Часть 2. Снежный покров на ледниках Земли..., 1973). Это связано с тем, что восточный склон освещается солнцем в утренние часы при низких температурах воздуха, а западный подвергается сильной радиации в теплые послеполуденные часы. Таким образом, по интенсивности таяния склоны разной экспозиции в Северном полушарии можно поставить в следующий ряд: южные, западные, восточные, северные. Это одна из причин того, что во многих горных странах Северного полушария малые ледники и снежники бывают приурочены к склонам северной и восточной экспозиций. Правда, более важная причина — господство западной и юго-западной циркуляции атмосферы и соответствующее перераспределение снега. Воздух, проходящий над ледником, испытывает некоторую трансформацию, что прямо отражается на интенсивности таяния снега и льда и приводит к зависимости таяния от размеров ледника и снежника. Эта особенность сильнее сказывается при радиационном таянии и меньше при адвективном. Как показали расчеты В.Г. Хода- кова (1965), турбулентная составляющая таяния поверхности снежной полосы, лежащей перпендикулярно господствующему ветру, в услови- ях ясной погоды при ширине полосы 10 м в 1,6 раза выше, чем при ширине 100 м, и в 3,1 раза выше, чем при ширине 500 м; в условиях. плотной облачности эти соотношения соответственно равны 1,25 и 1,45. Отсюда следует, что, при прочих равных условиях, на мелких пятнах снега и льда таяние будет гораздо интенсивнее, чем на более крупных снежниках и ледниках. Описанный Ходаковым эффект трансформации воздуха, натекающего на ледник или снежник, дости- тается тогда, когда расстояние между снежниками равно размерам самих снежников или больше их. Этот эффект влияет на изменение таяния тем значительнее, чем сильнее нагреты и насыщены водяным паром нижние слои воздуха относительно верхних. Больше всего это проявляется в ясную погоду при значительной влажности поверх- ности почвы. На малых ледниках, отличающихся небольшим перепадом высот, очень часто не заметно влияние важнейшего фактора таяния и абляции — изменения абсолютной высоты. На таких ледниках глав- ную роль играет неравномерная аккумуляция (большая концентрация снега в карах или других впадинах рельефа). Большинство имеющихся в литературе данных об абляции ледников относится к их областям расхода, где в течение большей части теплого периода года тает лед. Поскольку весь стаявший на языке снег и лед обращаются в жидкий сток, величины скорости и высотных градиентов таяния равны соответствующим величинам абляции. В горных странах умеренного пояса Северного полушария (Альпы, Кавказ, Тянь-Шань и т.п.) концы средних по размерам долинных ледников тают со скоростью 5-& м/год (в слое воды), но более крупные ледники теряют на своих концах до 1012 м/год. Такие 202 Глава 2. Снег на ледниках в период абляции же величины абляции характерны и для ледников, расположенных в районах повышенной снежности, где из-за обильного питания их языки спускаются на очень низкие уровни: на Камчатке или Аляске нередки случаи ежегодной абляции на концах ледников по 10 м/год и более. Наоборот, малые ледники, не выдвигающие своих концов слишком низко, отличаются меньшей абляцией: в нижних частях многих карово-долинных ледников на западе США, Полярном Урале, Алтае абляция составляет 2—4 м/год. На языках долинных ледников зависимость абляции от абсолют- ной высоты близка к линейной, т.е. высотный градиент абляции — постоянная величина. На этом основании Р. Хефели (Наейе!, 1962) предложил для вычисления годовой абляции а на той или иной высоте использовать выражение: а = & АН = @айН, тде а- угол, дополняющий до 90° средний угол наклона поверхности ледника, а АН — разность высот фирновой линии и данного пункта. Средний градиент абляции на языке ледника #, = (ва, фактический градиент абляции получается как частное от деления величины абля- ции у конца ледника на разность высот фирновой линии и этого. конца. Значение градиента абляции — величина достаточно постоян- ная для данного ледника (по материалам Хефели, градиенты абляции на языках ряда альпийских ледников почти не изменились за 100 лет, несмотря на значительный рост температуры воздуха за это время), атакже для группы ледников, близких по своей морфологии и режиму. Поэтому градиент абляции может служить хорошим гляциоклимати- ческим показателем для сравнения режима разных ледников, подоб- ным энергии оледенения П.А. Шумского. Наши расчеты по данным о годовой абляции на языках ряда ледников показывают, что высотный градиент абляции на ледниках Алыт, Алтая, Кавказа, гор запада США, т.е. в большинстве среднеши- ротных горных стран Северного полушария, равен приблизительно 10 мм/м (в водном эквиваленте), на ледниках Тянь-Шаня он состав- ляет 5-6 мм/м, а в арктических районах (на широте 70—80°) снижается до 3-5 мм/м. Однако большие колебания от года к году скоростей питания и таяния приводят к некоторым изменениям высотного градиента таяния. По-видимому, общей закономерностью является увеличение градиента с возрастанием величины таяния. Например, в области ледораздела Северного острова Новой Земли (на высоте 800 м) таяние в 1958 г. составило 340 мм и в 1959 г. — 800 мм, а на 500 м ниже (в области абляции ледника) в 1958 г. оно было равно 860 мм и в 1959 г. — 1930 мм (Оледенение Новой Земли, 1968). Отсюда высотный гради- ент таяния (не абляции!) на Новой Земле в 1958 г. составил 1,0 мм/м, ав 1959 г. — 2,3 мм/м. Сказать что-либо о градиенте абляции в этом 203