Часть 2. Снежный покров на ледниках Источники данных в таблице 2.8: 1 — $т\, 1960; 2 — Оги1й, 1954; 3 — Оледенение Новой Земли, 1968; 4 - Оледенение Урала, 1966; 5 — \УаПёп, 1948; 6—1Аяет, 1956; 7— Га СВареМе, 1961; & — А4Ктп5, 1958; 9 — Мауо, Рёуё, 1963; 10 — НошкКез, 1953; 11 — НошКез, 1955; 12 — Волошина, 1966; 13, 14 — Ледник Федченко, 1962; 15 — Лебедева, 1965; /6б — Черкасов, 1961; 17 — Гаврилова, 19646; 18, 19 — Отегыетег, 1957. В ледниковых районах, находящихся недалеко от основных источников влаги, немалую роль в тепловом балансе снеготаяния играет тепло конденсации. В районах Субантарктики и Баффиновой Земли, где летом часты туманы, тепло конденсации может достигать трети всей суммы поступающего тепла (см. табл. 2.8). В других районах морского климата вклад этой составляющей равен 10-15% всей суммы. В целом доля основных составляющих приходной части теплового баланса распределяется следующим образом (в %): К Р 1Е Ледники низких и умеренных широт Северного полушария 60-85 10-25 — 0-10 Ледники западной Арктики и Субантарктики 40-60 25-40 — 10-20 Приведенные соотношения между отдельными составляющими теплового баланса не остаются постоянными в течение всего периода абляции. Как правило, роль радиационной составляющей в начале лета больше, чем во второй его половине, в связи с постепенным прогреванием воздуха (уменьшение же альбедо поверхности снега и льда в течение лета компенсируется некоторым снижением суммарной радиации). На леднике Корша в Швеции (\\а|ёп, 1948) структура теплового баланса (в процентах) весной и к концу лета изменялась следующим образом: ® РО 1Е Весна 70 25 5 Конец лета. 35 45 20 При периодических колебаниях климата изменчивость турбулент- ной составляющей теплового баланса гораздо больше изменчивости радиационной составляющей. Это значит, что интенсивность снегота- яния на ледниках в районах морского климата, лежащих на сравни- тельно небольших высотах, меняется в больших пределах, чем во внутриконтинентальных районах, где ледники лежат высоко в горах. Следовательно, это обстоятельство служит еще одной причиной менышей изменчивости баланса массы и более медленных колебаний ледников в континентальных районах земного шара по сравнению с морскими. Величина таяния существенно зависит от типа погоды, связанного в свою очередь с циркуляцией атмосферы. Поскольку характер теплообмена ледников и атмосферы существенно различается в райо- нах с преобладанием радиационной или турбулентной составляющих, 176 Глава 2. Снег на ледника;х в период абляции рассмотрим раздельно районы, где существенен приход тепла за счет теплообмена с атмосферой и где основным источником тепла служит поступление лучистой энергии. Характерный пример ледникового района первого типа — Поляр- ный Урал. Здесь на основе детальных исследований в июле и августе 1959 г. В.Н. Адаменко (1963) выделил три типа погоды: радиацион- ный (теплый или холодный) с господством антициклонических усло- вий, адвективный с господством циклонических условий и адвектив- но-радиационный, характерный для погоды, когда происходит смена циклонических и антициклонических ситуаций. Адвективный тип в свою очередь делится на два подтипа: теплую адвекцию, связанную с циклонами из Средней Европы и Средиземноморья, и холодную адвекцию, связанную с циклонами из Северной Атлантики или из высоких широт. Указанные типы погоды существенно разнятся по радиационным характеристикам и интенсивности таяния (табл. 2.9). Таблица 2.9 Характеристика таяния при разных типах погоды в период абляции на ледниках Полярного Урала по наблюдениям в июле и августе 1959 г. - - 3 - |Интен- Тип ооы — Ц Н оя е аржть ность, аланс, ЁШИЗЦЁЁ› аДиаЦи- ж}і‹.„?‘г КУКи — Кааки — МОН З6 Р [ДеЙсТВИя" Радиационный 17 300 80 0,53 61 ТТеплая адвекция 16 10 18 0,20 70 Холодная адвекция 0,41 34 Адвективно- 29 170 34 0,50 43 радиационный *Коэффициент радиационного действия - это отношение радиационного баланса к затратам тепла на таяние. В целом для таких районов, как Полярный Урал, нэиболее бла.го: приятны для таяния теплый радиационный и теплый адвективный типы погоды. Так, в 1959 г. значение радиационного баланса было близко к среднему многолетнему, а турбулентный поток тепла был несколько увеличен по сравнению с нормой. В результате период абляции на ледниках Полярного Урала в 1959 г. длился 2,5 месяца, в то время как в холодное лето 1958 г. он продолжался всего 1,5 месяца. Соответственно средняя интенсивность таяния на леднике МГУ, по данным И.М. Лебедевой (1963), в 1958 г. была равна 36, в 1959 г. — 54 ив 1960 г. — 40 мм/сут. 177