составляет 80—9%5%, необходимо рассчитывать раднационный баланс, который, по’ его мнению, имест устойчивую однознач- ную связь с величиной абляции для всех ледников Средней Азни. Расчет коротковолнового баланса состоит из решения трех частных задач: 1) вычисление суммарной радиации при полной. открытости горизонта, 9) определение влияния закрытости гори- зонта на суточные суммы солнечной радиации, 3) определение альбедо поверхности ледника. Принципиальная особенность определения суммарной радна- ции по методу В. Г. Коновалова заключается в делении всех дней на ясные (облачность 0—6 баллов) и пасмурные (облач- ность 6—10 баллов). В ясные дни поправка на облачность к мак- симально возможной солнечной раднации не вводится, а_ для всех пасмурных дней принимается средний балл облачности, равный 8. Закрытость горизонта определяется по топографиче- ской карте, а альбедо — по таблице, согласно визуальному опи- санию тающей поверхности. По данным В. Г. Коновалова, ошибки расчета за периоды порядка 20—30 сут весьма_невелики и, как правило, не превышают нескольких процентов. Описывае- мый метод весьма перспективен, но, по всей видимости, требует дополнительного обоснования, ибо ‘базисная зависимость абля- ции от коротковолнового балан лучена для относительно узкого интервала высот, нс охватывающего всей амплитуды высот, занимасмых лединками Средней Азли. У. Кемпбелл и др. [159] предприняли подобный расчет для Южного Каскадного ледиика в США. Ледник и прилегающие снежные поля были разделены по карте на 44 участка с однород- мой экспозицией и крутизной, Для каждого участка и каждого часа по углу наклона солица и альбедо повёрхности рассчиты- вался раднационный баланс (дни были безоблачными). Общие затраты на таяние учитывались посредством введения поправоч- ного коэффициента на турбулентные составляющие на оспове средней для данного месяца структуры теплового баланса Очевидно, что высокая доля раднационного баланса в тепло- вом балансе на ледииках умеренных широт в приншиие позво- ляет с довольно высокой точностью рассчитывать таяние за су- точные интервалы времени, а также его внутрисуточный ход- Широкое внедрение ЭВМ способствует ускореиню вычислений. За интервалы времени продолжительностыю от декады и бо- лее ход температуры воздуха достаточно хорошо отражает коле- бания суммарной солнечной раднации [143], причем устойчивость, связи повышается с ростом температуры воздуха. Таким обр: зом, температура становится хорошим индикатором двух важ- нейших компонентов приходной части уравнения теплового ©; ланса. Это обстоятельство являстся физическим `обоснованием многочисленных зависимостей таяния или абляции от темпера- туры_ воздуха. Их обзор в применении к ледиикам содержится в работе А. Н. Кренке [84). 195