западных ветров общей циркуляции атмосферы не представлялось возможным. У конца Зеравшанского ледника смена стоко- вого и долинного ветров в суточном ходе выраже- на более отчетливо: с 23 до 9 час. с вероятностью 95 — 100% преобладает стоковый ветер, в остальное время суток повторяемость долинного ветра состав- ляет 40 — 70 %. Днем отмечались также случаи по- перечной циркуляции между Туркестанским и Зе- равшанским хребтами — ветры с южной и северной составляющей. Местная циркуляция развивается не только на крупных ледниках и в мощных узлах оледенения, где создаются особенно благоприятные условия для ката- батических и восходящих потоков. Ледниковый ветер с противотоком был зафиксирован на небольших ледни- ках Полярного Урала — Обручева и ИГАН. В.Г. Хода- ков (1965а) отмечает, что днем над поверхностью лед- ника формировался устойчивый стоковый ветер со скоростью 2 — 4 м/с на высоте 2 м. Изучение структу- ры ветрового поля при помощи дымовых следов от сигнальных ракет показало, что вертикальная мощ- ность нижнего потока воздуха не превышала 15 — 30 м, а его направление везде соответствовало наклону лед- ника. Выше 30 — 50 м наблюдался устойчивый воздуш- ный поток противоположного направления (долинный ветер). По визуальным наблюдениям, его скорость со- ставляла 0,5 — 1,0 м/с. У освещенного склона кара бы- ли отмечены интенсивные восходящие потоки, а у южного, затемненного, — слабые восходящие или не- упорядоченные движения воздуха. В период наших исследований на леднике Обру- чева в 1974 — 1977 гг. в его центральной части, где на- ходилась стационарная метеорологическая площалдка, стоковый ветер днем отмечался почти постоянно, за исключением случаев смены характера атмосферной циркуляции, при ненастной погоде. Большая повторя- емость ледникового ветра, усиливавшегося при устой- чивой теплой погоде, была зафиксирована Н.В. Дави- дович (1974) и на леднике ИГАН. Основные итоги анализа местной циркуляции воздуха в отдельных горно-ледниковых районах со- стоят в следующем. 1. На всех исследованных ледниках наблюдалась сложная слоистость и разная мощность воздушных потоков. Долинный ветер, как правило, проникает лишь в область абляции, и его наибольшая толщина отмечается во второй половине дня. Выше этого слоя наблюдается противотечение, а над хребтами — гео- строфический ветер (потоки свободной атмосферы выше слоя трения). Ночью и утром над ледниками господствует катабатический ветер (горный и ледни- ковый), также имеющий противоток в более высоких слоях атмосферы. 2. Интенсивность и особенности проявления местной циркуляции в разных районах неодинаковы, в значительной степени они определяются характе- ром рельефа (наличием боковых долин, перевалов, высотой окружающих хребтов, а также степенью теп- А.П. Волошина ловой трансформации воздуха ниже ледника). Наи- более ярко, по сравнению с другими исследованны- ми районами, влияние этих факторов проявляется на Западном Памире, где местная циркуляция охваты- вает слой воздуха до 2 км над поверхностью ледника. 3. Вероятность и мощность ледникового ветра в большой степени зависят от размеров ледника, а так- же от интенсивности развития горной и долинной ветвей циркуляции. Максимальная толщина собст- венно ледникового ветра может достигать 50 — 100 м, а наибольшая скорость отмечается в самом нижнем слое воздуха (2 — 10 м) над поверхностью ледников. А.Н. Кренке (1982) отмечает, что на горных лед- никах ограниченный бортами долины ледниковый ветер устойчивее, чем на открытых атмосферным по- токам покровных ледниках или ледниках вулканиче- ских конусов. В заключительной части этого раздела отметим установленные на отдельных ледниках особенности метеорологического режима, которые могут быть следствием влияния местной циркуляции и фёна из свободной атмосферы. Так, в результате наблюдений на леднике Медвежий в августе 1972 г., проводив- шихся в течение пяти суток одновременно в двух пунктах — в верхней части области абляции, под ле- допадом (3500 м) и в нижней части языка (3050 м над ур. моря), в частности, было установлено, что долин- ный (юго-западный) ветер значительно беднее вла- гой, чем ледниковый (северо-восточный). Это можно подтвердить данными табл. 3.1, полученными в верх- нем пункте на уровне 2 м (Волошина, 1983). Этот факт можно объяснить следующим обра- зом. Воздух, спускающийся по ледопаду в область абляции ледника Медвежий, сначала проходит над фирновыми полями, при этом нижние слои увлаж- няются и охлаждаются, приобретая устойчивость к перемешиванию. Кроме того, мы установили, что аэ- родинамическая шероховатость поверхности при ледниковом ветре на порядок меньше, чем при до- линном (0,001 и 0,015 м, соответственно), что позво- ляет воздуху “скользить” по леднику вниз, сохраняя влагу в самом нижнем слое (Волошина, 1975). Долинный ветер, наиболее нагретый у поверх- ности земли, характеризуется большой термической неустойчивостью. При движении вверх по долине он преодолевает значительное сопротивление лба лед- ника, при этом происходит перемешивание и дивер- генция потока, и отсюда можно предположить, что на ледник попадают более высокие слои воздуха, со- держащие очень мало водяных паров. Но такая осо- бенность влагосодержания ледникового и долинного ветров по-видимому характерна лишь для районов с сухим жарким летом. При метеорологических исследованиях на лед- никах Сванетии Н.В. Давидович (1981) отмечала час- тые и неравномерные колебания температуры возду- ха, достигающие 1 — 2°, а иногда и 4 — 6° в течение 15 мин. Эти пульсации на ленте термографа присутству- ют в любую часть суток и исчезают лишь в период - 95 -