Глава 2 СНЕГ НА ЛЕДНИКАХ В ПЕРИОД АБЛЯЦИИ течение которой расход вещества с ледника, обусловленный таянием и испарением снега и льда на поверхности, превы- шает его приход. В среднем для ледника период абляции начинается приблизительно с того момента, когда на уровне границы питания впервые отмечается убыль снега, а заканчивается тогда, когда на этом уровне снегонакопление начинает преобладать над таянием. Период абляции может прерываться на несколько дней вследствие обильных снегопадов, захватывающих всю поверхность ледника или большую ее часть. п ериод абляции на леднике — это часть балансового года, в Метеорологические условия, определяющие таяние Тепловой баланс тающего снега ТТаяние снега, лежащего на поверхности ледников, обусловлива- ется тепловой энергией. Расчет и анализ отдельных составляющих теплового баланса позволяет исследовать ход снеготаяния, изучить степень влияния и вклад в таяние радиационного и адвективного факторов. Основные источники тепла — это радиационный баланс Ё, турбулентный теплообмен Р и влагообмен /Е между подстилающей поверхностью и нижними слоями воздуха (здесь /. — скрытая теплота парообразования, а Е — скорость испарения-конденсации). Если величину Е принять со знаком плюс для случая испарения и со знаком минус для случая конденсации, а величину Р со знаком плюс при оттоке тепла от поверхности в атмосферу и со знаком минус при направленности потока тепла от атмосферы к подстилающей поверх- ности, то уравнение теплового баланса верхнего (деятельного) слоя снежного покрова можно записать так: No= К +Р +1Е + В, + В, 170 Глава 2. Снег на леднш‹а* в период абляции Здесь No — тепло, затрачиваемое на таяние, а под деятельным слоем понимается слой, в котором полностью поглощается поступающая на поверхность снега суммарная солнечная радиация. Составляющая В, означает тепло, затрачиваемое на нагревание деятельного слоя (со знаком плюс) при повышении его температуры или на охлаждение (со знаком минус) при понижении температуры толщи снега; состав- ляющая В, означает теплообмен деятельного слоя с нижележащими горизонтами (с плюсом при оттоке тепла вниз и с минусом при поступлении тепла в верхний слой из нижележащей толщи). Величи- на В, включает тепловое воздействие выпадающих жидких осадков на таяние. Тепловое воздействие жидких осадков на снеготаяние (в тепловом выражении) не превышает 1% общей суммы приходящего тепла. Гораздо существеннее затраты тепла на прогревание нижележащих слоев фирна и льда, происходящее даже при установившихся нулевых. температурах в самых верхних горизонтах снега. В этом случае тепло внутрь толщи переносится талыми водами, которые затем частично замерзают. Жидкая вода просачивается в фирн на глубину до 10— 15 м, что приводит к прогреванию всей этой толщи. По вычислениям А.Н. Кренке (1961), расход тепла на прогревание ледников на куполах Земли Франца-Иосифа соизмерим с количеством тепла, идущего на таяние, а на Новой Земле составляет примерно четвертую часть всех затрат на таяние. Очевидно, затраты тепла на прогревание фирна и льда увеличиваются на более холодных ледн: ках, равно как и после более холодных зим. Значит, температурный режим зимы отражается на абляции последующего лета: чем холоднее была зима, тем, при прочих равных условиях, менее интенсивной будет абляция. Детальные исследования теплового баланса ледниковой поверх- ности были начаты в 40-х и 50-х годах текущего столетия и до МГГ проводились в Альпах, на Тянь-Шане, в Каракоруме; в нашей стране подобные исследования впервые были выполнены в 1932 г. П.П. Кузьминым (1948) на леднике Имат в бассейне р. Зеравшан. Начиная с периода МГГ такие наблюдения стали продолжительными и нередко охватывали весь период абляции. Они проводились на многих ледниках Арктики, Кавказа, Тянь-Шаня, Сибири, Азии, Аляски, гор запада США, в Гренландии и Антарктиде. Широкий анализ радиационного и теплового баланса таяния ледников выпол- нен М.К. Гавриловой (1964а). Основной источник тепла, идущего на таяние большинства ледни- ков, — лучистая энергия. Максимальная интенсивность прямой сол- нечной радиации на горизонтальную поверхность на ледниках Кавка- за и Средней Азии (34—36° с.ш., 3000—5000 м) в зависимости от абсо- лютной высоты равна 1,55—1,75 кал/(см?мин), в Восточной Сибири (60—65° с.ш., 2000—-2500 м) — 1,50 и в Арктике (75—80° с.ш., 300—800 м) 171