Температура воздуха получила большое распро- странение в качестве индикатора слоя стаявшего сне- га или льда потому, что она легко и надежно опреде- ляется, в то время как измерение и расчет компонен- тов теплового баланса требует значительных усилий, большого числа приборов, а результаты относятся лишь к тому пункту, где проводились наблюдения. Кроме того, как указывалось в главе 2, до сих пор не разработана достаточно надежная модель расчета ха- рактеристик турбулентного тепло- и влагообмена в условиях глубоких температурных инверсий на гор- ных ледниках. По нашему мнению, в определенных условиях температура воздуха может быть индикатором обще- го поступления тепла, особенно при относительно высоких ее значениях, что находит отражение в сле- дующих процессах: 1) турбулентный поток тепла к поверхности ледника при температуре воздуха выше 8 — 10 °С может быть сопоставим с величиной радиа- ционного баланса; 2) в этих случаях испарение часто уступает место конденсации, дающей дополнитель- ное тепло для таяния; 3) противоизлучение атмосфе- ры превышает излучение поверхности ледника, и ба- ланс длинноволновой радиации становится положи- тельным; 4) поверхность ледника не замерзает в ноч- ное время суток или промерзает лишь его тонкий слой, и утром на прогревание до 0 °С затрачивается незначительное количество радиационного тепла. Отметим также географический аспект — роль тем- пературы воздуха возрастает в тех регионах, где летом велика облачность, препятствующая поступлению прямой солнечной радиации, а также в тех случаях, когда ледники располагаются на небольших абсо- лютных высотах (например, Полярный Урал). В.Л. Шульц (1947, 1956) обосновывает актуаль- ность расчета снеготаяния по температуре воздуха трудностями в измерении компонентов радиацион- ного баланса в условиях разной закрытости горизон- та, большой изменчивостью альбедо и метеорологи- ческих элементов, необходимых для расчета характе- ристик турбулентного обмена. Автор подчеркивает, что, поскольку поверхностное таяние определяется тепловым балансом, связь таяния с температурой воздуха может быть устойчивой лишь в том случае, если температура в какой-то мере отражает баланс тепла или хотя бы приход суммарной радиации. Можно заранее предположить, отмечает В.Л. Шульц, что для коротких интервалов времени температура не может быть хорошим показателем теплового баланса или солнечной радиации вследствие возможного вторжения холодных масс. При исследовании температурного коэффици- ента таяния в разных аспектах В.Л. Шульц использо- вал большой экспериментальный материал за 1949 — 1959 гг.: наблюдения за таянием снежников и ледни- ков с одновременными измерениями температуры воздуха проводились на 33 объектах в интервале высот 1800 — 3700 м, на склонах разных ориентаций, в диа- пазоне средних суточных температур от -2 до 27 °С. А.П. Волошина Эти наблюдения охватывали значительную террито- рию Средней Азии — от Чаткальского хребта на За- падном Тянь-Шане и бассейна р. Малой Алматинки в Заилийском Алатау до западных отрогов Зеравшан- ского хребта. Наиболее важные результаты этих работ состоят в следующем: 1) температурный коэффициент таяния не оста- ется постоянным при разных значениях температуры воздуха, с ее повышением К, уменьшается. Вид связи слоя стаявшего снега и льда с температурой воздуха (а следовательно и значения К)) на разных объектах раз- личен, что обусловлено их локальными особенностя- ми и условиями погоды. Так, на леднике ИМАТ ве- личина К, изменялась от 21,2 мм/град при средней су- точной температуре 0,5 °С до 6,1 мм/град при 15 °С; 2) расчеты снеготаяния по температуре воздуха за отдельные сутки не отличаются большой точнос- тью: при среднем стаивании 5,5 мм/град ошибки мо- гут достигать +35%. С увеличением периода осред- нения до 5 дней ошибка уменьшается до 20%, за де- каду — до 7%; 3) при средней суточной температуре воздуха ниже 5 °С расчетное стаивание снега становится не- надежным, особенно в тех случаях, когда температу- ра меняет знак в течение суток; 4) расчеты К, и слоя стаявшего снега с достаточ- но высокой точностью могут быть сделаны только за длительный период по водосборам, по разным вы- сотным поясам, но не для отдельных объектов. В период МГГ, МГД и в последующие годы предпринимались многочисленные попытки установ- ления связей между температурой воздуха и абляцией снега и льда на ледниках разных регионов. По расче- там многих авторов, для температурного коэффици- ента таяния характерны колебания в пространстве и в разные временные интервалы, а также наличие про- цесса таяния при отрицательных суточных и декад- ных температурах воздуха. Так, И.М. Лебедева (1972) отмечала дневное таяние на леднике Акбайтал (Вос- точный Памир) на высоте 5100 м при средней суточ- ной температуре -& °С и максимальной не выше -3 °С. Картина изменения К, на разных ледниках уме- ренных и арктических широт в обобщенном виде представлена в ряде работ (Коновалов, 1972а; Кот- ляков, 1968; Кренке, Ходаков, 1966). В них показа- но, в частности, что не только значения температур- ного коэффициента таяния, но и его повторяемость в разных пределах могут существенно изменяться на разных ледниках в одном и том же горном районе. Так, на леднике Пахтакор (Западный Тянь-Шань, 3520 м) К, вычисленный по скользящим декадам, менялся в пределах от 10,5 до 28 мм на 1 °С, причем наибольшая повторяемость приходилась на величи- ны К, в интервале 21 — 24,5 мм (средняя суточная температура воздуха в период наблюдений была ни- же 5 °С). На леднике Аютор-2 (3120 м) в том же рай- оне все изменения К, лежат в меньших пределах (от 5,0 до 6,8 мм), что, по-видимому, связано с иными - 115 -