Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников ч а б 100. 7 „100 8 2 ® & к 8 & ё'50 ЁЗ Ё 550 ‚ В Ё \5 7 3 © я Ё 5 З о еа Е‚'і о1 2 * 4 5 6 7 сС ® 1 0 1 2 з сС Рис. 3.20. Связь выпадающих осадков с температурой воздуха а - вероятность выпадения твердых осадков при данной темпера- туре & 1 — Непальские Гималаи, 4958 м над ур. моря; 2 — гора Богда в Восточном Тянь-Шане, 3640 м; 3 - Западный Тянь-Шань, 1780 м; 4 — Западный Тянь-Шань, 3670 м; 5-7 — Япония (внутренняя равнина, побережья Тихого океана и Японского моря). б — доля твердых осадков в общем количестве осадков р при данной средней температуре воздуха { за полмесяца ледников? 2) удовлетворительно ли географическое распределение существующей сети масс-балансовых наблюдений? 3) какие специфические методы должны разрабатываться для определения баланса массы ледников в разных климатических условиях, особенно в случае муссонного или тропического климата? 4) каковы возможные пути использования косвенных методов определения баланса массы ледников, включая космическую информацию? 5) какие численные модели можно использовать для масс-балансовых расчетов? 6) в г/см? 100 ущ х ох хх " п ъ У -100 Рис. 3.21. Годовой ход аккумуляции с, абляцииа, и баланса массы Ь для ледника с летним максимумом абляции Штрих-пунктирные линии — при понижении средней годовой температуры на 0,5° 304 Глава 2. Колебания ледников каком направлении следует развивать изучение взаимосвязей баланса массы и других параметров, характеризующих колебания ледников? 7) каким образом следует учитывать баланс массы ледников в расчетах водного баланса ледниковых бассейнов? Мониторинг нестабильных ледников Динамически нестабильные ледники отличаются от обычных тем, что скорость их движения может изменяться на порядок и более за сравнительно короткий период времени (от нескольких дней до нескольких лет). В результате в леднике возникает перераспределение льда, сопровождающееся геометрическими и структурно-тектоничес- кими изменениями. В некоторых случаях такая динамическая неста- бильность может привести к существенному наступанию конца ледника. При подобном регулярном развитии событий мы имеем дело с пульсирующими ледниками. В Советском Союзе детальные исследования пульсирующих ледников выполнялись начиная с середины 60-х годов в нескольких. горных регионах: на Памире (ледник Медвежий), Гиссаро-Алае (Абрамова), Тянь-Шане (Богатырь), Кавказе (Колка), Камчатке (Биль- ченок); сравнительно недавно был опубликован Каталог пульсирую- щих ледников Памира (Осипова и др., 1998). Ледник Медвежий — один из немногих пульсирующих ледников, имеющих длинный ряд наблюдений. Начиная с 1963 г., когда катастрофическая подвижка этого ледника привлекла внимание общественности и ученых, и до недавнего времени Институт геогра- фии РАН проводил на нем наземные и воздушные исследования. В связи с тем, что ледник Медвежий имеет сравнительно небольшой период пульсации, наблюдениями удалось охватить три его последо- вательные подвижки (1963, 1973 и 19881989 гг.) и две полные стадии восстановления, отличающиеся по условиям и длительности, но сходные по механизму своего развития. В результате накоплен боль- шой фактический материал о колебаниях его поверхности и скорости движения льда (рис. 3.22, 3.23). Часть собранного материала уже послужила основой для теоретических разработок и прогноза его подвижек (Бадд, Маккиннес, 1978; Войтковский, 1978; Долгушин, Осипова, 1982). Для последующих обобщений и исследований в Институте теографии РАН в 1992 г. была начата разработка ГИС «Ледник Медвежий», которая может служить основой типовой ГИС для аналогичных ледников. В результате первого этапа работ создана база данных, содержание и структура которой обусловлены задачей разработки оптимальной методики оперативного прогноза времени 305