Часть 1. Сезонный снежный покров Земли таяния 1963 г. поверхность снега на фирновом поле Эльбруса снизилась на 684 мм в слое воды, что почти точно соответствовало. разности в водозапасе всей толщи сезонного снежного покрова в период максимального снегонакопления (с учетом осадков, выпавших летом) и после окончания таяния. Метод теплового проявления снежно-ледовых объектов Широкое использование дистанционных методов в гляциологии позволило и при измерении снегозапасов уйти от непосредственных реечных измерений. С этой целью был разработан метод теплового проявления, названный так по аналогии с фотографическим проявлением (Котляков и др., 1981). Метод основан на свойстве конформности рисунка изолиний высоты границы сезонного снега с рисунком изогиет. Еще Х. Аль- ман (1962) эффективно использовал это свойство для картографиро- вания осадков, а в более ранней своей работе ( АМтпапп, 1924) исполь- зовал для построения карт осадков и стока изолинии температур лета на высоте «предела оледенения» - поверхности, близкой к поверхнос- ти высот снеговой линии. Сущность предложенного нами метода состоит в следующем. Зная с наперед заданной точностью в избранной точке пространства величину максимального зимнего снегонакопления ,, и приращение снегозапаса за период снеготаяния АБ, мы утверждаем, что в момент исчезновения снежного покрова в этой точке талый сток составил У, = 5 + АБ -Е, © тде Е, — весеннее испарение. Механический перенос снега водой, ветром или силой собственной тяжести в этом утверждении игнори- руется, хотя при необходимости может быть учтен специальными измерениями. Весеннее испарение может быть рассчитано. Во время МГГ в опытном бассейне в горах Урала ежегодно измеряли величины Ь, АЬ и уменьшение снегозапаса в серии снежных шурфов, вырытых от поверхности снега до грунта или ледниковой поверхности (фирна или льда), имевших глубину от 0,5 до 12 м при разных экспозициях и уклонах горных склонов. Величина Ь, измерялась также на многих линейных маршрутах в пределах опытного бассейна р. Бол. Хадата (площадь бассейна 135 км”) и по разрезу на этой широте (67° 30’ с.ш.) от западных до восточных предгорий Урала, а в некоторые годы и на обширных пространствах 38 Глава 1. Методика измерения снежного покрова тундры, лесотундры и тайги (до 10 тыс. почти единовременных измерений за весну). Поскольку величина АЬ измерялась над искусственно маркиро- ванной в шурфе поверхностью снега в момент максимума снегозапаса. и суммировалась за все периоды весенних снегопадов и метелей, то величина расчетного или измеренного весеннего испарения Е, вычи- талась из всей суммы У. Зимнее же испарение снега автоматически тывалось в величине Ь,. Таким образом, величина таяния снега и талого снегового стока в данной точке соответствует формуле (2). Далее мы утверждаем, что во всех точках пространства с условиями теплообмена снежного покрова с окружающей средой, аналогичными данной точке, талый сток также равен У, а геометрическое место одинаковых значений У в этих точках есть изолиния величины талого стока данного года. Более того, зная интенсивность таяния снега ду/дк по ежедневным измерениям в шурфах, мы можем провести аналогичные изолинии талого стока по данным об изменении положения границы сезонного снега за любой интервал времени с момента начала снеготаяния и до его окончания. Впервые метод теплового проявления снегозапасов и талого снегового стока в таком варианте был использован В.Г. Ходаковым (1962). Изменения границы сезонного снега фиксировались по круп- номасштабной карте по наблюдениям с господствующей вершины через Ат = 5 суток. Практически одновременно и независимо метод теплового проявления снегозапасов в другом варианте был предложен Ю.М. Денисовым (1963) и реализован в виде детальной карты для опытного бассейна р. Кзылча на Тянь-Шане (Гапишко, 1975). Этот вариант имеет некоторые отличия. В нем используются материалы повторных аэрофотосъемок при сходе снега через равные промежутки времени (Ат) для рисовки последовательных положений границы сезонного снега, а компоненты У, получаются по локальным эмпири- ческим формулам в зависимости от температуры воздуха / и сумм поглощенной снегом солнечной радиации В, = О(1 — А). Величины & приводились к высотам границы сезонного снега с учетом вертикаль- ного градиента температуры, полученного по сети метеостанций и постов при допущении гладкости поля { Величины приходящей солнечной радиации О определяли по редкой сети измерений с учетом роста прозрачности атмосферы с высотой. Величину альбедо поверх- ности снега А вычисляли по эмпирической формуле в зависимости от интенсивности таяния снега. Идею другого варианта метода теплового проявления снегозапасов — расчета средней высоты многолетней (фирновой) границы питания по данным от наивысших положениях границы сезонного снега за ряд лет — предложил Х. Альман (АЫктапп,1924). Фирновая граница фиксируется по отчетливым структурным признакам на ледниковой поверхности и 39