Часть 4. Снег и лед в жизни людей состояния действием не слишком сильных возмущений — например, нетипично высокой или нетипично низкой абляцией на протяжении нескольких сезонов. Аналогично УСТОйЧИвОСТЬЮ ледников опреде- ляется сравнительно быстрое восстановление их размеров на верши- нах вулканов после частичного разрушения ледников вследствие вулканического извержения. Как видим, 40-еи 50-е годы — это эпоха качественного объяснения сложного поведения ледников в условиях изменяющихся характерис- тик климата и рельефа. На заре своего творчества П.А. Шумский публикует брошюру «Энергия оледенения и жизнь ледников» (1947). В ней формулируется одно из важнейших в современной гляциологии понятие «энергии оледенения» как вертикального градиента удель- ного баланса массы ледников, представляющего собой сумму гради- ентов годового прироста и убыли льда. В середине 50-х годов появ- ляется самая крупная книга П.А. Шумского «Основы структурного ледоведения» (1955), где даны классификации структур и текстур природных льдов, основы учения о типах и зонах льдообразования, их связях с климатом. П.А. Шумский предложил систему зон льдообразования, т.е. участков на ледниках, где интенсивность и ход льдообразования разные, что приводит к неодинаковому строению фирново-ледяной толщи и разной скорости превращения фирна в лед. Эти зоны служат отражением высотной поясности в ледниковых условиях. С 50-х годов в русскоязычной литературе применяется исключительно система зон льдообразования, предложенная П.А. Шумским и включающая следующие зоны: рекристаллизационная (снежная), рекристаллиза- ционно-режеляционная (снежно-фирновая), холодная инфильтраци- онно-рекристаллизационная (холодная фирновая), теплая инфильтра- ционно-рекристаллизационная (теплая фирновая), инфильтрацион- но-конжеляционная (зона наложенного льда), область абляции. В эти же годы появляется серия работ Г.А. Авсюка (1955) с результатами его исследований температурного состояния ледников. Г.А. Авсюк усовершенствовал геофизическую классификацию ледни- ков Х. Альмана и выделил особый, континентальный тип ледников. Он показал, что ледники континентального типа отличаются от «мор- ских» не только по температурному режиму и механизму льдообразо- вания, но и по структуре теплового баланса в период абляции. Снежный покров, метелевый перенос снега и лавины. В области снеговедения в 40-е и 50-е годы основные задачи были связаны с обеспечением гидрологических прогнозов, изучением территориального размещения снегозапасов, процессов таяния и водоотдачи из снега. Наибольший вклад в решение этих задач внес П.П. Кузьмин. Он, в частности, разработал ряд способов определения интенсивности снеготаяния на равнине и в горах на основе теплового. и водного баЛЗНСОЕ и предложил методики расчета снеготаяния по 368 Глава 1. Развитие гляциологических идей в СССР и России данным метеорологических наблюдений на сети. Он исследовал скорость оседания (уплотнения) и водоудерживающую способность снега (Кузьмин, 1961). П.П. Кузьмин (1947) рассматривал также метод теплового баланса как универсальный при изучении процессов снеготаяния и предложил способы расчета каждой из составляющих по сетевым метеорологическим показателям. Велик вклад России в изучение метелей. В 50-70-х годах важней- шие результаты получил А.К. Дюнин. Он провел серии полевых экспериментов, создавал искусственную метель в аэродинамических трубах, исследовал форму и размеры метелевых частиц, их механи- ческую прочность и способность к возгонке. Применение единых динамических уравнений с учетом межфазовых переходов и неграви- тационных массовых сил позволило А.К. Дюнину (1959) выделить исчерпывающий набор критериев подобия и судить о малости влияния этих факторов на транспортирующую способность метели. Основной безразмерный критерий, связывающий транспортирую- щую способность с его кинематикой, оказался общим для метелей, пыльных бурь и движения речных наносов. В 70-х годах А.К. Дюнин обратился к так называемым сверхсиль- ным метелям. Он обобщил результаты экспериментов с искусственны- ми метелями в масштабе 1:1 в специальных аэродинамических каналах при очень больших скоростях ветра (Дюнин, 1974). Эти эксперименты не подтвердили правоты лимитной и диффузионной теорий, согласно которым общий твердый расход метелей при возрас- тании их скорости либо стремится к некоторому пределу, либо, наобо- рот, растет в геометрической прогрессии за счет диффузии снега снизу вверх до высоты сотен метров, что предполагали австралийские исследователи. А.К. Дюнин доказал приземный перенос снега при дефляционной метели, что позволяет легко отделить эффект дефляции снега от эффекта метели при снегопаде и тем самым облегчает слож- ную задачу исследований метелей в резко пересеченном рельефе. В 60-е годы стали ясны особенности метелевого переноса и снего- накопления в горах. В.Г. Ходаков (1967) на основе своих работ на Полярном Урале проанализировал распределение максимальных снегозапасов в горах и на прилегающих равнинах, доказав, что величины снегонакопления здесь в 2-3 раза больше, чем полагали ранее. Тогда же было доказано, что благодаря метелевому переносу снега и сходу лавин на горных ледниках обычно накапливается снега. больше, чем на окружающих пространствах, т.е. происходит концент- рация снега на ледниках. 60-е годы стали и временем интенсивных исследований снежных лавин. На Эльбрусе, в Хибинах и на Сахалине были построены специ- альные установки для исследования силы удара и воздушной волны лавин; обсуждались многие модели устойчивости снега на склонах гор. Особый интерес вызывает разрушительная воздушная волна 369