снегозапас оказывается в 5— 10 раз меньше, чем на наиболее заснеженных прибрежных равнинах. Уменьшение снегозапаса на наветренных склонах гор имеет приблизительно ту же величину (снегозапас на западных склонах Скандинавских гор достигает 4000 мм, в горах Путорана — 500, на Верхоянском хребте — 300 — 400 мм; в прибрежных горах Камчатки снегозапас вновь возрастает до 2000 мм). Еще более велика зависимость — снегозапасов от рельефа, — зримо проявляющаяся в виде «островов снежности» — гор на фоне малоснежных или бесснежных равнин. Снегозапасы в горах увеличены в сравнении с равнинами приблизительно до 2— 2,5 раз в Арктике и Субарктике, до 10 раз на севере и до 20 раз на юге умеренного пояса. Повышенная снежность гор обусловлена, во-первых, тем, что с увеличением абсолютной высоты снижается температура воздуха, удлиняется холодный период и все большая доля осадков выпадает в виде снега. Во-вторых, общее количество осадков в горах существенно возрастает вследствие динамического поднятия натекающих на горные склоны воздушных масс. Согласно Ц. А. Швер (1984), влияние рельефа па поле твердых осадков, приносимых циклонами, проявляется в следующем. Перед крупным горным барьером движение воздушных масс несколько замедляется, вследствие чего при прочих равных условиях они отдают предгорным равнинам большее количество осадков. Это — «эффект подпруживания» и отвечающие ему «осадки подпруживания», «предвосхождения». В умеренном поясе прирост осадков в зоне подпруживания не выше, чем в зоне восхождения на наветренных склонах горного массива; в субтропиках он часто бывает более высоким. Такого эффекта практически нет вблизи одиночных вершин, легко обтекаемых воздухом. На наветренном склоне проявляется эффект восхождения, динамического поднятия воздушных масс. Осадки особенно сильно возрастают в осенне-зимний период, когда атмосферная циркуляция более напряжена и относительная влажность воздуха высока. Если она приближается к насыщению, осадки заметно возрастают на возвышенностях, поднимающихся над окружающей территорией всего лишь на 50—100 м. Максимум прироста осадков восхождения приходится на некоторый высотный пояс, чаще всего на отметки 1—1,5 км. Выше сумма осадков растет медленнее или даже уменьшается (на одиночных высоких горах в 2—5 раз). Перевалившие горный барьер воздушные массы оказываются довольно осушенными. Хотя из них еще продолжают выпадать осадки, их количество сравнительно невелико; так возникает «дождевая тень» горного массива. Глубина и протяженность дождевой тени зависят от общей увлажненности территории. В областях достаточного и избыточного увлажнения дождевая тень короче, суммы осадков на подветренных склонах в 1,5—2 раза меньше, чем на наветренных, в зоне восхождения; в засушливых районах дождевая тень более длинна, различие в суммах осадков наветренных и подветренных склонов более резко. Если в своем движении однажды испытавшая динамическое поднятие воздушная масса натолкнется на более высокий горный барьер, описанные события повторятся. При неоднократном их повторении количество осадков, выпадающих во все более удаленных от передового хребта районах, существенна уменьшается. Этот эффект называют «эффектом массивности гор». Существует и «кулисный эффект» — частичное затенение от влагонесущих ветров одного хребта другим. В целом роль рельефа в рисунке поля осадков резче на наветренных склонах в осенне-зимний период, а в умеренном поясе— на севере. Например, на Южном Урале вертикальный градиент прироста осадков с высотой равен 17%, на Северном Урале — 25%. Вертикальный градиент выше на наветренных, чем на подветренных склонах. Максимум осадков на наветренных склонах располагается ниже их пригребневых частей,