коэффициента более 0,4 означает месяцы со сходом особо крупных лавин. Например, в январе 1987 г. его величина была равна 0,7—0,9 и сошли лавины, потрясшие Сванетию (о чем упоминалось выше), а в два предшествующих месяца — в среднем лишь 0,3. Представляется, что этот показатель также может быть полезен для описания лавинных бедствий вместе с оценкой вероятности повторения тех аномалий синоптической обстановки, которые названы выше для районов трех типов. Наконец, особым разделом географии лавинных бедствий должна быть методика оперативного прогнозирования массового схода особо крупных лавин. Ее разработка состоит из двух задач: 1) развитие самой методики на основе накопления фактических данных в районах длительных наблюдений, 2) распространение полученных результатов на неизученные в лавинном отношении районы. Решение первой задачи, естественно, может опираться на опыт общего прогнозирования лавин. Как известно, оно возможно (Пособие по прогнозированию..., 1979) четырьмя путями и их сочетаниями: прямой оценкой устойчивости снежного покрова на склоне по данным регулярных измерений — его — физико-механических — характеристик; слежением — за — такими предвестниками обрушения снежного пласта, как акустические и электромагнитные шумы при растрескивании пласта, ускорение его сползания по склону; фиксирование метеорологических процессов, приводящих к сходу лавин; распознавание и прогнозирование — синоптических ситуаций, для которых характерны — названные метеопроцессы. Первые два пути — локальные, дающие прогноз лишь в точках, где делаются снежные разрезы или располагаются приборы. Третий путь применим к тем, часто большим группам лавинных очагов, на которые можно распространить получаемую метеоинформацию; обычно но очаги на площади до 2—3 тыс. км?. Четвертый путь позволяет получить прогноз для территории в десятки тысяч квадратных километров. Для прогнозирования массового схода особо крупных лавин удобны два последних пути, причем наиболее разработан (в мире, вероятно, в десятках районов) третий, а более перспективен по существу задачи четвертый. Впрочем, они неразрывны: синоптический прогноз должен даваться в терминах ожидаемых метеорологических процессов, а последние в глазах опытного метеоролога отчетливо связаны с определенными синоптическими ситуациями. Прогноз момента схода сингенетических и политеистических лавин по развитию метеорологических процессов основывается на эмпирических корреляциях этого момента с такими лавинообразующими факторами, как исходная высота снежного покрова на склонах, а также интенсивность снегопада, дождя, метели, величина температуры воздуха, солнечной радиации, изменение этих показателей во времени. Обычный прогноз говорит, сойдут или не сойдут лавины в ближайшие часы или сутки; прогноз лавин, способных принести бедствия, должен быть всего лишь дополнен соответствующим указанием. Логически это не сложно, практически — требует предварительного накопления н анализа информации о нескольких случаях массового схода особо крупных лавин, для чего нужны десятки лет. Чем менее допустимо такое промедление, тем более желательно объединение искомых данных по многим районам. Коль скоро в разных климатических поясах и областях метеорологические условия возникновения лавинных бедствий различны, прежде всего, требуется выявить районы- аналоги по этому критерию. Шкала климатических условий, в которых ведущими оказываются разные факторы лавинообразования (см. табл. 11), представляется приемлемой основой для подразделения и группирования районов, где применимы разные эмпирические методы прогнозирования лавин. К ней требуется добавить геоморфологическую основу — типизацию районов по характеру рельефа и углам наклона склонов. Получится сетка всех возможных сочетаний различных климатических и геоморфологических условий — климатогеоморфологических типов лавиноактивных