1965 и 1966 гг. и в слоях атмосферы соответственно 4 — 7 и 4 — 10 км. Коэффициенты корреляции за отдельные годы и для разных способов осреднения колебались от 0,80 до 0,94. Предпочтение было отдано результатам, полученным по пятиугольнику для слоя 4 — 7 км. Так уравнение связи за 1965 — 1966 гг. имеет вид Т, = 14,0 + 0,774_7. (4.27) Кроме того, были получены также линейные связи между температурой воздуха в слое 4 — 7 кми Т, на шести других ледниках Тянь-Шаня, Памира и Памиро-Алая, расположенных в интервале высот от 3,5 до 4,8 км. Коэффициент корреляции колеблется от 0,77 до 0,91. В указанной работе приводятся гра- фики изменения с высотой числовых показателей в уравнениях связи, на основе которых при отсутствии прямых наблюдений можно рассчитать температуру на леднике для любого высотного уровня в пределах 3,0 — 4,8 км. Следующий этап исследований заключался в расчете суточной абляции по температуре воздуха в слое 4 — 7 км. Для этого были привлечены результа- ты наблюдений за составляющими теплового балан- са, по которым вычислялось таяние. Получены урав- нения линейной связи для пяти ледников, коэффи- циент корреляции составляет от 0,53 до 0,72, т.е. он ниже по сравнению со связью температур воздуха на уровне 2 м и рассчитанных в слое 4 — 7 км. Для базо- вого ледника ИМАТ уравнение связи абляции А с температурой имеет вид А = 98 + 57117 . (4.28) Очевидно, что такой подход к оценке влияния состояния атмосферы на таяние ледников в количе- ственном выражении имеет самостоятельное значе- ние, но может применяться наряду с другими мето- дами исследования зависимостей гляциологических и метеорологических параметров. Трудности в установлении связи синоптических процессов с балансом массы ледников или его компо- нентами заключаются прежде всего в сложности выде- ления характерных типов синоптических процессов (а также их временных границ), по-разному влияющих на интенсивность абляции и аккумуляции. Другая сложность — это разделение локальных и региональ- ных особенностей режима ледников. Иными словами, при одних и тех же синоптических процессах на со- седних ледниках метеорологический режим и тепло- вые характеристики могут быть разными в зависимос- ти от условий местного рельефа и других причин. Интересная работа, посвященная этому вопро- су, была проведена по материалам исследований на острове Девон (75° с.ш., 82° з.д.) в Канадском Аркти- ческом архипелаге (А!, 1978). Этот остров покрыт ледниковым куполом площадью около 1550 км?, на- ибольшая высота 1890 м, выводной ледник Свердру- па спускается до уровня моря. Цель исследования за- А.П. Волошина ключалась в том, чтобы связать физические процес- сы, влияющие на колебания годового баланса массы, с летними синоптическими процессами. Для этого были использованы следующие мате- риалы: а) значения годового баланса массы в фирно- вой зоне (на куполе) и в области абляции (ледник Свердрупа) за 1961 — 1964 гг.; 6) результаты метеоро- логических наблюдений, включавших иногда и изме- рения компонентов теплового баланса; в) ежедневные синоптические карты, составленные для уровня моря, а также для 850 и 500-миллибаровых поверхностей (т.е. примерно для высот 1,5 и 5 км над уровнем моря). В результате анализа всех этих материалов были выделены три основных синоптических типа и в каждом из них — два подтипа, по-разному влияющих на интенсивность таяния ледника: 1 тип — местный циклон, формирующийся вблизи района исследований. Погода в этом случае характеризуется температурой воздуха ниже 0 °С, па- смурным небом и выпадением твердых осадков на ледниковом куполе; П тип — прохождение транзитных циклоничес- ких систем. Часто при этом проходит теплый сектор циклона с дождем, в области абляции идет интен- сивное таяние; на куполе наблюдается туман и вы- падает снег; Ш тип — антициклональный, характеризуется ясным небом, в некоторых случаях вторжением теп- лого воздуха, поглощение радиации зависит от альбе- до поверхности. Выделение двух подтипов, а и В, в каждом типе зависит от интенсивности процессов и направления преобладающих потоков в атмосфере, при этом меняется и интенсивность таяния. Повторяемость каждого синоптического типа и подтипа в летние месяцы сопоставлялась с годовым балансом массы в фирновой зоне и в области абля- ции за 14 лет. Было выяснено, что в двух случаях из 14 антициклональный тип Ш преобладал над типами Ги Ц, и годовой баланс был самый низкий (около - 36 г/см?). В течение восьми лет из 14 не было выяв- лено преобладания ни одного из трех типов (комби- нированные годы), и тогда годовой баланс массы был близок к среднему (-5 г/см?). В результате математической обработки были найдены индексы, выражающие связь повторяемости разных синоптических типов в летние месяцы с энергетическим балансом для зоны оледенения в це- лом и отдельно для фирновой зоны и области абля- ции. Так, для оледенения в целом индекс /| выглядит следующим образом: 1 = Па + Ша, + 0,5(Ша, + Па)), (4.29) где Па, Ша — повторяемость соответствующих типов в процентах, / — июль, р — период до начала абля- ции, т.е. до 1 июля, / — период после окончания аб- ляции, т.е. после 9 августа. Эта формула показывает, что повторяемость в июле транзитных циклонов с теплым сектором Па]. и явно выраженных антицик- - 131 -