Часть 2. Снежный покров на ледниках Глава 2. Снег на ледниках в период абляции Рис. 2.25. Ребристость «кающихся» на леднике Бакчигир в августе 1973 г. случае таяния не будет даже на поверхностях, перпендикулярных к полуденным солнечным лучам. Именно этим объясняется то обстоя- тельство, что «кающиеся» располагаются в определенном высотном поясе, верхняя граница которого обусловливается значением альбедо фирна 40-50%. В более низких широтах образование «кающихся» может начаться на фирне с альбедо более высоким, чем наблюдавшее- ся нами. При высоте солнца 90° и прозрачности атмосферы, близкой к идеальной, на поверхность, перпендикулярную полуденным солнеч- ным лучам, поступает около 1000 кал/(см“'сут) (Лебедева, 1971), и «кающиеся» могут образовываться при альбедо 50—60%. При сохранении солнечной, холодной и сухой погоды в течение двух летних месяцев даже на широтах около 40° могут возникнуть «кающиеся» высотой 2,5-3 м. Однако на Памире и в других горах Средней Азии не бывает длительных периодов холодной и солнечной погоды. Она устанавливается после холодных вторжений арктическо- го воздуха или воздуха умеренных широт с запада, севера или северо- запада в обширную область пониженного давления, именуемую термической депрессией. Погода во время термической депрессии наблюдалась на леднике Бакчигир 2-5 августа 1973 г. Прямая радиация в этой время составляла около 72% суммарной, а рассеянная радиация была равна 225 кал/(см?:сут), что втрое больше, чем в последующий период образования «кающихся». Турбулентный теплообмен был незначи- 194 Рис. 2.26. Многолетняя форма «кающихся», напоминающая очковую змею, на леднике Акбайтал в сентябре 1971 г. тельно больше, но намного уменьшился расход тепла на эффективное излучение, —168 кал/(см?-сут), и испарение, —22 кал/(см?'сут). Такая структура теплового баланса была обусловлена значительным разви- тием облачности, усиливавшей рассеяние радиации, высокой темпе- ратурой (днем до 6°, ночью до -4 °С) и слабыми ветрами, не превы- шавшими 4 м/с. Благодаря уменьшению расхода тепла на излучение и испарение, таяние происходило на поверхности любого наклона и ориентировки (ем. рис. 2.23. ), благодаря чему поверхность нивелировалась. Плас- тины фирна, образовавшиеся во время холодной солнечной погоды, впоследствии, когда устанавливается термическая депрессия, оказы- ваются расчленены, а мелкие образования стаивают полностью (СМ. рис. 2.24, 6). Самые крупные «кающиеся», уже получившие наклон и ф()р_\!у_ ВДдОЛЬ КОТ Ор()й скользят солнечные лучи, продолжают увеличи- ваться в высоту за счет более сильного таяния окружающей повер- хностиИ И укрепляться за счет сосулек и намерзания воды в основании фигуры (см. рис. 2.24, в). В самой тонкой их части, на вершине, протаивают отверстия (рис. 2.26). Таким образом, при уменьшении расхода солнечной энергии на іффеп_ивное излучение и испарение и увеличении турбулентного теплообмена происходит уничтожение мелких форм и упрочнение крупных. Дальнейшее изменение структуры теплового баланса в том 195