Материалы гляциологических исследований, вып. 92 метеостанции, равной 2 °С, до 0,18°/100 м при 10 °С. Но днем его величина достигала 0,7 — 1,0 °/100 м. На температурный режим метеостанции Тянь- Шань влияют значительные массы охлажденного воздуха из обширного бассейна, включающего юго- восточные склоны хр. Терскей Ала-Тоо, северо-за- падные склоны массива Акшийрак и верховья доли- ны р. Кумтор с мощным оледенением. Следователь- но, при определенных условиях охлаждающее воз- действие ледников может распространяться на 6 км и более. Поэтому метеостанция Тянь-Шань относится к числу “холодных”, и её данные непригодны для расчета вертикальных температурных градиентов между нею и другими станциями, находящимися на более низких уровнях в этом районе. 3.3. Различия в температуре воздуха над ледником и неледниковой поверхностью (“температурный скачок”) Формирование температурного режима над лед- никами в летний период имеет существенное значе- ние для массоэнергообмена в их поверхностном слое, так как между этими процессами имеется и прямая, и косвенная связь. С другой стороны, по- скольку температура в определенной мере служит индикатором интенсивности таяния снега и льда, ее расчет для разных периодов, в среднем за сезон, а также для отдельных частей ледника имеет большое практическое значение. В то же время измерения температуры воздуха на самом леднике (чаще всего в одной-двух точках) редко охватывают весь сезон аб- ляции, и поэтому получили большое распростране- ние косвенные методы ее расчета. По В.Г. Ходакову (1978, с. 59), “ледниковый скачок летней температуры”, или, проще, темпера- турный скачок — это “...изменение средней летней температуры при переходе из данной точки ледника на достаточно от него удаленную (вне прямого влия- ния стокового ветра) неледниковую поверхность той же абсолютной высоты”. Прежде чем описать методы расчета темпера- турного скачка, необходимо выяснить, какие процес- сы определяют температурный режим нижнего слоя воздуха над ледником и неледниковой поверхностью и разность температур между ними: а) на леднике один из основных процессов — это охлаждение воздуха при его контакте с поверхно- стью ледника в результате турбулентного обмена и формирование температурной инверсии; 6) сток и накопление холодного воздуха в ноч- ные часы при горном ветре и в течение всех суток при ледниковом ветре, а также ветре с окружающих, особенно заснеженных, склонов, накапливающегося в микропонижениях рельефа и у конечной морены; в) процессы адиабатического нагревания возду- ха, повышения (или замедления понижения темпера- туры) в вечерние и ночные часы при фене из свобод- ной атмосферы; г) днем — долинный ветер, в ряде случаев про- никающий на ледник на значительное расстояние; д) и наконец, интенсивное нагревание свобод- ной от снега и льда поверхности оголенных скал, мо- рены, особенно темного цвета. В высокогорье в яс- ную теплую погоду ее температура может превышать 30 °С, что, в свою очередь, способствует значитель- ному прогреванию воздуха в условиях термической и динамической неустойчивости. Возможно, существу- ют и другие, не названные нами, факторы, определя- ющие температурный скачок. Почти все указанные выше процессы формиру- ют температурный режим вблизи ледника и над ним одновременно, и невозможно выделить влияние од- ного-двух из них. Но ясно, что величина температур- ного скачка зависит не только от охлаждающего вли- яния ледника, но и от степени нагревания воздуха над свободной от льда поверхностью. Из сказанного следует, что температурный скачок по существу представляет собой не только (или не столько) меру охлаждающего влияния ледника. но и количествен- ную характеристику, которая отражает разные усло- вия тепловой трансформации и местной циркуляции воздуха над ледником и свободной от снега и льда поверхностью, где проводятся измерения температу- ры воздуха (вблизи ледника или на метеостанции). В гляциологической литературе описано не- сколько способов определения температурного скач- ка. Так, В.Г. Ходаков (1978) по данным наблюдений на горных и покровных ледниках (включая Гренлан- дию), предложил следующую формулу: 16 А/, = 0,28 1 х; — 0,07, (3.1) где А;, — температурный скачок, а хо — характерный размер ледника или снежника, составляющий поло- вину его средней ширины. На основе этой формулы, а также сравнения температур, измеренных на лед- никах и близко расположенных внеледниковых стан- циях, было определено, что величина скачка А/, должна составлять -0,5° для ледников с площадью порядка 1 км? и от -1,0 до -1,5° для ледников с пло- щадью порядка 10 км? (Кренке, Ходаков, 1966). В “Дополнениях к программе и методическим указаниям по составлению Атласа снежно-ледовых ресурсов мира” (1980) А.Н. Кренке рекомендует для расчета температуры воздуха на высоте границы пи- тания вводить следующие поправки на температур- ный скачок с учетом размера ледника: для ледников длиной до 0,3 км — 0,5°; от 0,4 до 4 км — 1°; от 4,1 до 14 км — 1,5°; от 14,1 до 32 км — 2,0°; для горных лед- ников более 32 км — 2,5°; в остальных случаях во- прос решается индивидуально. Заметим, что в формуле (3.1) в скрытой форме содержится предположение о том, что скачок темпе- ратуры зависит только от степени охлаждения возду- ха над ледником. Следует также отметить следующее обстоятельство, повлиявшее, очевидно, на вывод этой формулы: здесь использованы данные не только - 104 -