оттепелями в период с ноября по март. Граница — районов — развития перекристаллизационных лавин охватывает территории с холодным — климатом, складывающимся под воздействием радиационных факторов в областях с устойчивым антициклоном. Районы распространения лавин, связанных с интенсивными снегопадами, очерчены границей, в пределах которой возможен 1 день или более с осадками 10 мм/сут за период с октября по май. Они тяготеют к морским побережьям, причем интенсивные осадки в большинстве своем выпадают при ветре. Выделение районов с интенсивными осадками на фоне территорий метелевого фактора лавинообразования проведено на том основании, что преобладающая здесь высокоствольная растительность резко снижает ветровое перераспределение и делает накопление снега более равномерным. Лавины весеннего снеготаяния показываются на всей территории. Имеющиеся малочисленные сведения об условиях схода лавин не противоречат содержанию полученной карты факторов лавинообразования. Карта средней многолетней повторяемости лавин в очаге средней активности составлена на основе карты максимальных снегозапасов, подготовленной для Атласа снежно-ледовых ресурсов мира Н. И. Осокиным и А. П. Росманом. При этом сделаны следующие допущения. При пересчете водозапаса на высоту снежного покрова принята плотность снега 0,3 г/см° для внутриконтинентальных районов и 0,4 г/см° для побережий Охотского и Берингова морей и высоких хребтов. Критическими величинами высоты снега для районов разной повторяемости лавин в очаге средней активности приняты в прибрежных районах 30, 50 и 100 см, во внутриконтинентальных— 40, 70 и 120 см. С учетом всех возможных погрешностей такого подхода, как и используемых материалов, критическими рубежами повторяемости менее 0,1, 0,1—1,0 и более 1 лавины в год для изображенной территории можно считать величины снегозапаса 100, 200 и 400 мм. Использование в качестве внешнего контура зоны, лавиноопасной по условиям снежности, изолинии 100 мм (а не 120—130 мм, как следовало бы при плотности снега 0,3 г/см°) страхует нас от преуменьшения площади опасных территорий. Сведения о максимальных объемах лавин почерпнуты у С. А. Ракиты. Они основаны на данных 10—20-летпих наблюдений системы УГМС и результатах анкетного опроса, показывающих, что 80% сходящих лавин имеют объем менее 10 тыс. м° (В том числе 100—1000 м° — 32%; 1000—10 000 м° — 39%) при среднем объеме 1000—1500 м. В аномально многоснежные зимы объемы единичных лавин возрастают до 180—200 тыс.м°. Объемы лавин, сходящих на Тихоокеанском побережье, в 2,5 — 3 раза превышают этот показатель для внутриконтинентальных районов. При скудости этих данных нельзя не отметить, что карта суммарных за зиму объемов лавин в наименьшей степени обеспечена фактическим материалом. Однако принятый в легенде карты довольно широкий диапазон значений показываемых объемов позволил подразделить территорию на основе физико-географической информации общего характера. Значения объемов более 100 тыс. м° показаны для территорий, где лавиносборы в большинстве своем представлены формами нивально-гляциального происхождения (т. е. имеют сравнительно большую площадь), а снежность больше или равна средней для района. Сюда отнесены также некоторые районы Чукотки и Корякского нагорья, где при не крупных лавиносборах чрезвычайно велико снегонакопление. Минимальный объем лавин (менее 10 тыс. м°) показан для среднегорных слаборасчлененных или низкогорных территорий, где лавиносборы представлены мелкими денудационными воронками или небольшими логами, а снежность ниже средней. Среди региональных особенностей проявления лавин помимо упомянутых выше можно назвать довольно слабое развитие следов лавин в ландшафте. В Яно-Колымской области типичные лавинно-аккумулятивные конусы развиты лишь в крупных очагах.