ном компенсационном потоке. В ночные часы цирку- ляция приобретает противоположное направление. Кроме классической циркуляции сравнительно крупного масштаба в виде замкнутых “колес”, наблю- дается и другой вид циркуляционных движений, чисто гравитационных, которые особенно отчетливо прояв- ляются ночью. Это катабатический сток, сопровожда- ющий циркуляцию обычного типа. Существует и его дневной антипод — анабатический (восходящий) ветер в виде приземных течений, ползущих вверх по склону. Таким образом, природа горно-долинной циркуляции может оказаться двойственной. Гравитационные ком- поненты существенно трансформируют и деформиру- ют циркуляцию, представленную соленоидами. Горный ветер у поверхности земли отличается хорошо выраженной ламинарностью, что связано с устойчивостью воздуха (инверсией), но выше его турбулентность должна быть велика. Структура гор- ного ветра во многом напоминает структуру хОЛодНоО- го фронта. Его активность сосредоточена в призем- ных слоях. Долинный ветер развивается главным 0об- разом в вышележащих слоях и проявляется у поверх- ности земли неполно и непостоянно; приземные на- блюдения долинного ветра слабо отражают его ре- жим и развитие. Это сближает его с теплым фронтом. На границе открытого льда и морены (или поч- вы) днем возникают большие, порядка десятков граду- сов, контрасты температуры, достаточные для форми- рования своеобразного микрофронта, способствующе- го продвижению холодного воздуха вниз по склону и вытеснению теплого воздуха в более высокие слои. Ледниковый ветер должен распространяться ниже лед- ника и сопровождаться противотоком в вышележащих слоях атмосферы. Н.Ф. Гельмгольц относит леднико- вый ветер к катабатическим движениям. О.А. Дроздов замечает, что это, вероятно, справедливо в момент его возникновения, но вряд ли соответствует определению катабатичности, когда процесс стабилизируется и сформируется противоток. Инверсия над ледником усиливает гравитационную составляющую. Р. Барри (1984) дает более простое определение катабатического ветра — ЭТО НИСХОДЯЩИЙ ПОД ВЛИЯ- нием силы тяжести стоковый ветер, дующий вниз вдоль любой наклонной поверхности. Здесь не учи- тываются различия в температуре и плотности возду- ха в разных частях долины. Причислить фёны к местной циркуляции мож- но лишь условно, поскольку они являются ветровы- ми потоками общей циркуляции атмосферы. Но их влияние на мезоклимат ледников в какой-то мере ло- кальное, определяемое местными особенностями ре- льефа. Существуют два типа фёнов, различающихся по синоптическим условиям их возникновения. При перемещении циклона над горным регионом холод- ный воздух остается на одном склоне хребта, а теп- лый переваливает и адиабатически нагревается, вы- зывая повышение температуры. Такая погода сопро- вождается облачным валом и осадками. Другой тип фёнов — внутримассовый, антициклональный, когда А.П. Волошина имеет место динамическое нагревание при сжатии и оседании воздуха. Его называют “фёном из свобод- ной атмосферы” (Алисов и др., 1952). Он сопровож- дается ясной теплой погодой и выражается в повы- шении температуры и понижении абсолютной и от- носительной влажности в вечерние и ночные часы суток. Э.А. Бурман (1969) подчеркивает, что морфо- логическим признаком фёна такого типа служит не достижение температурой и влажностью некоторых критических значений, а нарушение нормального хо- да этих параметров или достижение ими необычных для данного места и времени величин. Рассмотрим особенности местной циркуляции в отдельных ледниковых районах, где проводились как приземные, так и шаропилотные наблюдения, даю- щие возможность изучить вертикальную структуру горно-долинных и ледниковых ветров, определить их мощность и повторяемость в разное время суток. Исследования местной циркуляции с помощью аэрологических методов в Альпах и в СССР начались еще в 30 — 40-х годах нашего столетия. Наиболее де- тальные наблюдения, проводившиеся в ледниковых районах Кавказа, принадлежат А.Х. Хргиану (1938, 1947, 1948). В июле 1938 г.‚изучая ледниковый ветер на лед- нике Безенги, А.Х. Хргиан установил ряд законо- мерностей, не отмечавшихся ранее. Язык этого лед- ника имеет длину около 19 км, он ориентирован с юго-запада на северо-восток. Мощная Безенгийская стена (с несколькими вершинами, достигающими 4,5 — 5 км), замыкающая цирк, служит важным фак- тором значительного развития ледникового ветра. Приземные наблюдения за основными метеоэлемен- тами проводились в нескольких пунктах на попереч- ном профиле в 3,6 км выше конца ледника. При благоприятных условиях (высокой влажности) отме- чалась зона микрофронта в том месте, где струя до- линного ветра вытеснялась ледниковым. В этих слу- чаях наблюдатели фиксировали полосу густого тума- на, перемещавшегося вверх по леднику, причем на- клон фронта по отношению к поверхности ледника составлял 1/4 или меньше, что связано с большим влиянием трения. Отмечается, что ночью “река” ледникового вет- ра имеет бесчисленное количество притоков, несу- щих теплый воздух, который поступает со скалистых склонов, сильно нагретых днем. Один из важных вы- водов автора заключается в том, что как бы ни был велик ледник, и температура, и влажность воздуха над ним зависят от характера окружающих горных склонов (заснеженные или скалистые, нагретые). Этот факт во многом определяет местную циркуля- цию, поле метеоэлементов и, в конечном счете, ин- тенсивность таяния льда. В июле — августе 1946 г. А.Х. Хргианом были проведены работы на Цейском леднике (район Ма- мисонского перевала) и в верхней части его доли- ны в трех пунктах. Язык ледника ориентирован с юго-запада на северо-восток, его длина составляет - 91 -