4. За счет турбулентного теплообмена континентальные лед- никовые покровы выхолаживают на 5—10°С слой воздуха в не- сколько сотен метров. Поглощёние ими тёепла соизмеримо с энер- гией циклонов. 5. Охлаждающее воздействие ледниковых систем на террито- рии СССР много слабее. Расчет их массообмена с привлечением данных внеледниковых метеостанций требует учета различий между ледниковыми и внеледниковыми климатами. Оценка таких разли- чий параллельными наблюдениями приводит к выводу, что на островных ледниковых покровах вертикальный градиент темпе- ратуры воздуха близок к нормальному. Средний за лето темпе- ратурный скачок при переходе с каменной на ледяную поверх- ность равен лишь 0,5—1,0°С. Совокупное_ выхолаживание воздуха _ островными ледниковыми системами достигает 2—3 °С, охватывая -слой до 250 м ограниченной горизонтальной протяженности. 6. Отдельные горные ледники также охлаждают лишь ограни- ченный слой воздуха (порядка 100 м) на ограниченном простран- `стве; Температурный скачок у их границ также обычно близок „К 1°С, возрастая до 2—2,5°С на очень крупных ледниках. В ком- пактных ледниковых системах совместное влияние многих ледни- ков может привести к охлаждению ограниченного объема атмо- сферы на 2—2,5°С. 7. Вертикальный температурный градиент на горных ледниках несколько ниже нормального из-за охлаждения стекающего с лед- никовым ветром воздуха. Влияние горных ледников на влажность воздуха ограничено. Знак его зависит от преобладания процессов испарения или конденсации. 8. Приведенные эмпирические оценки совпадают с результа- тами балансовых расчетов, учитывающих удельный тепло- и вла- гообмен на поверхности, теплоемкость воздуха, скорость воздухо- обмена и толщину трансформированного слоя, определяемую как толщина слоя ледникового ветра. Глава 3 Гляциологические границы на ледниках — интегральные показатели массообмена Сеть — метеорологических — станций в — ледниковых — райо- нах очень редка, а измерения важнейшего элемента баланса лед- ников — твердых осадков — проводятся до сих пор со слишком большими погрешностями. Поэтому качественный скачок в разви- тии методов расчета массообмена на ледниках может быть достиг- нут путем использования гляциогидроклиматических показателей, 48 т. е. информации, заложенной в самих ледниках, являющихся, по существу, природными метеорологическими станциями, распреде- ленными в ледниковой зоне в сотни и даже тысячи раз плотнее, чем пункты инструментальных наблюдений. Сложность использования природных станций связана с инте- гральным характером их показаний, отражающих комбинацию воздействующих на них факторов. Однако число таких факторов для ледников меньше, чем для большинства других географиче- ских показателей климата [245], что облегчает задачу разделе- ния факторов путем совместного анализа гляциологической и тра- диционной гидрометеорологической информации. В настоящей работе мы будем опираться на данные о положе- нии гляциологических границ между природными зонами на лед- никах, которые могут, как правило, определяться дистанционно, в том числе с воздуха и из космоса, и отражают взаимодействие всех составляющих водно-ледового и теплового балансов ледников. 3.1. Зоны льдообразования на ледниках и климатические условия их существования (стационарные условия) П. А. Шумским [285] введено понятие зон льдообразования и разработана их классификация с указанием условий существова- ния. Помимо основного деления ледника на области аккумуляции (питания) и абляции (расхода), на границе между которыми мы остановимся позднее, в области аккумуляции им выделяются сле- дующие зоны. 1. Рекристаллизационная зона, в которой на поверхности лед- ника вовсе не происходит таяния и не выпадает жидких осадков. Шумский не указывает численных характеристик климата на гра- нице этой зоны. Положение нижней границы может быть получено по формулам, связывающим таяние \No, мм со средней летней тем- пературой воздуха { °С: No,=(1, - 9,5)?, или No , =1,33 (, -}- 9,66)?5 (см. (5.3)). Ранионально принять за нижнюю границу рекристал- лизационной зоны льдообразования уровень со средней летней температурой — 10°С, где таяние обращается в нуль. 2. Рекристаллизационно-инфильтрационная (позднее рекристал- лизационно-режеляционная) зона, в которой таяние происходит, но оно так слабо, что количество жидкой воды (\%х-+Мж, где М — количество жидких осадков) недостаточно для промачива- ния годового слоя снега. Шумский не дает определенных клима- тических характеристик для нижней границы этой зоны. Действи- тельно, такие характеристики зависят от местных особенностей снежной толщи. Однако, по данным калориметрических измере- ний [267], водоудерживающая способность снега равна 5—8 % его веса. Водоудерживающая способность монолитов снега, постав- ленных друг на друга, определенная воднобалансовым методом, 4 Заказ No 179 49