Часть 2. Снежный покров на ледниках — 1,45 кал/(см°мин). Однако на многих горных ледниках суммы прямой радиации в ясные дни ослабляются на 10—20% из-за закры- тости горизонта. Фактически приходящие к поверхности ледника суммы прямой солнечной радиации $” зависят также от облачности. Над высоко расположенными ледниками низких широт Северного полушария облачность летом составляет в среднем 3—6 баллов, тогда как в умерен- ных и арктических широтах облачность равна 7-9 баллам. В резуль- тате на ледники низких широт в период таяния поступает в среднем 200—300 кал/см? в сутки тепла прямой солнечной радиации, в умерен- ных широтах — около 150, а в арктических — только 100 кал/см? в сутки. Приход тепла за счет рассеянной радиации О в ледниковых районах оказывается повышенным по сравнению с неледниковыми из-за многократного отражения излучения между нижним основа- нием облаков и ледником. В целом за период таяния приход рассеян- ной радиации на ледниках Кавказа и Средней Азии равен приблизи- тельно 300 кал/см? в сутки, на ледниках Сибири — 200250 и в Арктике — примерно 250 кал/см? в сутки. Доля рассеянной радиации в общей сумме приходящей радиации возрастает в более высоких широтах: в малооблачных южных районах она составляет 50%, в умеренных широтах — 60% и в арктических — 70%. Соответственно суммарная коротковолновая радиация (5° + Г) за июль-август составляет за сутки на ледниках Средней Азии и Кавказа 500-700 кал/см”, на ледниках умеренных широт — 300—500 и на арктических ледниках — 300-400 кал/см?. Действительные суточные суммы поглощенной ледником радиа- ции вследствие высокого альбедо ледниковой поверхности на Кавказе ив Средней Азии равны 250-—400 кал/см?, в Сибири — 200 и в Арктике — 130-150 кал/сем*. Потери тепла на эффективное излучение Е в связи с низкой температурой поверхности ледника сравнительно невелики: 100120 кал/см° в южных районах и 60- 80 кал/см? в полярных районах и на больших высотах. На ледниках Арктики и умеренных широт в дни с низкой облачностью противоизлучение атмосферы может стать больше собственного излучения ледника. В целом радиационный баланс К летом на ледниках положителен; в фирновых областях из-за больших потерь тепла отражением его величина в 1,5—2 раза меньше, чем на окружающих скальных поверх- ностях. Суточные суммы радиационного баланса в низких широтах. составляют 300—400 кал/см?, в умеренных широтах — до 200 и в арктических — 50—100. Резко уменьшается величина радиационного баланса с подъемом в горы: на Кавказе и в Средней Азии она равна 300 кал/см? на высотах 3000-3500 м и менее 50 кал/см? на высоте 5000 м (рис. 2.14). Основные закономерности изменения составляющих радиационного баланса с высотой хорошо видны на примере Эльбруса в табл. 2.7, подготовленной по данным А.П. Волошиной (1966). 172 Глава 2. Снег на ледниках в период абляции кал/ (см°- сут) 1 б % «айейёе) — Щ А а [А® 6 (5+Р)0-А) 400|- | |\® Г ® к 200|- |Р о ® Е. ЦЕ 3000° 5000 м -100 50 60 70 80° 3000 — 5000 м Рис. 2.14. Изменение составляющих радиационного (!) и теплового (!!) баланса с широтой (а) и абсолютной высотой на широтах 40—45° (6) на ледниках Северного полушария По М.К. Гавриловой (1964а) Буквенные обозначения см. в тексте Вклад турбулентного потока тепла Р, поступающего из атмосферы, зависит от географической широты, абсолютной высоты и степени континентальности района. На большинстве ледников в Таблица 2.7 Суточные суммы тепла составляющих радиационного баланса снежной поверхности на южном слоне Эльбруса, кал/см? * Место наблюдений — |Абс. +8' | +0 | +Е, | -г | -в„ | К высота,м Седловина Эльбруса 5300 634 | 79 | 330 | 505 | 535 | 3 Ледовая База 3700 | 736 | 75 | 430 | 452 | 604 | 185 Ледник Гарабаши 3400 702 | 65 | 521 | 328 | 615 | 345 *В таблице приняты следующие обозначения: $' — прямая солнечная радиация, 0 — рассеянная радиация, Е, — противоизлучение атмосферы, / — отраженная радиация, Е. — излучение поверхности, К — радиационный баланс. 173