5. На леднике Обручева (Полярный Урал) в ре- зультате проведения специального эксперимента по исследованию изменчивости температуры воздуха на разных уровнях и ее вертикального градиента сдела- ны важные выводы, касающиеся методики получе- ния исходных данных для расчета параметров турбу- лентного обмена. Выяснено, что изменения темпера- туры на отдельных высотах носят случайный харак- тер, они неодновременны и неоднозначны. Амплиту- да колебаний разности температур в слое 1,0 — 0,25 м менялась в течение часа от 0,4 до 5,7 °С, а стандарт- ное отклонение составило 1,30°. В таких условиях ис- тинная температура воздуха (как и другие параметры) может быть получена на разных уровнях лишь в ре- зультате непрерывной регистрации с помощью безы- нерционных датчиков. 6. Установлено, что для покровных ледников Арктики и Антарктиды наиболее характерны радиа- ционные инверсии (выхолаживание поверхности и нижнего слоя воздуха в ночные часы при ясном не- бе), для горных ледников — адвективные. Происхож- дение инверсии определяет и профиль температуры: при радиационных инверсиях усиление ветра ведет к уменьшению температурных градиентов, при адвек- тивных — к их росту. 7. Многие исследователи критически оценивают возможность применения современных схем расчета характеристик турбулентного обмена на ледниках и считают их неприемлемыми во всех случаях отклоне- ния профилей на отдельных высотах от логарифми- чески линейных. Другие авторы указывают, что при наличии излома для расчета можно использовать лишь слой ниже этой точки. 8. Обзор основных работ по этой теме позволяет сделать следующее заключение: в целом вопрос об вертикальных профилях основных метеорологиских показателей при глубоких инверсиях и стоковом вет- рё на ледниках изучен более полно, чем примени- мость методов определения турбулентных потоков тепла и влаги в данной ситуации, и есть основа для разработки новых методик, подходящих к указанным условиям. 9. Расчетные данные, характеризующие турбу- лентный тепло- и влагообмен и структуру теплового баланса ледниковой поверхности, были получены в большом числе горно-ледниковых районов в 50 — 80-е годы ХХ в. при комплексных гляциологических ис- следованиях, особенно в периоды МГГ и МГД. Но сопоставление и анализ приведенных в гляциологи- ческой литературе результатов весьма затруднены по нескольким причинам: а) несовершенство методов расчета Р и / Ё, ко- торые были разработаны для условий равнины, где не наблюдаются такие глубокие температурные ин- версии, как на горных ледниках; 6) применение отдельными авторами различных методов расчета на сравниваемых ледниках; в) разная продолжительность периодов наблю- дений, неодинаковые интервалы времени, принятые А.П. Волошина для осреднения (часы, день — ночь, сутки, месяц, по типам погоды, по градациям определяющих парамет- ров и пр.); г) очень велика пространственная изменчивость параметров, определяющих интенсивность турбу- лентного обмена. Закономерности изменения этих параметров в пространстве пока не изучены, так как градиентные измерения проводились в одной-двух точках ледника, что не позволяет получить репрезен- тативные величины Ри /Ё. 10. Немногочисленные измерения испарения- конденсации на горных ледниках, выполненные ве- совым способом, дают возможность установить ре- альные величины этого показателя в отдельных райо- нах и при некоторых типах погоды. Наиболее деталь- ные и длительные измерения испарения были прове- дены И.М. Лебедевой в фирновых областях высоко- горных ледников южного и восточного Памира (5000 — 5100 м над ур. моря). Наибольшие величины испа- рения достигали 0,8 — 1,7 мм/сут при сухой, ясной и ветреной погоде. Поскольку на таких больших высо- тах температура воздуха над ледником значительную часть суток отрицательная, дневной период таяния составляет лишь 3 — 6 часов, и испарение возрастает именно в эти часы (до 0,10 — 0,25 мм/час). На основе данных по ряду ледников Памиро- Алая и Тянь-Шаня И.М. Лебедева установила неко- торые закономерности изменения с высотой интен- сивности влагообмена и определяющих его факто- ров: рост суточных величин испарения ограничива- ется уменьшением с высотой длительности периода положительных температур и положительных значе- ний радиационного баланса. В целом изменение су- точных величин испарения с высотой описывается экспонентой, т.е. происходит замедление роста до определенного уровня, где испарение близко к ну- лю. Гипотетическая кривая показывает, что в усло- виях Средней и Центральной Азии максимальная интенсивность испарения может наблюдаться на уровне 5500 — 6000 м; от 45 до 29° с.ш. оно возраста- ет вдвое (от 1 до 2 мм/сут); выше 6000 м во всем широтном диапазоне испарение значительно умень- шается. Упругость водяного пара меняется от 6 гПа на абсолютной высоте 3000 м до 2 — 2,5 гПа на уровне 6000 м. В других горно-ледниковых районах весовым способом получены следующие величины испарения в летние месяцы. На фирновом плато южного склона Эльбруса (3750 м) при малооблачной погоде интен- сивность испарения составляла чаще всего 0,02 — 0,05 мм/час, или до 0,5 мм/сут. На северном склоне Алайского хребта на абсолютной высоте 4100 м су- точные величины испарения были в пределах всего 0,04 — 0,06 мм. На Алечском леднике (Швейцарские Альпы) на фирне преобладает испарение (максимум 0,25 мм/час), на льду — конденсация (максимум 0,10 мм/час). По результатам длительных измерений в цент- ральной Якутии и в Заилийском Алатау (северный - 83 -