНоп сотропеп?* И/(В,) То 1Пе То1а| маше о? те! та И/, % е Таяние за счет В, ‚ мм (кал/см?) 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 (100) — (200) — (300) — (400) — (500) 0 125 167 188 167 156 5 48 63 107 125 114 10 28 50 62 77 69 15 21 38 50 56 52 ти ледника в результате турбулентного обмена (33% на высоте 3000 ми 17% на уровне 3200 м). Судя по данным табл. 2.4, выше 3400 м в июле и августе и вы- ше 3200 м в сентябре на таяние затрачивается лишь 45 — 80% радиационного тепла, остальное (предполо- жительно) уходит на длинноволновое излучение, прогревание поверхностного слоя ледников и, воз- можно, испарение. Турбулентный поток тепла из воздуха при низких температурах ничтожен, особен- но в сентябре, что и доказывается приведенным со- отношением В/гИ. Ценная информация содержится в статье О.А. Дроздова и Г.И. Мосоловой (1970). Главная за- дача этой работы заключалась в выяснении роли температуры воздуха и поглощенной солнечной ра- диации в таянии поверхностного слоя ледников. Для этого был использован обширный материал на- блюдений на горных ледниках в большом диапазо- не широт — от Полярного Урала и Новой Земли до Тянь-Шаня и Памира. Данные измерений осредня- лись за периоды 5 — 10 дней, и на их основе были построены изоплеты равных значений таяния в “функции температуры воздуха и поглощенной ра- диации” (по терминологии авторов). Этот рисунок мы сочли необходимым привести в нашей работе, поскольку он уникален и позволяет сделать ряд вы- водов о соотношении основных компонентов теп- лового баланса при разных температурах воздуха. Мы использовали также другой графический мате- риал из этой работы, где таяние показано в зависи- мости от поглощенной радиации при постоянном значении температуры. Рис. 30 демонстрирует не только (или не столь- ко) опосредованную роль температуры воздуха, но и увеличение доли турбулентного тепла, а также, возможно, сокращение потерь тепла длинноволно- вым излучением при повышении температуры воз- духа, которое можно оценить количественно. Ис- пользуя оба рисунка, приведенных в указанной вы- ше работе, мы рассчитали отношение величин тая- ния за счет баланса коротковолновой радиации И(В;) к общему таянию И/ для разных значений температуры и получили следующие результаты (табл. 2.5). В этой таблице в скобках указаны днев- ные величины В, в кал/см?, соответствующие ука- занному таянию. Приведенные выше данные позволяют сделать некоторые общие заключения о структуре теплового баланса в отдельных горно-ледниковых районах, по- скольку в их основу положено значительное количе- ство натурных наблюдений, охватывающих большую территорию. 2 Вк, Ё)‹ал/(см— сут) 20 30 40 50 60 40 44 И— 59 / 70 47 / 45° 6° 65® °63 „67 100 200 300 400 500 205 Рис. 30. Изменение слоя стаявшего снега и льда (мм/сут) при разных значениях температуры воздуха (°С) и баланса коротковолновой радиации В, (Дроздов, Мосолова, 1970) Ра. 30. Спапдез о? те!!!пд 5по\уу апа 1се Тауег (тт / аау) ассог@!пда 10 @!Негеп{ уаиез о? а!г тетрега!иге (°С) апа 5пог!-ммаге габ!айоп Ба!апсе В, - 76 -