Нетрадиционный подход к анализу основных показателей, применяемых при расчетах таяния за короткие периоды, — баланса коротковолновой ра- диации и температуры воздуха — предложен в рабо- тах О.А. Дроздова и Г.И. Мосоловой (1970, 1973а). По результатам наблюдений в климатически неодно- родных географических регионах: Полярный Урал, Джунгарский Алатау, Памир и Памиро-Алай — рас- сматриваются связи таяния снега и льда, температу- ры воздуха и поглощенной солнечной радиации за периоды осреднения 5 — 10 дней. Данные представ- лены в графической форме — изоплеты таяния как функции температуры и В, в совместном виде (см. рис. 30 в разделе 2.3) и в отдельности при неизмен- ном значении одного из параметров (рис. 40). Здесь уместно отметить, что баланс коротковол- новой радиации — прямой источник тепла для тая- ния, а температура воздуха — опосредованный, включающий в себя влияние турбулентного теплооб- мена, эффективного излучения, продолжительности дневного периода абляции, типа погоды. Поэтому та- кой вид анализа весьма условен и не способствует выяснению причин абляции. На основе рис. 40 легко показать, что предлагаемая авторами однофакторная связь таяния с В, (полученная по наблюдениям на ледниках Памиро-Алая) типа \, ММ/сут 150 а 15° 100 10° 52 0 50|- | | | || | 2 100 200 300 400 500 кал/(см“” сут) \, ММ/сут 100 Г 500кал/ (см“ сут) 6 400 300 200 50 Ь о1 Рис. 40. Связь суточного таяния И/с балансом коротковол- новой радиации В, при постоянном значении тем- пературы воздуха (а) и с температурой воздуха при постоянном значении В/. 1 — И/ рассчитан- ное по формуле (4.14) (Дроздов, Мосолова, 1970) Ра. 40. Кейапоп$уМ!р о? теМеа ауег И/ апа 5пог!-ууауе гас\а- Ноп Ба!апсе В, ипаег соп5{ап{ а!г хетрега!иге (а) а5 \умей а5 \/!!М. а!г Тетрега{иге ипдег сопз!{ап! В, (6). 1 — И/, сасша!еа Бу Тогтиа (4.14) А.П. Волошина (где В, — в кал/(см?:сут), /=80 кал/г) применима лишь в узком диапазоне температурных условий. При подстановке в нее значений В, от 100 до 500 кал/см? мы получили следующие величины затрат тепла на таяние /И/ и самого таяния И/ (4.14) В,„ кал/см? 100 200 300 400 — 500 гИ/, кал/см? 110 192 274 356 438 И/ мм 14 24 34 44 55 Расчетные значения И/ для разных величин В, помещенные нами на рис. 40а, наглядно демонстри- руют, что формула (4.14) может использоваться с ми- нимальной погрешностью лишь при температурах воздуха (0 — 3 °С. Рисунки 30 и 40 иллюстрируют ненадежность связи только с одним из используемых параметров, поскольку каждый из них достаточно сильно влияет на таяние при неизменном значении другого. Столь же убедительно этот рисунок показывает и природу неустойчивости температурного коэффициента тая- ния. И наконец, рис. 40 демонстрирует в целом ло- кальную и ограниченную во времени применимость эмпирических расчетов абляции, в которых исполь- зуется лишь температура воздуха или радиационная характеристика. Зависимость среднепентадных и среднедекад- ных температурных коэффициентов таяния от темпе- ратуры воздуха и баланса коротковолновой радиации получена В.Г. Ходаковым (1978) для снежника в рай- оне р. Бол. Хадата (Полярный Урал). Величина об- щего коэффициента таяния выражается следующей формулой: ГО Из этой формулы следует, что даже при посто- янном (но не равном нулю) значении В, величина К, с изменением температуры меняется примерно по гиперболическому закону. Значимость роли радиационного фактора в ве- личине слоя стаявшего снега и льда была также по- казана В.Г. Ходаковым. В той же работе представле- ны графики связи средних летних температур возду- ха, сумм поглощенной солнечной радиации и слоя стаявшего снега или льда на основе данных непо- средственных измерений за июнь — август в разных районах (рис. 41). Данные табл. 4.1. показывают, что использова- ние лишь осредненной линии связи (соответствую- щей примерно значению В=20 ккал/см?), т.е. без учета различий В, привело бы к ошибкам в опреде- лении величины абляции в 1,3 — 1,5 раза. Баланс коротковолновой радиации и радиаци- онный баланс, несмотря на техническую простоту и высокую точность измерений, при суммировании за (4.15) - 119 -