тельному балансу длинноволнового излучения, превращающегося в дополнительный источник тепла для абляции льда и снега. На ледниковом — куполе Чюрлёниса (Земля Франца-Иосифа) эффективное излучение, по подсчетам В. А. Маркина [192], пол- ностью уравновешивалось противоизлучением атмосферы. На горных ледниках эффективное излучение сильнее. За свет- лое время суток летом оно обычно составляет около 80,0 кДж/ (м*.сут), а в отдельные пентады длинноволновый баланс положи- телен [48, 241]. Но в темное время радиационное излучение близко к нулю лишь в пасмурную погоду, в ясную же составляет 2:10%—3.10° кДж/м? за ночь. В результате, например, на Ма- рухском леднике в среднем за сезон абляции 1967, 1968 и 1969 гг. © учетом повторяемости типов погоды среднее эффективное из- лучение составило около 2500 кДж/(м?.сут) и уменьшило таяние приблизительно на 25 ). 2.4. Трансформация воздуха над ледниками и ледниковый ветер Глубокие температурные инверсии приводят к охлаждению воздуха над ледниками в летние, а в менышей степени и в зимние месяцы. Опыт — термодинамических — расчетов трансформации воздуха над ледниками почти отсутствует. Для небольших лед- ников и снежников они основаны на решении уравнения тепло- передачи [257]. Однако для всех более крупных ледников, составляющих по площади подавляющую часть ледниковых систем, такой расчет не может быть выполнен без рассмотрения уравнений движения. Действительно, на всех сколько-нибудь значительных _ ледниках постоянно наблюдаются ледниковые ветры, обусловленные гра- витационным — стоком холодного воздуха. Адвективный перенос холода ветром, в особенности на горных ледниках, коренным образом меняет картину симметричной «холодной подушки» над ледником, следующую из расчета для постоянного потока над холодным пятном. На ледниковых куполах с растеканием холод- ного воздуха из центра симметричность может сохраняться. Совместное решение уравнений неразрывности, движения и притока тепла для потоков воздуха над ледниками в двухмерной постановке без учета сложного трехмерного рельефа гор [187] и при введении ряда других допущений показало, что над ледни- ками РГО (длина 24,2 км) и даже ИМАТ (длина 4,2 км) не только при горных, но и при долинных, направленных вверх по леднику ветрах скоростью 5 м/с и даже 10 м/с возникает противоположный по направлению приледниковый стоковый ветер. На еще меньшем леднике Баркрак (длина 28 км) ледниковый ветер сохранялся в расчетах при скоростях долинного ветра до 5 м/с. Особенностью ледниковых ветров является их малая верти- кальная мощность и низкое положение максимума скорости. Максимум скорости горных склоновых ветров, по — Прандтлю, должен находиться на высоте, составляющей '/4——!/; часть мощ- 26 ности их потока. В стоковых катабатических потоках, в том числе ледниковых !, это максимум находится еще ближе к поверхности [59], нередко в двухметровом слое, охватываемом стандартными градиентными наблюдениями [88, 306, 311, 314]. С этим макси- мумом совпадает резкий скачок температуры — воздуха — термо- клин, отделяющий особо холодную пленку в непосредственной близости к леднику от остального потока ледникового ветра. В этом случае решительно неприменимы допущения, лежащие в основе всех известных методов расчета турбулентных потоков тепла и влаги по градиентным наблюдениям. В слое термоклина турбулентность гасится, а ниже его происходит интенсивная транс- формация — выхолаживание и иссушение воздуха, на которую мы указывали ранее [148]. Подобные профили в приледниковом слое возникают при достаточно глубоких инверсиях, когда число Ричардсона оказывается меньшим 0,25 [306]. При слабых ветрах скорость ледникового ветра — возрастает с увеличением глубины инверсии до некоторого предела [231]. При дальнейшем росте скорости ветра приледниковая — инверсия им разрушается и связь меняет знак. Критическая скорость ветра, при которой ветер уже не зависит от глубины — инверсии, уёели- чивается с размерами ледников. Судя по наблюдениям В. И. Б.луц- кого, она равнялась на леднике Малый Актру 2—3 м/с, на олЁ- шом Актру 3—4 м/с, а на леднике Гергети [178] 4—5 м/с. На Алечском леднике с ростом глубины инверсии скорость ветра уве- личивается до 6 м/с и более [312]. Над Антарктидой приледнико- вые инверсии сохраняются при ураганных ветрах [224]. Выхоложенный воздух, скатываясь по леднику, адиабатически нагревается. Однако этому нагреву препятствует охлаждешёе над поверхностью ледника вследствие турбулентного теплообмена, что приводит к уменьшению температурного градиента вдоль ледника. Резкое потепление происходит либо при переходе с лед- ника на нагретую каменную поверхность, либо с иссяканием лед- никового ветра в пределах ледника или несколько ниже его. Пленки — сверххолодного воздуха, скатываясь по леднику, деформируются в зависимости от формы не только макро-, но и мезо- и микрорельефа ледника. А. Х. Хргиан [265] отмечал дивергенцию потоков воздуха над Цейским ледником, обусловл:н: ную выпуклой формой его языка. М. В. Тронов во время Ёоро шрутов на алтайские ледники обнаружил «озера» бхо.под 1;)_ воздуха у концов ледников [206]. При подъеме на лоб ледник вого языка отмечается повышение температуры по сравнению с зандровой равниной, ограниченной снизу — конечной мореной. Такое же холодное озеро, возникающее в результате стока холод- ‘ Э. А. Бурман [31] относит горные ледниковые ветры к «ревер‹Ё{вн?мЁ;иЁ основании суточной периодичности в их скорости. Стоковый ветер в Антарк : он называет «сильным катабатическим». Нам представляется бесспорным едиъ:‹а природа тех н других ветров — обусловленность разностью температур ле;;іц:ог; к свободная атмосфера, направлеиность циркуляции, падение скорости с в 5 преобладание гравитационных сил. 27