существования ледниковых покровов — архипелагов — Советской Арктики. Хотя постоянный ледниковый антициклон [304] отсутствует не только над гренландским, но и над антарктическим ледниковыми покровами, оба эти покрова, судя по средним барическим картам, воздействуют на барическое поле. На картах для всех 12 месяцев [210] выделяется антициклон над Гренландией, границы которого близко совпадают с границами ледникового покрова острова. Этот климатический антициклон на средних картах отражает не столько высокое абсолютное давление, связанное с нисходя- щими потоками по модели Хоббса, сколько отклонение путей циклонов по обе стороны от острова. На средних картах АТ5о0 ледниковый антициклон уже отсутствует, но на карте повторяе- мости циклонов на этой высоте их минимум сохраняется (см. рис. 19 и 20 [57]). Только немногие из циклонов под мощнЫыМм высотным потоком оказываются в состоянии преодолеть выпуклый холодный ледниковый покров. Выхолаживание над ледниковыми щитами за счет радиационной теплоотдачи и турбулентного теплообмена со льдом — приводит к понижению температуры по сравнению с окружающей тропо- сферой. О. П. Чижов, приняв вертикальный градиент в свободной атмосфере равным 0,6°С/100 м и сопоставив результаты расчета температуры для станций Уманак и Айсмитте (3020 м), оценил выхолаживание воздуха в приледном слое: 9°С в среднем за год, 15,5°С зимой, 4,7°С летом. При этом он оговаривает, что и при- брежная ст. Уманак находится под влиянием ледникового щита [274]. Сравнение аэрологических данных ст. Туле, расположен- ной на северо-западном побережье Гренландии, с данными назем- ных наблюдений на ст. Кемп Сенчури (1900 м) дает разницу за счет выхолаживания 9,4°С для средней годовой — температуры, 13,5°С для январской, 5,6°С для июльской. Эта разница связана именно с выхолаживанием над поверхностью щита, а не с темпе- ратурным скачком у его края, так как судя по температуре фирна на глубине 10 м она постепенно нарастает с высотой и в глубь щита [318]. Разница в температуре воздуха на высоте 940 м по данным аэрологического профиля на ст. Уманак и данным наблюде- ний на ст. Западная, расположенной на поверхности ледника вблизи края щита, составляет только 2,4°С за год, 2,7°С за зиму и 1,5°С за лето. Вертикальный градиент над Гренландским ледниковым щитом составляет в среднем за год по трем профилям около 0,84 °С/100 м. Летом он снижается до 0,71°С/100 м, но все же остается больше градиента в свободной атмосфере. Аномальные вертикальные градиенты в центральных частях Антарктиды (от 2,5 до 4,7°С/100 м), упоминаемые в ряде работ [224], связаны не только с выхолаживанием иад льдом, но и с влиянием широты. Исключив последнее, О. П. Чижов оценил выхолаживание воздуха над плато Советским в 18°С. Без влияния широты вертикальный градиент там составил бы 1,09 °С/100 м. 30 Холодный воздух, стекающий с Гренландского ледникового щита, вызывает регенерацию и усиление циклонов над Исландией и Датским проливом, что обеспечивает их проникновение далеко на северо-восток и, в частности, питание осадками ледниковых покровов Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и даже Северной Земли. Влияние Гренландского щита на формирование исланд- ской депрессии отмечал С. С. Гайгеров [57]. Мы обратили вни- мание на то, что круглогодично действующие центры низкого давления — обнаруживаются — только вокруг — Антарктического и вблизи Гренландского ледниковых щитов [139]. Алеутская де- прессия летом в отсутствие притока холодного воздуха с материка исчезает. Исландская же связана с подтоком холодного воздуха и летом, что обостряет там температурные контрасты и поддержи- вает циклоническую активность на поверхности раздела воздуш- ных масс. Представляется возможным сформулировать более общее правило: все круглогодично сохраняющиеся циклонические центры действия атмосферы приурочены к окраинам континен- тальных ледниковых щитов. Этот вывод имеет палеогеографиче- ское значение. Хотя обратное утверждение обязательности при- сутствия ЦДА вблизи ледниковых покровов некорректно, оно заставляет с осторожностью относиться к представлениям о рас- пространении ледниковых антициклонов четвертичного периода далеко за пределы покровов. Оценку влияния подстилающей поверхности можно выполниТЬ балансовым методом. Ф. Лёве [313] оценил выхолаживающее влияние Гренландского ледникового щита в 3,8:107 кДж/год на основании теплового баланса его поверхности. Это составляет, по его подсчетам, лишь 5 % потерь тепла на излучение на верх- ней границе над островом, чем объясняется малое, по его мнению, влияние щита на атмосферу. Однако нам эта оценка представ- ляется преуменьшенной. Во-первых, по подсчетам самого Лёве, средний годовой радиационный баланс над областью аккумуляции равен —38.10* кДж/(м?-год), что дает потерю со всей площади 5,9-10” кДж/год. Над областью абляции годовой радиационный баланс, по Лёве, равен 42 кДж/(см?.год), что соответствует 1-10” кДж/год. Следовательно, в целом над ледниковым покро- вом радиационный баланс равен —4,9.107 кДж/год (площади областей аккумуляции и абляции взяты нами из работы Г. Бадера [300]). Во-вторых, объем таяния, по Бадеру, лежит в пределах 120—270 км% льда, что соответствует затратам от 0,4-10 до 0,9:10” кДж (в среднем 0,6:10” кДж). Следовательно, потери тепла из воздуха путем турбулентного теплообмена для компен- сации суммы этих затрат должны составить 5,5:10” кДж, или 8 % излучения на верхней границе атмосферы на той же площади. В-третьих, эти потери увеличиваются летом из-за ледникового покрова на 25—30 % (см. табл. 3) (Гренландия занимает проме- жуточное положение между Антарктидой и Землей Франца-Ио- сифа). В отсутствие ледникового покрова над Гренландией воз- душные массы теряли бы на верхней границе не 75- 107 кДж/год, 31