Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников совершала полет над одними и теми же территориями, а это позволяло получать информацию о динамике снежного покрова и ледников, о путях движения айсбергов. Основная трудность экспериментов заключается в малом интер- вале времени, когда можно наблюдать объекты. Поскольку скорость полета станции над Землей близка к 7,8 км/с, время наблюдения объекта, как правило, не превышает 1 мин. За это время космонавт должен опознать участок местности и «привязать» его к карте, по характерным ориентирам найти заданный объект исследований, про- вести наблюдения, осмыслить увиденное и выполнить фотосъемку. Для облегчения поиска исследуемых объектов в бортовой документа- ции содержались карты местности и космические снимки, на которых были нанесены названия долин, ледников, отдельных вершин и другие необходимые пояснения. Территория, изображенная на сним- ке, выделялась на карте контуром; направления, по которым станция может подойти к исследуемому району на восходящей и нисходящей ветвях траектории, были указаны яркими стрелками. Серьезной помехой для визуальных наблюдений и фотосъемки служит облачный покров. Более чем в 70% случаев запланированная для обзора местность оказывалась закрытой облаками. Это застави- ло изменить сроки экспериментов по программе и проводить наблю- дения за намеченными объектами в другое время, при более благо- приятных метеоусловиях. Например, чтобы увидеть ледовую обста- новку в районе Антарктического полуострова летом 1978 г., пришлось ждать 10 недель. Установлено, что когда район исследований закрыт облачностью более 5 баллов, эффективность визуально-инструмен- тальных наблюдений снижается почти до нуля, а при облачности около 3 баллов возможно решение почти половины перечисленных ранее гляциологических задач. Облачность около одного балла практически не мешает выполнению экспериментов. На первом этапе экспериментов почти на все поставленные воп- росы получены положительные ответы. Во время второго, основного этапа исследований первостепенное внимание было обращено на изучение динамики горных ледников и морфологии их поверхности, определение реальной разрешающей способности глаза и максималь- но допустимого времени наблюдения различных горных ледников. Время наблюдений нивально-гляциальных объектов с орбиты, естественно, зависит от их величины. Крупнейшие гляциальные образования, например Северное и Южное ледниковые плато Патаго- нии, с борта орбитальной станции можно изучать на протяже- нии 3-4 мин. Такая же возможность открывается при исследова- нии заснеженности равнинных территорий, морских льдов. Крупнейшие горные ледники (Федченко на Памире или Сиачен в Каракоруме) можно эффективно наблюдать в течение 1 мин, а крупные ледники, залегающие в тесных долинах (Сугран, 268 Глава 1. Использование космических методов в гляциологии Фортамбек на Памире) удается видеть в лучшем случае лишь 15—20 секунд. С высоты космического полета в течение нескольких секунд можно выявить границу сезонного снега на леднике. В начале лета она проявляется пятнами белого снега и голубого льда, вытянутыми в линию, а в конце периода абляции на смену голубым оттенкам приходят серые и стальные тона. Четко прослеживаются особенности проективного покрытия ледников моренным чехлом и дифференци- руются цветовые оттенки обломочного материала. В летнее время, в период активного таяния ледников, космонавты уверенно обнаруживают контуры ледникового языка и крупнейшие бергшрунды. Исключение составляют только окраины языков дегра- дирующих ледников, покрытых моренным чехлом, маскирующим их на фоне окружающей местности. Как правило, в этих случаях у ледника отсутствует и хорошо выраженная объемная форма. Наступающие ледники легко «читаются» глазом по всему контуру. Так, нижняя точка ледника Мушкетова на Памире, уже много лет продвигающегося в направлении р. Муксу со скоростью 20-40 м/год, была обнаружена на малоконтрастном фоне ущелья вследствие харак- терной объемности формы ледникового языка. На фронтальных участках пульсирующих ледников легко обна- руживаются линии надвигов и следы обвалов льда. При наличии крупных разломов льда вдоль борта ледника они видны как сочетание темных полос, а в области крупных трещин в зоне растяжения — как зоны потемнения светло-серой поверхности льда. В тех случаях, когда экипажу было точно известно о существовании на леднике резкого перегиба профиля поверхности, перемещающегося вниз по леднику при его активизации, космонавтам удавалось правильно указать положение такого участка. Наблюдая на леднике Бивачном подобную зону нагнетания льда, располагавшуюся в начале лета 1978 г. перед левым притоком — ледником Ошанина, космонавты отметили, что в начале октября эта область активизации находилась ниже по леднику у другого левого притока — ледника Калинина. Эти сообщения полностью соответствовали действительной обстановке. Индикация пульсирующих ледников Памира по спутниковым данным С орбитальных высот при каждом прохождении космического корабля над горным районом фотографируется полоса шириной от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Поскольку период обращения спутника вокруг Земли составляет около 90 минут, 269