Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников 4000 Рис. 3.15. Изменение среднего удельного годового баланса массы (в метрах водного эк- вивалента) с абсолютной вы- сотой на ряде ледников Се- верной Америки По Л. Майо (Мауо, 1984) 1 — Динвуди, 2 - Маклюр, 3 — Грас- хонер, 4- Пейто, 5- Плейс, 6—Вул- си, 7 — Гулкана, 8 — Блу, 9 - Берен- ‚дон, 10 — Саскачеван, 11 — Ниску- олли, 12 - Южный Каскадный, 13 — Маккол, 14 — Вулверин, 15-Лемон- Крик, 16 - Таку, 17 - Сьард-Малас- пина, 18 — Колумбия м 3. 5 > Абсолютная высота, Е \О 14 16, 1и -10 -5 0 5 Средний удельный годовой баланс массы, А В, м в.э. различными из-за неодинаковой продолжительности периода абля- ции и изменений год от году площадей питания и расхода. Однако соотношение этих ПЛОЩЗДСЙ хорошо видно на снимках, и следова- тельно, аэрокосмическая инфОрМаШ вновь создает возможности для определения баланса массы и его составляющих. В результате исследований на ряде ледников установлено подобие полей аккумуляции и абляции год от году, а это значит, что по видному на снимке положению границы питания на 296 Глава 2. Колебания ледников однажды изученном леднике можно восстановить не только средние составляющие баланса для данного года, но и поля этих составляющих. Таким образом, сейчас есть возможность анали- зировать баланс массы ледников и его составляющие путем использования дистанционной аэрокосмической информации при минимуме исходных наземных данных*. Особое значение для ледников имеют годы с экстремальными условиями. В такие годы может нарушаться упомянутая выше параллельность балансовых кривых для одного и того же ледника, и резче вскрывается связь баланса массы ледника с влиянием летних либо зимних условий. Так, после многоснежных зим в 3/4 случаев летнее таяние более слабое, и годовой баланс ледника оказывается положительным. Это особенно ярко проявляется в районах морского климата — на ледниках Аляски, западных хребтах Северной Америки, в Альпах, где межгодовая изменчивость снегонакопления меньше изменчивости таяния. Наоборот, на ледниках, лежащих в глубине континента, — на Тянь- Шане или Памире — годовой баланс массы определяется в первую очередь условиями теплого периода. Здесь в балансе массы главен- ствующую роль играет абляция, и ее изменчивость существенно выше. изменчивости аккумуляции. В «промежуточных» климатических условиях, в которых, например, находятся ледники Полярного Урала, многолетние данные не подтвердили ведущей роли абляции или аккумуляции в годовом балансе массы ледников. Реакция на изменения баланса массы различна для разных лед- ников и зависит от длительности периода с повторными, накапливаю- щимися значениями баланса одного знака и амплитуды отклонений от нормы в годы экстремальных условий. Даже если долгие годы баланс массы ледника незначительно отличается от равновесного, один год с очень малым снегонакоплением, за которым следует необычно теплое лето, может дать резко отрицательный баланс массы. Точно так же год с избыточным снегонакоплением, после которого обычно снижается абляция, приводит к резко положительному балансу. Такие годы могут быть критическими для состояния ледника, что лишний раз показывает, сколь необходимы долгосрочные наблю- дения за балансом массы эталонных ледников. Накопленные фактические сведения о баланса массы ледников могут быть дополнены расчетными данными. С этой целью использу- ются корреляции основных составляющих баланса — аккумуляции и * В сравнительно недавней публикации М.Б. Дюргерова и Д. Бара (Оушгрегоу, ВаМ, 1999) на большом статистическом материале показана достаточно слабая корреляция энергии оледенения и высоты границы питания с балансом массы ледников, однако, по мнению авторов, существует ряд параметров ледников, хорошо связанных с балансом массы, что позволяет вести мониторинг режима ледников дистанционными методами. 297