ни, а зависит в основном от величины (Р+1Е). По данным за отдельные годы изменение (Р+/[.Е) весьма значительно — в пределах от 1 до 23 ккал/см? (42 — 964 МДж/м?). При этом затраты тепла на таяние ко- лебались от 11 до 33 ккал/см? (461 — 1383 МДж/м?), а радиационный баланс — от 8,5 до 13 ккал/см? (356 — 545 МДж/м?). Можно утверждать, что в условиях По- лярного Урала аномалии турбулентной составляю- щей определяют аномалии затрат тепла на таяние, которые усиливаются или ослабляются межсуточной и межгодовой изменчивостью радиационного балан- са. Этот вывод может быть распространен на те лед- никовые районы, где условия турбулентного тепло- и влагообмена близки к рассмотренным выше. Косвенный метод оценки турбулентной состав- ляющей теплового баланса для значительной части поверхности ледника как разности затрат тепла на та- яние и радиационного баланса был позднее использо- ван нами (Волошина, 1981а, 19816). Эксперименталь- ные исследования проводились на леднике Обручева, расположенном в этом же районе, но на более низких уровнях (650 — 390 м). Детальные наблюдения за по- нижением поверхности сезонного снега, покрывав- шего большую часть ледника, выполнялись ежеднев- но в период с 16 июля по 3 августа 1977 г. Для этого было установлено 128 тонких реек, находившихся в углах ортогональной сетки, через 40 — 50 м. Плот- ность снега определялась один раз в 3 — 4 дня, в по- здние вечерние часы, когда снег становился сухим. Прямая солнечная радиация была рассчитана с учетом крутизны и ориентации отдельных участков ледника и закрытости горизонта по компьютерной программе, разработанной П.А. Черкасовым для ус- ловий полярных широт. Альбедо измерялось неодно- кратно в большинстве точек, закрепленных рейками. Следует отметить значительные вариации этого по- казателя в пределах заснеженной части ледника. Баланс длинноволновой радиации был принят равным нулю, в соответствии с данными наших из- мерений в пологой части фирновой зоны. В подав- ляющем большинстве случаев за 4 летних сезона (1974 — 1977 гг.) величина В, колебалась в пределах А.П. Волошина +0,03 кал/(см?-мин) (0,02 кВт/м?). Поэтому в окон- чательных расчетах радиационный баланс был при- нят равным поглощенной солнечной радиации. Эпизодические измерения турбулентного влагообме- на весовым способом на этом леднике показали, что конденсация является превалирующим (а, возмож- но, и единственным) процессом в летний сезон. На рис. 32 показаны суточные значения абля- ции, радиационного баланса и турбулентной состав- ляющей (два последних показателя для сравнимости даны в г/см?) и отношение (Р+/.Е)/гИ/ за 5-дневный период теплой и безоблачной погоды, когда радиаци- онный баланс мог быть рассчитан с максимальной точностью. Как свидетельствует сравнение рис. 32 а,б и в, характер изменения по поверхности ледника вё- личин И/ в значительной мере соответствует таким же изменениям (Р+/.Е). Особенно ярко это выражено у бортов ледника, прорезанных боковыми ложбинами, через которые происходит приток теплого воздуха. Несмотря на значительное (в два раза) умень- шение величины радиационного баланса от левого борта ледника к правому (в результате большой сте- пени затененности этой части ледниковой поверхно- сти) максимальное таяние, 7 — 8 г/(см?:сут), зафик- сировано как раз у ложбины правого борта. Надо за- метить, что и в другие периоды — сухой, прохладной и пасмурной, дождливой погоды — рисунок изоли- ний И’в пределах заснеженной части ледника сохра- нялся одним и тем же: пониженные значения в цент- ральной части и увеличение Ина конусах выноса ло- гов у обоих бортов ледника. Здесь уместно отметить, что расчеты турбулент- ных потоков Ри /Ё, сделанные нами в этот же пери- од (21 — 25 июля 1977 г.) по результатам градиентных наблюдений на стандартной площадке в центре фир- новой зоны ледника Обручева с помощью метода Лайхтмана, показали (как и на леднике Медвежий) его непригодность в условиях сверхглубоких инвер- сий. Определенные этим методом величины Р и 1Е составляли лишь 20 — 40 кал/см? за день, т.е. в 6 — 8 раз меньше тех, что были получены косвенным спо- собом. Напомним одну особенность метода Лайхтма- Рис. 32. Распределение слоя стаявшего снега И/ (а), радиационного баланса (6), турбулентной составляющей (Р2+/ ) (в) и отношения (Р+/ Е) / гИ/ (г) на леднике Обручева, 21—25 июля 1977 г. Параметры а, 6, в приведены в г/см?-сут. 1 — граница сезонного снега Ра. 32. О15#ибийоп о? те!{еа 5пому ауег И/ (а), пе? гайаНоп (6), 1игошеп! сотропеп! (Р+1Е) (в) апа гано (Р+ДЕ) / г\/ (г) оп ОБгиспеу С1астег, 21—25 )му 1977. Рагате1ег5 а, 6, в аге о!уеп 1п 9/ (ст?-дау). 1 — зеазопа! зпо\и Ппе - 81 -