Относительная влажность, облачность, повторяемость тума- нов, количество осадков над каждым из ледниковых куполов больше, чем на окружающих их побережьях. Однако в большин- стве случаев туман, наблюдающийся на ледниковых куполах, яв- ляется облачным покровом, опускающимся ниже ледниковой по- верхности. Появлению радиационных туманов препятствует иссу- шающее влияние снежного покрова. Об этом иссушающем влиянии свидетельствуют прямые и кос- венные (градиентные) измерения конденсации на поверхности лед- ников [192]. По прямым измерениям, конденсация за год равна 20 мм льда. По В. А. Маркину,.градиентные измерения дают ба- ланс потоков тепла за счет фазовых переходов 12. 10° кДж/(м?- год), что соответствует конденсации за год 45 мм льда. В случае вет- ров, направленных от ст. Ледник Седова к ст. Купол Чюрлёниса (расстояние 3 км), при скоростях 0—5 м/с, когда есть время для конденсации, абсолютная влажность на Куполе Чюрлёниса была на 0,8 гПа меньше, чем на Леднике Седова, при 6—10 м/с на 0,3 гПа, при 11—15 м/с на 0,2 гПа, а при 16—18 м/с разница от- сутствовала. Иссушение воздуха над ледниковой системой Земли Франца- Иосифа в целом привело к тому, что в центре архипелага (на о. Хейса) годовая суммарная солнечная радиация на 8 10* кДж/м? больше, чем на периферийных станциях, облачность на 0,2— 0,3 балла меньше, относительная влажность на 23 % меньше, а продолжительность солнечного сияния на 3% возможной больше, чем на периферийных станциях Бухта Тихая, Остров Ру- дольфа, Нагурская [192]. Если считать, что конденсация на поверхности ледников равна 30 мм в слое воды (среднее из наших и В. А. Маркина опреде- лений), то всего она забирает из воздуха около 5-10'% кг воды В год или из каждого из 700 пересекающих архипелаг объемов воздуха около 7108 кг. Если отнести это к условному слою выхо- лаживания 200 м, оцененному исходя из теплового баланса, то окажется, что из каждого объема 2810 м3 (=14-10° м? оледе- нения х 200 м) изымается 0,25 г воды, что соответствует снижению влажности на 0,3—0,4 гПа или относительной влажности при 0°С на 5 %. Фактически в центре архипелага наблюдается сниже- ние относительной влажности на 2—3 %. Разницу, по-видимому, можно объяснить поступлением в ледники части влаги из сопри- касающихся с ними облаков (туманов). В этом случае можно го- ворить о равенстве «горизонтального» осаждения капельной влаги и конденсации, что в целом подтверждают наши «стратиграфиче- ские» измерения конденсации (учет зерен изморози и инея на по- верхности ледника), давшие вдвое меньшую величину, чем гра- диентные наблюдения В. А. Маркина. В этом’ как и в предыдущих подобных расчетах, характерная скорость ветра оценивалась для всего слоя выхолаживания на основе приземных и аэрологических данных. 35 2.7. Влияние на климат горных ледников О влиянии горных ледников СССР на барическое поле, учиты- вая изложенные выше энергетические оценки и то, что суммарная площадь ледников не превышает площадь новоземельского лед- никового покрова, говорить не приходится. Зато наличие «на- правляющих» бортов способствует сохранению и поддержанию ледниковых стоковых ветров. В результате ледниковые ветры на горных ледниках в долинах устойчивее, чем на открытых атмо- сферным потокам покровных ледниках и ледниках вулканических конусов. Они наблюдаются на ледниках разных размеров, вплоть до таких малых, как ледник ИГАН (длина 1,8 км, площаль 1,3 км?) на Полярном Урале [87]. В ночное время ледниковый ветер, сливаясь с горным, охва- тывает всю поверхность ледника и проникает далыше вниз по долине, в дневное же время постепенно отступает вверх, уступая место долинному ветру. На леднике Безенги в дневные сроки фронт раздела отступает на 3—5 км по длине и на 500 м по вертикали от конца ледника [204, 264]. Пределы отступания фронта зависят не столько от скорости ледникового ветра, сколько от скорости долинного ветра. На гораздо меньшем Цейском леднике, где до- линный ветер слабее из-за леса в долине, он никогда не проникает на ледник дальше первых сотен метров. Ледниковый ветер зарождается в самой верхней части ледников, в глубине питающих их цирков. Мы наблюдали такие ветры бо- лее чем в 80 % дневных сроков в цирках ледников Орто-Тер на Тянь-Шане и Марухский на Кавказе. Однако скорость их там не- велика. Ледниковые ветры являются следствием выхолаживания воз- духа ледниками. Это выхолаживание нередко преувеличивается, поскольку о нем судят только по дневным наблюдениям на морене и леднике либо при сравнении с аэрологическими данными не учи- тываются широтные различия. Так, по-видимому, на основании наблюдений в ясные дни, М. В. Тронов писал, что на ледниках Алтая дневная температура воздуха на высоте 2 м ниже, чем на каменной поверхности, на 3—4°С [245]. Между тем климатологи- ческая обработка материалов на тех же ледниках (Левый и Ма- лый Актру) [170} показала, что судя по превышению наблюден- ного вертикального температурного градиента над градиентом над неледниковыми поверхностями (0,60°С/100 м), выхолаживание со- ставляет на обоих ледниках только 1,0°С. На основании сопоставлений данных наблюдений на леднике Федченко с аэрологическими данными по Душанбе и Хорогу сде- лан вывод о выхолаживании над ледником Федченко на 4—5°С [92]. Между тем более половины этой разницы объясняется ши- ротными различиями. В средней части ледника Федченко лишь на 1,0°С холоднее, чем на станции на ригеле высотой 200 м, что соответствует выхолаживанию на 2,4°С, а не на 5°С. В табл. 4 результаты подобных расчетов сведены вместе с подсчетами по 37