Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников ней и величину таяния с помощью простой эмпирической формулы (Кренке, Ходаков, 1966), анализ которой я дал во 2-й главе второй части этой книги. Таяние же на этой высоте равно аккумуляции снега. Таким образом, на основе данных по многим ледникам и с помощью космических снимков можно определить поле аккумуляции для крупных горных систем. Подобный анализ сейчас уже проведен для нескольких горных систем, наиболее подробно — для Памира (Оледе- нение Памиро-Алая, 1993). Полученные по космическим и другим материалам данные о высоте границы питания и аккумуляции на этом уровне говорят © ряде неизвестных до этого параметрах: интенсивности массообмена и скорости оборота влаги в ледниковых системах, направлении потоков влаги, питающих ледники. А если в этом районе были отдельные наземные наблюдения, то с помощью космических данных можно получить сведения о всех составляющих водно-ледового баланса ледников. Это огромный вклад космических методов в гляциологию, позволяющий говорить о новом, практически важном направлении науки — космической гляциологии, которая дает ростки в смежные науки, прежде всего в климатологию и гидрологию. Полученные с помощью космической информации величины аккумуляции на ледниках позволяют перейти к твердым осадкам, используя извест- ный в гляциологии коэффициент концентрации осадков на ледниках. В результате мы получаем информацию об осадках в нивально- гляциальной, т.е. самой верхней зоне гор, где данные о них недосто- верны в связи с малой сетью осадкомеров и большими ошибками непосредственного измерения осадков из-за господствующих здесь сильных ветров. Жидкие осадки в этой зоне малы и могут быть рассчитаны легче, в результате чего мы получаем годовую сумму осадков. Следующий шаг — к стоку. Для этого вспомним, что на уровне траницы питания абляция равна известной нам аккумуляции и целиком дает сток, а на внеледниковой территории коэффициент стока составляет 80—-85%. Итак, мы можем рассчитать сток в горах по космическим снимкам, используя минимум наземных наблюдений. Причем этот метод хорошо использовать и для малоизученных районов. В данном случае коэффициент стока со всей нивально- гляциальной зоны можно принять за единицу, а среднюю аккумуля- цию на всем леднике считать равной аккумуляции на ето границе питания. Эти допущения подтверждены на ряде ледников. Используя изложенную здесь методику, мы пришли к парадок- сальному результату — теперь мы знаем осадки, снегозапасы и сток на высоте ледников лучше, чем ниже в горах. Поэтому пришлось работать над проблемой экстраполяции данных не вверх, как это делали раньше, а вниз. И здесь помогает космическая информация, 262 Глава 1. Использование космических методов в гляциологии а именно, анализ последовательной серии снимков о движении летом. вверх границы сезонного снега. Такая серия дает возможность применить к горам, где эта линия весной и в начале лета поднимается от подножия гор до ледников, уже упоминавшийся метод теплового проявления снегозапасов. На границе сезонного снега, совпадающей на снимке с зоной 50%- ной покрытости земли снегом, снегозапасы равны таянию снега, которое может быть оценено по сумме градусо-суток положительной температуры до даты снимка. Предлагаемый путь открывает возмож- ность построения весьма точных карт осадков для разных высотных уровней и физической поверхности гор, карт, которые раньше строились с большими ошибками. Эффективными для гляциологии оказались визуально-инструмен- тальные наблюдения космонавтов с борта орбитальной станции «Салют-б», выполнявшиеся по специальной гляциологической программе. В 70-е годы космонавты проходили небольшой курс обучения по гляциологии, включавший полеты над гляциологичес- кими объектами на самолете Ту-134. В качестве района-полигона был выбран Памир, где выполнялись подспутниковые эксперименты с использованием самолетов и вертолетов. У космонавтов имелась схема ледника Бивачного, притока лед- ника Федченко (рис. 3.1). Ее поле разбито на 40 квадратов, которым присвоены условные номера. Экипаж сообщал о результатах своих наблюдений по каждому квадрату, а оперативная группа проверяла эти сообщения во время вертолетного патрулирования района. Сопоставляя эти данные, можно судить о возможностях визуального различения элементов внешнего облика ледника и его обрамления. Установлено, что при высоком контрасте протяженных объектов, например моренных гряд, глаз различает детали поперечником 15— 20 м, а при низком контрасте объектов компактной формы, например термокарстовых воронок, — 100 м. В 1977 г. космонавты вели наблюдения за пульсирующим ледни- ком Ванчдара в долине р. Гармо на Памире. Они видели полосы дробленого льда по краям ледника во время повышения уровня его поверхности при нагнетании льда к концу языка. В феврале 1977 г. по скорости распространения этих полос, оцененной по наблюдениям космонавтов, было спрогнозировано их смыкание у нижней точки к началу июня. Было высказано предположение, что такое развитие событий вызовет начало движения ледника по долине, — прогноз подтвердился. Успехи космической гляциологии послужили одним из толчков К началу работы над Атласом снежно-ледовых ресурсов мира. В сос- тавлении серий карт на горно-ледниковые территории широко использован метод теплового проявления снегозапасов и другие упомянутые здесь методы, давшие возможность построить карты 263