технических трудностей и больших денежных затрат он не получил дальнейшего развития. 3. На определенном этапе развития компьютер- ной технологии стала возможной разработка мето- дики расчета составляющих радиационного баланса для всей поверхности ледника с учетом различий в ориентации и углах наклона его отдельных участков (А.П. Черкасов). Расчеты выполняются на основе стационарных актинометрических наблюдений в од- ной-двух точках ледника и многократных измерений альбедо разных видов ледниковой поверхности. При этом для установления связи отдельных метеороло- гических элементов и реконструкции радиационного баланса используются также данные ближайшей к леднику метеостанции. 4. Установлено, что на горных ледниках инверсия температуры имеет адвективное происхождение, т.е. образуется не только вследствие охлаждения самого нижнего слоя воздуха, а в основном под влиянием масс теплого воздуха, поступающего из долины при хорошо развитой горно-долинной циркуляции и (или) с нагретых склонов, ночью — при фёнах. Этот факт имеет большое значение при анализе темпера- турных профилей с целью разработки оптимальной методики оценки турбулентных компонентов тепло- вого баланса, а также при определении температур- ного скачка и расчете вертикального градиента тем- пературы для всей поверхности ледника. Отметим, что на больших покровных ледниках в Арктике и Антарктиде инверсии формируются в ос- новном в результате радиационного выхолаживания в ночные часы, и они ослабевают при сильных вет- рах, в то время как горные адвективные инверсии с ростом скорости ветра углубляются. 5. В приледниковом слое воздуха на некоторой высоте в определенных условиях происходит резкое повышение температуры, т.е. “излом” профиля, на- званный “термоклином” (С. ГШедш5с; В. Нотретеп; И.Г. Москаленко, Д.Б. Ставиский). Наиболее ярко этот феномен выражен на покровных ледниках, но может наблюдаться и на горных. Высота термоклина колеблется в больших пределах — от 0,5 м до не- скольких метров. Возможные причины его образова- ния могут заключаться в переходе от ламинарного режима к турбулентному на какой-то высоте, в по- давлении турбулентности при стоковом ветре в зоне его максимальной скорости, либо в нарушении одно- родности и стационарности потока при адвекции теплого воздуха со склонов. Для микроклимата и жизнедеятельности ледни- ков в летний сезон факт существования термоклина имеет важное значение, поскольку он отделяет ниж- ний, холодный воздух от остальной, более теплой мас- сы, тем самым снижая поступление тепла к леднику. Возможное наличие термоклина следует учитывать при разработке методов расчета параметров турбу- лентного обмена на ледниках и определении верхнего уровня, на котором измеряются величины метеороло- гических показателей, необходимых для расчетов. 6. При отсутствии надежных расчетных методов определения турбулентных составляющих теплового баланса исключительную ценность имеют немного- численные результаты прямых измерений испарения на высокогорных ледниках. Наиболее полные сведения об испарении при разных типах погоды получены И.М. Лебедевой на ледниках восточного и южного Памира. На основе этих данных ею построены кривые изменения испарения с высотой и географической широтой для условий Средней и Центральной Азии. 7. По результатам ряда работ, обобщающих дан- ные об основных компонентах теплового баланса и интенсивности абляции за определенные периоды времени косвенным путем оценен вклад турбулентной составляющей в приходную часть теплового баланса в зависимости от температуры воздуха и баланса ко- ротковолновой радиации (О.А. Дроздов, Г.И. Мосо- лова). Установлено, что при температуре воздуха ни- же 10 °С (ориентировочно) радиационный баланс полностью обеспечивает затраты тепла на абляцию и часть его расходуется, возможно, на испарение, про- гревание и длинноволновое излучение. При темпера- турах выше 10 °С доля баланса коротковолновой ра- диации в тепловом эквиваленте таяния составляет лишь 50 — 70%, остальное тепло поступает в резуль- тате турбулентного теплообмена. Подобные выводы были сделаны нами и на ос- новании анализа связей доли баланса коротковолно- вой радиации в тепловом эквиваленте абляции по ре- зультатам наблюдений на ледниках Средней Азии (В.Г. Коновалов). В июле и августе на уровнях ниже 3,4 км (т.е. при температуре воздуха выше & — 10 °С) радиационный баланс обеспечивает лишь 65 — 80% энергии, расходуемой на абляцию, остальное — тур- булентный поток тепла из воздуха (часть которого в этом регионе может быть затрачена и на испарение). Таким простым способом на болышом фактиче- ском материале можно доказать, что существующие в настоящее время расчетные методы определения тур- булентных потоков тепла и влаги (применение кото- рых дает значительно меньшие величины) вряд ли целесообразно использовать при глубоких инверсиях на горных ледниках. 8. Одна из наиболее важных методических ра- бот, выполненная еще в период МГГ — это определе- ние совокупной доли турбулентного тепла и теплового эквивалента конденсации (Р+ 1 Е) как остаточного члена при измерении радиационного баланса и за- трат тепла на таяние для всей поверхности ледника (В.Н. Адаменко, ледник ИГАН). Таким образом бы- ли решены несколько задач: а) найдены действитель- ные величины турбулентной составляющей, отлича- ющиеся от расчетных на порядок; 6) оценен относи- тельный вклад турбулентного компонента в общее количество тепла, расходуемого на таяние — на суб- арктических ледниках Полярного Урала он составля- ет в среднем 50%; в) установлены значительные ко- лебания величин (Р+/Е) в пределах ледника (от 20 до 80%); г) отмечено, что изменчивость этой состав- - 140 -