например, нашими наблюдениями на ледниках Гергети, Майли — Колка и Центральный Туюксу (рис. 2). Это свидетельствует, в ча- стности, о росте турбулентного обмена над ледниками с ростом температуры воздуха. Согласно же традиционным расчетам по мо- дели логарифмического профиля вётра, при скоростях, меньших #°С ° 72 - а) ° Ё'С_ в) ° .'. ® ® ю|- “ *° 6 - ° ® .` . е ° . а|- :›‘ ‚ аГ . . к . . 6 |- в,. * Г ** В . е ч “. 2 . .° 4 |-- "*®оодо, ° ®е сс о ь о‘о. РЕ — .. . г 0‚\. й *° юЙ 2 й 10 * ° ° ° * „° . ® .° е @ 0 Г « „°° ° .о. .. - 0 2А%°% * ”.”. о 6) оее ег ° 2 ° б.‘ .‚.: 9 ‚“.:. е - ° е е ® ,о_оо ь ° .‘.?:. ” ° " -- ее ® ® ° * ое ..' ° а” *° # РУ 57 * ".. ч ° .. ° '.б‘Р- ° .о 2."' ы оы . 4` т '° | } | 1 1 П { } о 7 2 3 *° о0. 2 4 6 А%°С Рис. 2. Связь величииы температурного скачка иа краю лед- ника АЁ с температурой воздуха иад боковой мореной . а — ледник Гергети; 6 — Майли—Колка; в — Центральный Туюксу. 4 м/с, этот рост сменяется ослаблением обмена из-за препятствия, создаваемого стратификацией воздуха [51]. Рост скачка с повы- шением температуры воздуха, отмечаемый также А. С. Щетинни- ковым [294], доказывает отличие структуры ледникового ветра от логарифмического профиля и существенное занижение расчет- ного теплопотока в ледник без учета трансформации приледнико- вой пленки воздуха [148]. Согласно обработанным нами материалам Т. Я. Денисовой по леднику Центральный Туюксу, скачок у фронта языка при горном 40 и ледниковом ветрах понижается с ростом температуры на лед- нике вследствие уменьшения контраста. Наоборот, при долинном ветре скачок у конца языка растет с повышением ТЕМПераТУРЫ. Температурный „градиент воздуха вад _горными . ледниками также невелик, как и на малых полярных ледниковых покровах. 'Преувеличение его в литературе связано либо с включением в него температурного скачка, либо с использованием только дневных сроков, либо с тем и другим. Продольный градиент температуры существенно зависит от ВОЗ- душных масс на леднике. По нашим вычислениям с использова- нием данных А. П. Волошиной [48], обратившей внимание на эту зависимость, на леднике Медвежьем он составил 0,18°С/100 м внутри слоя ледникового ветра, где выхолаживание о ледник пре- пятствовало адиабатическому нагреву воздуха, и 0,53°С/100 м в долинном воздухе, когда контакт со льдом способствовал адиаба- тическому охлаждению, а испарение со льда ему препятствовало. На двух станциях (3050 и 3500 м), располагавшихся в разных воздушных массах, градиент оказался равным 1,07°С/100 м, а раз- ность температур двух воздушных масс 1,8—2,0°С. Вычисленные нами средние вертикальные градиенты темпера- туры, полученные по двум станциям на льду, т. е. без скачка на контакте подстилающих поверхностей, но иногда с включением его на фронтальном разделе воздуха, приведены в табл. 5. Оче- видно, что вертикальный градиент температуры воздуха на по- Таблица 5 Вертикальный градиент температуры воздуха на поверхности горных ледников Ё;.:жв Длина Темп:ь]:ра!тур й Ледннк измерений, ледника, градиент, Источник материалов м над ур. км сс/'оо м моря Федченко 2900—5000 77 0,63 [1010] 4000—5000 0,57 Безенги 2750—3480 18 0,55 {204] Ленина 4000—точки от 14 0,62 Устное сообщение 5200 до 7000 Б. Д. Кутнего и И. Назарова Абрамова 3670—3850 9 0,63 Данные самопис- цев (В. К. Нозд- рюхин) Гергети 3170—3600 8,5 0,55 [241] Майли— Колка 2000—2850 8,4 0,60 [144] Левый Актру 2200—2700 5,9 0,53 [250] Туюксу 3470—3750 4,7 0,65 [122] Парах 3600—4000 3,5 0,60 [101] Кельбаши 3480-—3900 1,7 0,67 Полевые иаблюде- ния — экспедиции ИГАН — СССР, 1966 г. 41