Часть 1. Сезонный снежный покров Земли малого количества метеостанций в высокогорье и нерепрезента- тивности многих из них. Наименьшая ошибка в определении высоты снеговой линии таким методом может быть лишь в том случае, если снегомерные данные получены на участке, где снос снега или принос его извне незначителен, что на горных метеостанциях выдерживается далеко не везде. Вследствие малого количества точек на графике экстраполяцию обычно проводят линейно, тогда как в действительности с увеличе- нием абсолютной высоты градиент роста числа дней со снежным покровом несколько возрастает. Это объясняется постепенным увели- чением запаздывания дат схода снежного покрова с высотой, о чем подробно говорилось выше. Соответственно вертикальный градиент роста числа дней со снежным покровом в более северных районах должен быть больше по сравнению с более южными (имеется в виду Северное полушарие); значение его в многоснежных районах должно превышать соответствующие величины в малоснежных районах, и на склонах, обращенных к влагоносным воздушным массам, оно должно быть больше, чем на противоположных склонах. Действительные различия не так велики, но они все же существу- ют. Расчеты Г.К. Тушинского (1963) и М.Я. Глебовой (1958) показали, что градиент увеличения числа дней с устойчивым снежным покровом на каждые 100 м в полярных районах России составляет 16-20 дней, а в горах у южных границ бывшего СССР — 8-10 дней; соответственно в Альпах и в горах южной Германии он равен прибли- зительно 10 дням, в Карпатах — & дням, на Кавказе и в Средней Азии — 7-8 дням, а в горах Восточной Сибири — 5-6 дням (на западных склонах сибирских гор — до 9 дней). Сравнение высот снеговой линии, вычисленных «климатологи- ческим» методом, с высотами фирновой линии (или границы питания) на ледниках показывает, что последняя располагается почти всегда ниже. Г.К. Тушинский (1963) полагает, что эта разница возни- кает из-за метелевой и лавинной концентрации снега, питающего ледники, а также из-за благоприятной для существования ледников ориентировки склонов. Он считает полученную разность высот мерой концентрации твердых осадков на ледниках и утверждает, что лишь при концентрации, равной единице, ледники могут существовать на ‘уровне снеговой линии; на всех более низких уровнях они существуют лишь при значительной концентрации выпадающих осадков. На самом деле различия в высотном положении снеговой и фирновой линий возникают не только из-за концентрации осадков на ледниках, но и из-за охлаждающего влияния самой ледниковой поверхности, что весьма ярко показал М.В. Тронов (1954, 1960). Ледниковая поверхность воздействует и на характер перемещения границы сезонного снежного покрова в теплый период. Как правило, в одно и то же время эта граница на внеледниковой поверхности 100 Глава 3. Сезонный снежный покров в горах всегда на несколько сотен метров выше, чем на поверхности ледника. НПо данным М.В. Тронова (1963), в 1957—1960 гг на разных абсолют- ных высотах в бассейне р. Актру (Алтай) наблюдалось следующее соотношение числа дней со снежным покровом за год на каменной и ледниковой поверхностях: Высота, м на ледниках вне ледников. 2300 280 240 2600 300 260 2900 315 285 3200 365 325 Эти цифры говорят о том, что разница высотного положения границы сезонного снежного покрова на ледниках и вне ледников равна приблизительно 400 м. В районе ледника Пастерце в Альпах процесс освобождения ледниковой поверхности от зимнего снега по сравнению со склонами долины в 1935 г. отставал по высоте на 420 м (рис. 1.32). Этому соответствовало отставание во времени примерно на 20 дней; в одно и то же время степень обнажения от снега поверхности льда и скал отличалась в среднем на 44%. м 3200 1 2 3000 2800 2600 2400 Рис. 1.32. Перемещение гра- 2200 ницы сезонного снежного по- крова на скальной (1) и лед- 2000 никовой (2) поверхностях в районе ледника Пастерце 1УП 1УШ мх (Альпы) летом 1935 г. Основное влияние ледниковой поверхности на более низкое положение фирновой линии по сравнению со снеговой проявляется через структуру теплового баланса в период таяния снежного покрова. Разница в высотном положении снеговой и фирновой линий по этой причине в общем возрастает в направлении от полюсов к экватору и от морских районов к континентальным. Роль другой причины понижения фирновой линии — перераспре- деления отложенного снега — увеличивается с ростом расчлененности рельефа. Наибольшей величины концентрация снега достигает в многоснежных горах альпийского типа, значительно уменьшается 101