Е. Драйзетль (1980) при анализе составляющих баланса массы по ряду ледников Алып (включая Хин- терайсфернер) использовал те же данные по балансу массы и синоптические индексы, что и Х. Хойнкес. Рассматривается также толщина слоя 500/1000 гПа (по результатам трех радиозондирующих станций), которая служит отличной мерой содержания тепла в нижней тропосфере: коэффициент корреляции с чи- стой абляцией за 17 лет по леднику Хинтерайсфернер составляет 0,88. Изложенное выше свидетельствует о том, что на современном этапе изучения связей гляциологичес- ких параметров с синоптическими процессами (АМ, 1978; НошКес, 1968) или количественными характе- ристиками большого слоя атмосферы (Волкова, Ти- хановская, 1973), очень важного для выяснения при- чин изменения баланса массы ледников, имеются за- метные успехи. Тем не менее, совершенствование методики такого рода исследований возможно как путем накопления данных по разным географичес- ким регионам, так и путем сопоставления отдельных методов (включая типизацию местной погоды) в од- ном и том же ледниковом районе. РЕЗЮМЕ 1. Использование метеорологических данных для анализа и расчета гляциологических показателей имеет давнюю историю. Еще на заре зарождения гля- циологии как самостоятельной науки исследователи пытались связать с колебаниями ледников темпера- туру воздуха и осадки как наиболее доступные и по- нятные в физическом отношении параметры. Позд- нее, начиная с 30-х годов ХХ столетия, было уста- новлено, что действительные источники абляции ледника — это, в основном, тепло солнечной радиа- ции, а также турбулентный теплообмен. Сложность их получения и невозможность распространения на большие территории и длительные временные интер- валы привели к тому, что температура воздуха стала использоваться как основной индикатор всех пото- ков тепла для расчета слоя стаявшего снега и льда на леднике. 2. Фундаментальное исследование этого вопроса принадлежит В.Л. Шульцу, использовавшему в ос- новном результаты наблюдений за таянием снежни- ков и ледников в горных районах Средней Азии. Им определены величины таяния на 1° положительной средней суточной температуры воздуха, получившие название температурного коэффициента таяния К, Но для разных температурных условий и периодов неодинаковой продолжительности К, весьма разли- чен. За среднее В.Л.Шульц принял значение К, рав- ное 5,5 мм на 1 °С, отклонения за пентаду составляли около 20%, за декаду — 7%. В.Л. Шульц отмечал, что расчеты таяния снега и льда по К, с достаточно высо- кой степенью точности могут выполняться только для значительной территории — по водосборам, по разным высотным зонам, но не для отдельных снеж- А.П. Волошина ников или ледников. У В.Л. Шульца было много по- следователей, и в период МГГ и позднее многие ав- торы приводили в своих работах значения К, для от- дельных ледников, которые существенно различа- лись между собой в разных регионах и в разные го- ды. Причиной этих колебаний в основном служит радиационный фактор, который в значительной мере и определяет таяние, особенно при низких темпера- турах, близких к 0 °С. Было установлено также, что таяние происходит и при отрицательных средних су- точных температурах (до -12 °С), что несомненно возможно лишь при значительном поступлении сол- нечной радиации. 3. В определенных условиях температура возду- ха служит индикатором общего поступления тепла на ледник, что зависит от ряда метеорологических фак- торов. Как правило, теплые дни одновременно и сол- нечные; турбулентный приток тепла при температуре воздуха выше & — 10 °С сопоставим с величинами ра- диационного баланса, и в этих случаях испарение не- редко уступает место конденсации, давая дополни- тельное тепло поверхности ледника; при высоких температурах баланс длинноволновой радиации лед- никовой поверхности близок к нулю или становится положительным. Кроме того, роль температуры воз- духа в таянии возрастает в тех ледниковых районах, которые расположены на небольших высотах и где летом развита циклоническая деятельность (напри- мер, Полярный Урал). Все это и определяет доста- точно тесную связь температуры воздуха с абляцией ледников. 4. Большое распространение в гляциологических исследованиях имеет формула, полученная В.Г. Хода- ковым и А.Н. Кренке по результатам объединения данных наблюдений в разных географических райо- нах, различающихся по широте и долготе, в пределах бывшего СССР. Это позволило рассмотреть связь средней летней температуры воздуха и летней абля- ции в большом диапазоне обоих параметров. Некото- рые авторы высказывают мнение, что искусственное объединение температуры и таяния в разнородных по климату регионах в статистическом плане не совсем корректно, поскольку увеличение коэффициента кор- реляции сопровождается одновременным ростом дис- персии. Впоследствии в основную кубическую фор- мулу расчета, предложенную названными выше авто- рами, вводились измененные числовые коэффициен- ты для уточнения расчетов в отдельных регионах. В уточненном виде формула была использована для расчета средних многолетних величин аккумуляции- абляции на высоте границы питания ледников при создании карт в разделе “Режим ледников” Атласа снежно-ледовых ресурсов мира. 5. В результате статистической обработки боль- шой выборки по результатам измерений метеороло- гических показателей, составляющих радиационно- го баланса и таяния на 14 ледниках Средней Азии В.Г. Коноваловым была получена количественная оценка связи отдельных параметров между собой и с - 133 -