где @— протяженность препятствия поперек пути распростране- ния волн, Л — длина волны. За длину волны может быть принят характерный диаметр циклона — около 1000 км. Размеры ледникового покрова Гренландии в направлении, по- перечном распространению волн, достигают 2000 км, Новой Земли — 400 км, отдельных покровов Земли Франца-Иосифа — лишь около 50 км. Согласно формуле (2.1), волновая тень за этими препятствиями затухает соответственно через 4000, 160 и 2,5 км. Следовательно, гренландский ледниковый покров оказы- вает влияние на циркуляцию атмосферы не только непосред- ственно над ним, но и во всем атлантико-евразийском секторе Арктики вплоть до Северной Земли. С этим прекрасно согла- суется существование «исландско-карской» барической ложбины на картах среднего давления, играющей решающую роль в пита- нии ледниковых систем этого сектора Арктики [142]. Именно вдоль края волновой тени за Гренландским щитом — концентри- руются пути циклонов, обусловливающих — существование этой ложбины. Сходные результаты получил Ш. А. Мусаелян [184]. Он вы- полнил расчет возмущения, вносимого Гренландией в западный воздушный поток, и получил две волны за Г ренландией длиной по 7000 км. Соответственно две_ ложбины и два гребня имели длину около 3500 км каждая. Первая, орографически — обуслов- ленная ложбина длиной 3500—4000 км находится в его модели на востоке от Гренландии, способствуя там — интенсификации циклонической — деятельности, выпадению осадков и питанию ледников. О влиянии форм рельефа с характерными размерами порядка 1000 км можно судить, например, по путям вторжения наиболее мощных циклонов в Антарктиду. Их пути связаны с понижениями шельфовых ледников Росса, Фильхнера и других, в том числе в долине МГГ, открытой в свое время метеорологами, судившими о существовании ложбины по путям циклонов [57]. Волновая тень за новоземельским — ледниковым покровом соизмерима с диаметром образуемого им вала, много меньшим диаметра циклонов. Следовательно, этот вал не может отклонить их пути, хотя и способствует некоторой задержке перед собой, отражающейся сгущением изобар на месячных картах. Ледники Земли Франца-Иосифа практически не образуют вол- новой тени, и архипелаг беспрепятственно преодолевается цикло- нами, что хорошо согласуется с рисунками изобар на картах среднего давления, не испытывающих никакого возмущения над архипелагом. Очевидно, что это еще в большей степени относится к меньшим, в том числе горным, ледникам. Собственный климат ледников также в значительной степени зависит от их толщины и формы. Действительно, при мощности ледникового щита 2000—3000 м и вертикальных температурных градиентах порядка 5—7°С на 1000 м температура поверхности за счет её поднятия вместе с ледником снижается на 10—20°С. 20 Саморазвитие ледников за счет их толщины может обгонять их саморазвитие за счет высокого альбедо. Очевидно, подъем ледни- ковой поверхности приводит к вторжению ледников в облака, а вдоль относительно крутых склонов ледников выше слоя НИСхо- дящего ледникового ветра появляются восходящие токи, ВЫЗЫ- вающие облачность и осадки. Зато в плоских внутренних частях больших покровов и облачность, и осадки уменьшаются. Следова- тельно, на первых порах роста ледников условия увлажнения обес- печивают положительные, а с дальнейшим их ростом отрицатель- ные обратные связи, по-видимому, играющие важную роль в огра- ничении расширения ледниковых покровов. Для горных ледников фактор формы менее важен, так как, во-первых, для длительных периодов прирост их толщины может компенсироваться экзара- цией ложа, а во-вторых, оставаясь между бортами долин, ледники влияют на климатические условия внутри долины больше харак- тером своей поверхности, чем формой. 2.2. Влияние альбедо ледников на радиационный баланс атмосферы Постоянной особенностью ледниковой поверхности является высокое значение ее отражательной способности — альбедо. Харак- терные значения альбедо разных типов этой поверхности приве- дены во многих работах как для полярных, так и для горных лед- ников. Для каждого из этих типов ледников данные разных авто- ров близки между собой. Так, на ледниковых п(с)›кровах Земли Франца-Иосифа, по В. А. Маркину [175], альбедо (%) следующее: Свежевыпавший — 85—90 Кора таяния 60—65 снег Уплотненный су- 80—85 хой снег Тающий снежный — 70 покров Влажный фирн — 35—45 Тающий лед 35—40 Сходные цифры приводят Ф. Шейбнер и В. Марингер [324] для ледника Зоннблик в Альпах: Свежий снег 80 Грязный фирн 25 Влажнь_!й снег 60 Чистый лед 38 Грязный снег 45 ‚ 2 ° Чистый фирн 52 Слегка грязный лед 6 Слегка грязный фирн 40 Грязный лед 18 Как видно, характеристики фирна и снега одинаковы для лед- ников Арктики и гор умеренного пояса. Альбедо льда горных лед- ников умеренного пояса меньше, чем у покровных ледников арктического в связи с его большим загрязнением. В отдельных случаях наблюдается и крайне низкое альбедо фирна в горах. По нашим наблюдениям, на леднике Гергети, загрязненном пылью выветривающихся вулканических пород со склонов Казбека, альбедо фирна в августе понижается до 29 % [241]. 21