Часть 2. Снежный покров на ледниках и строения отложенного зимой снега, запаса холода в снежной толще, уклона поверхности. На плоских фирновых бассейнах высоко в горах или на ледниковых куполах этот срок может быть равен 10—15 дням и более (в зависимости от погоды). Из-за этой задержки различия между величинами таяния и абляции тем больше, чем холоднее снежно-фирновая толща, чем больше снега (в особенности плотного и неоднородного) было накоплено зимой, чем более полога поверх- ность фирнового бассейна. Особенно велико в разные годы несоответствие между величина- мичтаяния и абляции вблизи фирновой линии, где один и тот же участок поверхности в один год принадлежит к области аккумуляции ледника, ав другой —к области абляции. В таких местах фактическая величина абляции зависит от того, лежит ли под слоем сезонного снежного покрова монолитный лед, по которому быстро налаживается сток, или на этом уровне оказывается инфильтрационный фирн прошлого года, впитывающий большое количество талой воды. Так, на куполе Чурляниса (Земля Франца-Иосифа), несмотря на почти одинаковую интенсивность таяния летом 1948 и 1959 гг., абляция в 1948 г. была в два с лишним раза меньше, что объяснялось значительной акку- муляцией в 1947/48 и 1946/47 гг в результате чего на льду накопился некоторый запас фирна, впитывающего талую воду (Оледенение Земли..., 1973). Таким образом, существенное влияние на абляцию оказывают условия аккумуляции предшествующей зимы (Оледенение Земли... 1973; Ноткес, Кидо!рь, 1962; Метег, 1961). Это влияние двояко. С одной стороны, следствием повышенного снегонакопления служит более высокое значение альбедо поверхности снега, особенно в первую половину теплого периода, что приводит к уменьшению радиационного. баланса и сокращению таяния. С другой стороны, снежный покров большой толщины задерживает часть появившейся в результате таяния воды, отчего абляция еще больше уменьшается. Помимо величины аккумуляции, некоторое значение для последу- ющего таяния имеют ветровые условия зимы. Откладывающиеся во время сильных метелей мощные горизонты плотного снега сравни- тельно долго насыщаются водой и тем самым задерживают абляцию. Но иногда в горах возникают очень сильные ветры, сносящие мелкозем с окружающих склонов. В таком случае на леднике откла- дываются горизонты бурого снега, который при вытаивании имеет сравнительно небольшое альбедо, что способствует усилению таяния. Благодаря песчаной буре, случившейся в апреле 1962 г., абляция летом этого года на некоторых ледниках Австрийских Альп протекала интенсивнее обычного (5шреггКу \., 5преггКу Н., 1963). Точно так же усилению абляции летом 1962 г. на ледниках Эльбруса способствовали две пыльные бури, случившиеся во второй половине зимы 1961/62 г. 200 Глава 2. Снег на ледниках в период абляции Неравномерное снегоотложение в областях абляции ледников приводит к неодинаковому таянию льда. На возвышенных местах, тде аккумуляция снега небольшая, абляция льда достигает наивыс- ших величин; наоборот, в ложбинах, подверженных значительному снегонакоплению, абляция льда мала. В результате нередко изолинии на картах абляции противоположны изолиниям на картах акку- муляции. Величина стока с ледника близка к суммарной величине абляции на всей его поверхности. Но вклад ледникового стока в общий сток торной реки (в процентах) всегда больше той доли площади, которую занимает ледник в бассейне этой реки (Руководство..., 1966). Одна из причин заключается в приуроченности ледников к участкам наибольшей концентрации атмосферных осадков; другая причина в том, что коэффициент стока с ледников близок к единице, в отличие от коэффициента 0,6-0,7 у неледниковых высокогорных рек. Особен- но велик коэффициент стока в годы с интенсивной абляцией, когда. стаивает большее против среднего количество льда и фирна, а также у деградирующих ледников, сокращение площади которых с избытком компенсируется возрастанием стока, вызванного увеличением пло- щади области абляции ледника. Интенсивность таяния на горных ледниках ослабляется из-за затенения их поверхности окружающими склонами и облачными флагами, возникающими с подветренной стороны близлежащих требней. Для оценки этого влияния В.Г. Ходаков (Оледенение Урала, 1966) и В.С. Ревякин (1962) несколько раз в день вели визуальную съемку затененных участков ледника и наносили «линию тени» на крупномасштабную карту. В.С. Ревякин по данным о площади затенения и величине прямой солнечной радиации определил кбличество льда, не растаявшего в результате уменьшения прихо- дящей к леднику радиации. Интенсивность абляции существенно зависит от экспозиции и крутизны поверхности ледника. Как показали опыты К.С. Любомиро- вой (1964), влияние крутизны на таяние снега и льда за счет прямой солнечной радиации для северных и южных склонов различно. В Северном полушарии увеличение крутизны северных склонов приво- дит к уменьшению интенсивности таяния, что связано с такой же закономерностью в поступлении прямой солнечной радиации. Изме- нение крутизны южных склонов не оказывает заметного влияния на таяние. С увеличением абсолютной высоты зависимость таяния от Экспозиции и крутизны склонов уменьшается. Это можно объяснить тем, что на больших высотах в связи с сокращением периода абляции высота солнца меняется в меныших пределах. Таяние на западном склоне, как правило, протекает интенсивнее, чем на восточном, что отмечено в Пиренеях, на Тянь-Шане и на Земле Франца-Йосифа (Вапеёте, 1962; Калмынкина, 1961; Оледенение 201