2. Анализ процессов льдообразования показывает, что нижней границе рекристаллизационной зоны соответствует средняя лет- няя температура воздуха —10°С, нижней границе рекристалли- зационно-режеляционной зоны — таяние, равиое одной десятой аккумуляции, НЕ{ЖНЕЙ границе холодной инфильтрационно-рекри- сталлизационной — зоны — разиость таяния и стока, равная поло- вине аккумуляции, границе питания — таяние, равное аккумуля- ции. Инфильтрационная («фирново-ледяная») зона отражает не- стационарные условия. Фирновая толща увеличивается, если акку- муляция по крайней мере вдвое превышает разность между тая- нием и сТоком. Она уменьшается, если аккумуляция меньше удвоенной величины этой разности. 3. Временная. изменчивость высоты границы питания убывает с увеличением континентальности климата. Временнбе осреднение и приведение рядов целесообразно методами Куровского и разно- стей соответственно. Для продления рядов в однородных клима- тических условиях может быть использована гипотеза эргодич- ности. 4. Разделение фоновой и локальной изменчивости возможно на основе оценки вкладов отдельных факторов локальной изменчи- вости. Локальная изменчивость зависит от широты места и рас- члененности рельефа. Выделение фоновой поверхности обеспечи- вается группировкой ледников, снижающей локальную изменчи- вость осредненной для групп высоты границы питания до трети или половины сечения между изолиниями этой поверхности. Для сечения 200 м такие группы должны включать от 4—5 до 12—15 ледников в разных районах. Расстояние, на котором фоновая вы- сота меняется на величину локальной изменчивости, может быть мерой соотношения фоновой и локальной изменчивости и названо «масштабом локальной изменчивости». Глава 4 ‚ Ледниковые системы и методы их изучения. Поля характеристик ледниковых систем 4.1. Структура ледииковых систем Использование таких массовых гляциогидроклиматологических показателей, как высота границы питания, позволяет заново по- дойти к исследованию множеств ледников, образующих леднико- вые системы, понятие о которой уже вводилось в первой главе. Термин «ледниковая система» применил С. В. Калесник как синоним термина «ледниковый комплекс», под которым он пони- мал совокупность ледников, объединенных в непрерывное, более 18 или менее расчлененное ледниковое тело — переметные долинные ледники или ледниковый покров острова, состоящий из несколь- ких выводных ледников, разделенных куполами. По нашему мнению, термин «ледниковая система» должен быть расширен и распространен также на множества ледииков, не связанных в единое физическое тело. Тогда он становится си- ионимом одного из значений термина «оледенение» (оледенение бассейна р. Кубани, оледенение Земли Франца-Иосифа и т. д.). Но термин «ледниковая система» удобнее, во-первых, в силу его большей содержательности и возможности включения в обще- научную терминологию, во-вторых, в силу его большей однознач- ности, в отличие от термина оледенение, имеющего и второй смысл — эпохи интенсивного развития ледниковых систем (вал- дайское оледенение, пермо-карбоновое оледенение и Т. д.). Элементами ледниковых систем служат отдельные ледники, объединенные общими свойствами, входами, выходами, внутрен- ними связями или хотя бы частью этих признаков. Они образуют системы разных рангов — иерархию систем. Выбор ранга системы и определение ее границ зависит от задачи исследования и нали- чия перечисленных выше признаков. Непосредственные внутрен- ние связи между ледниками имеются, как _ правило, только внутри ледниковых комплексов в понимании С. В. Калесника. Иногда могут «сталкиваться» и до 7того независимые ледники, как, например, ледники Колка и Майли в 1969 г. в результате быст- рой подвижки первого из них. Возможно слияние ледников Малый и Большой Актру на Алтае даже при небольшом медленном насту- пании, изменение одного из них неизбежно приведет к изменению режима другого [248}. Однако гораздо чаще непосредственное воздействие элементов ледниковых систем друг на друга отсутствует, и связи между ними осуществляются через окружающую среду. В зависимости от соотношения количества энергии, выделяемой ледниковой си- стемой, с энергией других компонентов среды подключение лед- никовых систем к более полным геосистемам может быть двоя- кого рода (рис. 11). Если энергообмен ледниковой системы соизмерим с энергией атмосферной или гидросферной, то элементы ледниковой системы через атмосферу или океан взаимодействуют между собой. Так обстоит дело, например, с ледниками Большой и Малый Актру, настолько близкими, что воздух между ними охлаждается, а струи ледникового ветра сливаются (см. главу 2). Изменение площади Антарктического ледникового щита в результате его быстрого разлива вызовет изменение планетарного альбедо и выхолажива- ние атмосферы, что, согласно, ориентировочным расчетам [327], может привести к разрастанию подобных щитов и на севере. Однако. как показал наш анализ, выполненный в главе 2, ледниковые системы, существующие на территории СССР, акку- мулируют и отдают энергию, несоизмеримую с энергией макро- процессов, а часто и мезопроцессов в атмосфере и гидросфере. 79