Материалы гляциологических исследований, вып. 92 Тянь-Шань) выяснены некоторые закономерности испарения с поверхности снега в холодный сезон, ко- торые в первом приближении могут быть отнесены и к ледникам. В Якутии при температурах воздуха ниже -10 °С интенсивность испарения ничтожна и выража- ется в водном эквиваленте сотыми долями миллимет- ра в сутки, или 2 — 5 мм за месяц. При подъеме тем- пературы выше указанного предела испарение значи- тельно возрастает, особенно при скоростях ветра бо- лее 5 м/с, и составляет 0,4 — 0,9 мм/сут. За холодный сезон испаряется всего 8 — 20 мм. На северном Тянь- Шане (2300 м) измеренное испарение составляло 0,35 мм/сут на северном склоне долины и 0,5 мм/сут на южном (в среднем 30 — 70 мм за холодный сезон при температурах воздуха от - 10 °С до оттепели). В целом весовой метод определения испарения дает возможность установить его значения, близкие к истинным, но лишь для локальных условий при ус- тойчивой погоде без осадков. Оценка влагообмена за весь период абляции или аккумуляции остается про- блематичной. 11. Автор не рассматривает в полном объеме имеющиеся в гляциологической литературе данные о структуре теплового баланса поверхности горных ледников из-за некоторой неопределенности и огра- ниченной возможности сравнения расчетных вели- чин Ри 1Е. Во всех исследованных регионах умерен- ных и субтропических широт радиационный баланс составляет основную долю в приходной части тепло- вого баланса — от 70 до 98% (см. табл. 2.3 и рис. 29). Колебания абсолютных величин радиационного ба- ланса в разных ледниковых районах очень велики, что связано в основном с ролью определяющих фак- торов (альбедо, облачность). Результаты сопоставле- ния Ри 1Ё лишь по тем ледникам, где они рассчита- ны с помощью одного метода (Лайхтмана), кроме Алечского ледника, показали, что почти во всех рас- сматриваемых районах — от Альп до Камчатки — преобладает испарение и на фирне и на льду (кроме области абляции Алечского ледника, Западного Кав- каза и Алтая). В относительных единицах оно состав- ляет не более 10% (на Камчатке оно равно 20% из-за очень сильных ветров). Турбулентный поток тепла из воздуха составляет в основном 10 — 20% общего при- хода тепла, в зависимости от абсолютных величин радиационного баланса. 12. Для определения совокупной доли турбу- лентной составляющей теплового баланса (Р+1ЁЕ) косвенным путем мы использовали обобщенные ре- зультаты исследований, опубликованные в некото- рых работах; в них рассматриваются связи компо- нентов теплового баланса с определенными парамет- рами. Так, на основе данных наблюдений на ледни- ках Средней Азии, обобщенных В.Г. Коноваловым, мы установили, что лишь на абсолютных высотах 3400 м (июль — август) и 3200 м (сентябрь) энергия баланса коротковолновой радиации В, обеспечивает все расходы тепла на таяние. На более низких ледни- ках на долю В, приходится лишь 67% расходной час- ти теплового баланса, остальное тепло поступает при турбулентном обмене. На высотах более 3400 м соот- ношение баланса коротковолновой радиации и за- трат тепла на таяние иное: на таяние расходуется лишь 50 — 80% радиационного тепла, остальное ухо- дит на длинноволновое излучение и, возможно, ис- парение (табл. 2.4). На основе графиков связи температуры воздуха и поглощенной солнечной радиации с таянием лед- ников умеренных широт (от Полярного Урала до Па- мира), составленных О.А. Дроздовым и Г.И. Мосоло- вой, мы оценили долю В, в общих затратах тепла на таяние для разных значений температуры воздуха. Получены следующие выводы (они имеют ориенти- ровочное значение): А) если температура воздуха близка к 0 °С, при всех рассматриваемых значениях В, (100 — 500 кал/см?) от 20 до 75% радиационного тепла идет на таяние, остальное — на прогревание верхнего слоя ледника и (или) эффективное излучение (табл. 2.5); Б) при температуре 5 °С и величинах В,=100 — 200 кал/см? радиационное тепло обеспечивает 50 — 80% энергии, затрачиваемой на таяние, остальное восполняется, по-видимому, теплом конденсации. Когда дневные значения В, составляют 300 — 500 кал/см?, оно расходуется не только на таяние, но и на испарение и длинноволновое излучение; В) при высоких температурах (10 — 15 °С) доля радиационного тепла в общих расходах на таяние резко уменьшается и для разных значений В, состав- ляет от 20 до 55%, что означает большой вклад (РЕ1ГЕ) в приходную часть теплового баланса. 13. Мы провели специальные исследования в области абляции ледника Медвежий (Памир) в июле — августе 1978 г., включавшие измерения понижения поверхности льда за 5-дневные периоды на 12 попе- речных профилях, охватывавших часть языка длиной около 3 км в интервале высот от 3080 до 3420 м над ур. моря. Баланс коротковолновой радиации был рассчитан для каждого профиля и каждой пентады по результатам измерений суммарной радиации в од- ном пункте на боковой морене и альбедо по профи- лям. Лето 1978 г. на Памире было сухим, солнечным и теплым. Средняя дневная температура воздуха в нижней части ледника составляла 10 — 17 °С, сум- марная радиация 420 — 750 кал/(см?-сут), баланс длинноволновой радиации был близок к нулю. Отношение баланса коротковолновой радиации к затратам тепла на таяние В ,//И/ было рассчитано для каждого профиля и каждой пентады (см. табли- цы 2.6, 2.7). В результате анализа этих данных выяс- нено, что при температурах воздуха около 15 °С ра- диационное тепло обеспечивает примерно 65 — 75% всех затрат на таяние, остальное восполняется турбу- лентным теплом, часть которого (по косвенным рас- четам) расходуется также на испарение. При темпе- ратурах воздуха около 10 °С имеет место лишь радиа- ционное таяние, так как соотношение В,//И/ близко к единице. - 84 -