вен 1,0°С летом, а в среднем за год составляет 1,1°С. Тогда в сред- нем для ледникового покрова выхолаживание можно считать рав- ным среднему между охлаждением на краю и в центре, т. е. за год 3,4°С, а летом 2,6°С. Выхолаживание атмосферы над ледниковым покровом может быть оценено по теплопотоку из воздуха в ледник, отнесенному к объему воздуха с учетом его теплоемкости. Число объемов воз- духа, сменяющихся за год над ледниковым покровом, опреде- ляется из характерного времени пересечения покрова воздушной массой, равного для Новой Земли 5—10 ч. Тогда теплопоток 10.10'° кДж эквивалентен охлаждению на 1°С слоя 200 м. На ЗОС„ может охладиться лишь слой 70 м, примерно соответствую- щий толщине слоя ледникового ветра. Характерным по размерам и морфологии ледниковым покро- вом Земли Франца-Иосифа является покров о. Гукера (444 км?), состоящий из группы слившихся ледниковых куполов с выводными ледниками между ними. На них мы проводили исследования во время МГГ. Выхолаживание над ледником здесь также приводит к форми- рованию стоковых ледниковых ветров. Единственная станция, рас- положенная на склоне купола (Ледник Седова), организованная нашей экспедицией, находилась на северо-западном склоне, под- ветренном одновременно и к ледниковым и к макромасштабным ветрам. На этой станции в 82 % всех случаев наблюдались ветры, направленные с ледника к морю. На вершине же ледникового ку- пола ветры тех же направлений отмечались только в 53 %. Значит около 30 % случаев приходилось на чисто стоковые (катабатиче- ские) ветры. Во время штиля на куполе Чюрлёниса катабатиче- ские ветры на Леднике Седова наблюдались примерно 70 раз в году, других ветров почти не было. Стоковые ветры всегда сла- бые (не более 10 м/с). Среднее значение вертикального температурного градиента над ледниками о. Гукера составляет 0,65°С/100 м [192], т. е. на 0,10—0,15°С/100 м выше, чем в свободной атмосфере, что свиде- тельствует о выхолаживании воздуха над лёедниковым покровом всего на 0,3—0,6°С. Степень трансформации воздуха над ледниками тем сильнее, чёем меньше скорость ветра, что объясняется увеличением времени пребывания воздуха над льдом. Величина же турбулентного об- мена за единицу времени растет со скоростью ветра в степени ниже первой, если учесть перестройку профилей температуры и влажности в инверсионных условиях. Поэтому в июне и июле 1958 г. в тех случаях, когда ветер дул со стороны моря через пятна каменной суши от ледника Седова в направлении ст. Купол Чюр- лёниса (северо-западные и западные ветры), избыточная над сред- ним — вертикальным — температурным _ градиентом (0,58°С/100 м) разность температур составила 1,7°С при скорости ветра до %ОМ/С/’ 0,7°С при 6—10 м/с и только 0,3°С при скорости, большей м/с. 34 Степень трансформации растет с повышением температуры воз- духа. Так, наибольшая разность температур на станциях Ледник Седова (60 м) и Купол Чюрлёниса (353 м) составила 4,2°С и от- мечалась во время южного вторжения, когда температура воздуха над ледником Седова равнялась 13°С. В те же теплые дни отме- чался и максимум температурного скачка — 2,6°С. Однако сред- нее значение температурного скачка между станциями Бухта Ти- хая и Ледник Седова (с учетом разницы высот) составляло летом лишь 0,5°С, зимой же скачок практически отсутствовал (=0,1°С). Станция Бухта Тихая находится еще в зоне влияния ледников. Небольшая величина скачка связана, очевидно, с малыми разме- рами участков каменной суши и зависит от них, а не от площади ледникового покрова. Судя по измерениям таяния и радиации над ледниками, потери тепла из атмосферы составляют 3,5-10° кДж/(м?-год) [192], что дает в пересчете на площадь ледникового покрова о. Гукера 15-10'% кДж/год. Характерный путь через покров о. Гукера воз- дух проходит менее чем за 1 ч, так что над островом за год сме- няется около 10 000 объемов воздуха. Слой, соответствующий вер- тикальной мощности ледникового ветра (60 м), может охладиться только на 0,5°С. С этими данными в хорошем согласии находятся полученные выше цифры выхолаживания. Заметно большим является выхолаживающее влияние леднико- вой системы Земли Франца-Иосифа в целом. Внутренние части архипелага остаются холоднее периферийных как летом, так и зи- мой. Летом это объясняется большим альбедо льда по сравнению с окружающими морями и затратами тепла на таяние, зимой — подтоком тепла снизу к поверхности морского льда. Особенно низ- кие температуры на востоке архипелага, на о. Греэм-Белл [192], объясняются тем, что к нему выхоложенными приходят самые теплые, обычно юго-западные воздушные массы. Степень же вы- холаживания растет с повышением температуры воздуха. Эффект воздействия увеличивается дробностью архипелага, обеспечиваю- щей увеличение турбулентной теплоотдачи в лёд за счет пополне- ния воздуха теплом в проливах между куполами [173]. В резуль- тате и зимой и летом, судя по данным обсерватории Дружной на о. Хейса, во внутренней части архипелага температура пони- жается на 2—3°С под воздействием выхолаживания о ледники (192). Если бы оледенения не было, летом суша, наоборот, нагре- вала бы воздух. Радиационные потери тепла за счет оледенения архипелага, судя по наблюдениям на о. Гукера, составляют 4,8- 10° кДж/год. Таяние, по нашим подсчетам [192], равно 4,3 км® воды в год, за- траты тепла на него 1,4-10!° кДж/год, суммарное выхолаживание воздуха примерно равно 6,2.10'° кДж/год. Учитывая смену за год над архипелагом примерно 700 объемов воздуха, получим выхола- живание на 1°С столба воздуха 500 м, а на 2—3°С — 150— 250 м, что примерно равняется толщине арктической холодной пленки над архипелагом. 3* 35