це значения суточной абляции следует считать близ- кими к максимальным для данного региона. Умень- шение И/ во 2, 11 и 12-м периодах с 9,5 до 5,5 — 6,5 г/(см?:сут) показывает порядок его величин, соответ- ствующих пониженным значениям основных компо- нентов теплового баланса. При анализе табл. 2.7 наибольшее внимание следует уделить отношению В,//И/, полученному достаточно надежным способом, путем измерения альбедо и суммарной солнечной радиации, без при- менения расчетных схем оценки (Р + 1,Е), при глу- боких инверсиях, дающих неопределенные резуль- таты. В разные периоды величина показателя В,//И/ менялась в среднем от 0,68 до 1,04, а на отдельных профилях — от 0,65 до 1,11. Это означает, что вклад (Р + /1Е) достигал 30 — 35 % общих затрат тепла на абляцию. С ростом высоты (от 1 к УШ профилю) значение В,‚/гИ/ в целом возрастало, что указывает на уменьшение абсолютных и относительных вели- чин (Р + /1Е) втом же направлении. В области абляции ледника Медвежий летом су- щественно преобладает испарение; это обусловлено сухостью воздуха, поступающего на ледник с долин- ным ветром. Приведем результаты наших измерений и расчетов Ри 1Е (по Лайхтману), полученные летом 1972 г. (табл. 2.8). Как свидетельствуют эти данные, затраты тепла на испарение превалируют и по величине, и по коли- честву случаев. Можно предположить, что в аномаль- но теплое лето 1978 г. отмеченная тенденция сохра- нилась, а величины испарения были еще большими, чем в 1972 г. Обратим внимание читателя на 12-й период (см. табл. 2.7), когда отношение В,‚/гИ/ на преобла- дающем большинстве профилей стало больше еди- ницы. Это означает, что радиационное тепло затра- чивалось не только на абляцию, но и, в определен- ной степени, на прогревание ледника (его поверх- ность в этот период ночью регулярно замерзала) и на эффективное излучение. К тому же приток турбу- лентного тепла Р и противоизлучение атмосферы также уменьшались вследствие значительного пони- жения температуры воздуха. В абсолютных единицах, как нетрудно подсчи- тать по данным табл. 2.7, величина (Р + / Е) меня- лась от 50 (2-й период) до 220 кал/см? (1, 5, 10-й пе- риоды) (или 2,1 — 9,2 МДж/м?) за день. Поскольку можно уверенно сказать, что испарение преобладает над конденсацией, реальные величины Р должны А.П. Волошина быть гораздо выше. Значения Р, рассчитанные нами в 1972 г. с использованием метода Лайхтмана, как показано в табл. 2.8, составили в среднем лишь 22 кал/см? (при температуре воздуха около 10 °С), а максимум — 55 кал/см? за день. Сравнение данных показывает, что применение этого метода в условиях глубоких инверсий и значительной устойчивости ат- мосферы не вполне оправданно. Заметим, что значительная часть расчетных схем, применявшихся на ледниках отечественными и иностранными исследователями (Зилитинкевича-Ча- ликова, Леттау и др.) давало результаты, сходные с теми, которые были получены методом Лайхтмана. Поэтому можно полагать, что и упомянутые методы оценки Ри ГЕ непригодны в условиях сверхустойчи- вой стратификации воздуха. Но это стало очевидным лишь в результате ряда исследований на тех ледни- ках, где турбулентная составляющая теплового ба- ланса имеет тот же порядок, что и радиационный ба- ланс (Полярный Урал, область абляции ледника Медвежий и др.). На основании приведенных выше оценок ста- новится ясно, что даже при очень большой устойчи- вости воздуха над ледником (изменение температуры в двухметровом слое от 0° до 15 — 20 °С) турбулент- ность не затухает, как это предполагает ряд исследо- вателей, и существует еще не изученный механизм передачи тепла из воздуха при большом перепаде температур. Многие исследователи отмечали, что в условиях неоднородной подстилающей поверхности, наличия горного обрамления и боковых морен и сложности поля ветра на ледниках неизбежна большая прост- ранственная изменчивость всех составляющих тепло- вого баланса и особенно — параметров турбулентно- го обмена Ри 1Е. Наиболее детальные и успешные работы по это- му вопросу были проведены В.Н. Адаменко (1968) на леднике ИГАН (Полярный Урал) летом 1959 г. Он рассчитал поля радиационного баланса по результа- там стационарных актинометрических наблюдений в двух пунктах (на фирне и в средней части области абляции) и альбедосъемок. Прямая солнечная радиа- ция определялась по формулам А.Р. Гордова (см. гла- ву 1) с учетом крутизны и ориентации склонов и дан- ных о продолжительности солнечного сияния по ге- лиографу. Рассеянная радиация и эффективное излу- чение были получены по данным измерений в двух стационарных точках. Таблица 2.8 Дневные значения Р и Г.Е в нижней части языка ледника Медвежий за июль-август 1972 г., кал/см? ТПе йау-Нте уашес Р апа 1Е т 11е 1омиег раг! о? Мейуег! у С1астег Тог УШу-Аиди5? о? 1972, са/ст? Показатели Среднее Максимум Минимум Число случаев Р 22 55 1 62 -[ Е 20 88 2 44 + Е 6 24 1 18 - 79 -