снега, в разных высотных поясах неодинакова и меняется от 20—30 до 5 мм/сут (см. рис. 16), в верхней части пояса устойчивого снежного покрова она близка к 10 мм/сут. Поэтому при сравнительном описании лавиноопасных районов мы пользуемся именно этим показателем (если не поясняется иное) и полагаем его близким к числу дней с лавинами, к фоновой, региональной повторяемости лавин. О степени этой близости говорилось в разд. 2.4. Выявить общие черты географии лавин с помощью одних лишь абсолютных значений снеголавинных показателей оказывается трудно. Дело в том, что эти значения зависят не только от закономерно (географически) изменяющегося климата, но и от случайного (в неклиматическом смысле) распределения рельефа, от того, где именно и насколько высоко вонзаются горные массивы в хионосферу, превосходят ли они «уровень 365» или, напротив, едва возвышаются над «уровнем 0». Чтобы выявить в чистом виде влияние климатического фактора, в дополнение к абсолютным следует привлечь относительные значения снеголавинных показателей, среди которых наиболее информативны величины их вертикальных градиентов, отражающих пространственно- временные особенности «слоистости» хионосферы и позволяющие приближенно определить абсолютные значения показателей на «уровне 365». Это — градиенты продолжительности лавиноопасного периода и числа дней со снегопадами суточной интенсивностью 10 мм и более. Их величины зависят от вертикальных градиентов температуры, почти постоянных по высоте, и осадков, непостоянных но высоте. Поэтому сами вертикальные градиенты лавинных показателей в принципе непостоянны, например различаются в поясах со средней температурой воздуха выше и ниже -4°, уменьшаются в высотных поясах с весенним и летним максимумами осадков в сравнении с поясами, где осадки выпадают преимущественно зимой, и т. д. Для характеристики региональных различий лавинной активности мы будем использовать средние по высоте гор величины вертикальных градиентов. Большие их величины отвечают большим различиям продолжительности лавиноопасного сезона и количества лавин по высоте, медленным вертикальным перемещениям нижней границы пояса лавинообразования, особенно при приближении к «уровню 365» в районах с весенним и летним максимумами осадков. Малые величины градиентов отвечают районам, где начало и окончание зимы приходят более дружно на всех высотах, повторяемость лавин в разных высотных поясах менее различна. Практическое значение знаний величины градиентов видно, например, в том, что в районах с большими градиентами при прочих равных условиях перевальные участки автодорог освобождаются от лавинной опасности существенно позже, чем низкогорные участки. Роль крупных деталей рельефа Земли в распространении и изменчивости снежного покрова и лавин неизбежно обрисуется по мере сравнения региональных значений их показателей, поэтому не потребует дополнительного описания. Однако с более подробным рассмотрением разных гор в одинаковых климатических условиях можно обнаружить все больше нетривиальных черт влияния топографии на снеголавинные показатели. 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА Они определяются влагосодержанием и направлением потоков воздуха в нижнем слое атмосферьд. Холодный воздух содержит мало влаги, поэтому не может принести 1 При составлении данного раздела использованы работы И. Блютгена (1972); Физическая география мирового океана (1980); Ц. А. Швер (1984), Физико-географический атлас мира (1964); М. И. Геткер и Т. Э. Ивановская («Снежный покров», из готовящегося к изданию 2-го тома «Атлас снежно-ледовых ресурсов мира»).