Часть 2. Снежный покров на ледниках расчетах таяния ледников убедительно показали А.Н. Кренке и В.Г. Ходаков (1966). Высокая положительная температура воздуха усиливает эффект солнечной радиации, а отрицательная температура, наоборот, ослаб- ляет его, так как в тех случаях, когда в период абляции к леднику приходит холодный воздух, поток тепла оказывается направленным от поверхности снега или льда вверх. В условиях постоянной температуры поверхности тающего снега длинноволновый баланс прямо зависит от температуры воздуха и связанной с ней влажности, что в конечном счете приводит к связи между радиационным балансом и разностью температуры на уровне 2 м над поверхностью ина самой поверхности (Кренке, Ходаков, 1966). Турбулентный тепло- и влагообмен на поверхности снега и льда также возрастает с повышением температуры, что служит причиной усиления таяния. В случае роста влагообмена происходит смена испарения конденсаци- ей, в результате чего выделяется дополнительное количество тепла. Воздействие тепла коротковолновой радиации на таяние также в известной мере связано с температурой воздуха. В качестве примера приведем полученную на среднеазиатских материалах эмпирическую. формулу У.И. Антроповой (1963), связывающую снеготаяние а с пог- лощенной радиацией В, и средней суточной температурой воздуха :: а = БВ, + с!. В этой формуле с — коэффициент пропорциональности, равный 0,1,а 5 = Ъ /8, где 8 — скрытая теплота плавления, а Ь, — коэффицисент, ‘висящий от средней суточной температуры воздуха. Таким образом, как показывает первый член правой части уравнения, воздействие величины радиационного тепла, пошедшего на таяние снега, прямо связано с температурой воздуха. Точность вычисления таяния по температуре можно повысить правильным выбором температурных показателей. Разные исследова- тели в этих целях используют среднюю суточную, среднюю дневную, срочную 13-часовую, максимальную температуру, сумму положитель- ных температур и т.п. При этом средние суточные значения иногда вычисляются как средние из дневных минимумов и максимумов (Аляска, Канада) или как средние из трех сроков наблюдений: 7, 13 и 19 часов (Россия). Самым подходящим показателем для расчета таяния служит сумма положительных температур воздуха (либо сумма положитель- ных средних суточных температур, либо сумма положительных температур за отдельные сроки). Преимущество этого показателя заключается в том, что сумма положительных температур учитывает лишь те периоды, когда действительно происходило таяние (исклю- чаются отдельные часы и дни с отрицательной температурой в теплые периоды и, наоборот, включаются часы и дни с положитель- 206 Глава 2. Снег на ледниках в период абляции ной температурой во время похолоданий). Самая большая погреш- ность в суммах температур и в рассчитанных по ним величинах таяния возникает при неоднократных переходах температуры через 0 °С, столь характерных для ледниковых районов. В безморозные периоды сумма положительных температур равна произведению числа сроков или суток на среднюю температуру этого периода, а в случае заморозков сумма положительных температур всегда меньше этого произведения. Несмотря на возможность получения коррелятивной связи между таянием снега и температурой воздуха, всякие попытки обнаружить подобные связи по данным за сутки, как правило, не приносили успеха. Это объясняется как неточностью определения таяния по рейкам за короткие отрезки времени, так и невозможностью учета изменения влажности воздуха и интенсивности тепло- и влагообмена между снежной поверхностью и воздухом в течение суток. Поэтому А.Н. Кренке и В.Г. Ходаков (1966) выбрали пентаду как наиболее короткий срок, для которого они получали хорошие связи таяния и температуры воздуха. Такая пятидневка достаточно близка к естествен- ному синоптическому периоду и, следовательно, характеризуется болсе или менее однородными условиями погоды. Если же происхо- дят резкие изменения погоды, пяти дней обычно бывает достаточно для их выравнивания. В тех случаях, когда температура на леднике непосредственно не измеряется, эту величину можно получить косвенным способом: по данным ближайшей к леднику метеостанции с учетом верти- кального температурного градиента, равного 0,6-0,7° на 100 м. В этом случае необходимо также внести поправку на охлаждающее влияние самого ледника. По расчетам В.Г. Ходакова (1965), величина этой поправки составляет -0,5° для ледников с площадью около 1 км" и колеблется от 1 до —1,5 °С для ледников с площадью около 10 км?. Для косвенного определения величины поглощенной коротковол- новой радиации надо знать суммарную радиацию и альбедо поверхности. Для приближенной оценки первой из этих величин можно использовать данные об облачности; отражательная же способность ледника может быть получена на основе аэровизуальных наблюдений или наземной альбедосъемки. Наличие связи между таянием снега и температурой воздуха приводит к понятию «температурного коэффициента снеготаяния» — величины слоя воды, стаявшей на 1° средней суточной температуры воздуха. Это понятие широко используется в литературе (Кузьмин, 1961), и некоторые исследователи говорят об устойчивости этого показателя в самых разных географических условиях. Однако в действительности так быть не может, поскольку температурный коэффициент снеготаяния формируется под влиянием ряда изменчи- вых факторов. 207