4. Завершение Каталога ледников СССР позволило заново по- строить поля высоты границы питания ледников для СССР в. це- лом и для каждой из ледниковых систем. Для этого ледники были предварительно объединены более чем в 2400 групп, для каждой из которых получена независимая информация для рас- чета массообмена. 5. Региональные градиенты — высоты границы питания могут быть расчленены на составляющие: широтный градиент (рост на юг), равный 0,8 м/км, и меридиональные градиенты (понижение ` к океанам) на атлантическом (0,3 м/км) и тихоокеанском (1,5 м/км) склонах. Внутри ледниковых систем градиенты поля в среднем близки к 4—5 м/км, возрастая на климаторазделах до 10—15 м/км. 6. Сопоставление полей высот рельефа и высоты границы пи- тания с полями интенсивности оледенения позволяет количест- венно оценить вклад орографического и климатического факторов в развитие оледенения. Выделены многие особенности оледенения, обязанные главным образом рельефу или климату или обоим факторам совместно. Глава 7 Поле летних температур воздуха в ледниковых системах на территории СССР 7.1. Вертикальный градиент летней температуры воздуха Средняя летняя температура воздуха, как было показано в главе 5, служит индикатором таяния, а на высоте границ® пита- ния — также и аккумуляции на ледниках. Ее расчет требует зна- ния вертикальной составляющей градиента температуры, которое затруднено вкладом горизонтальной составляющей и вкладом ло- кальных особенностей (в том числе подстилающей поверхности) в различия температуры между любыми станциями. Вертикальная составляющая уменьшается (удаляется от сухо- адиабатического градиента) с повышением влажности воздуха и увеличением повторяемости инверсий. Оба показателя умень- шаются с высотой, что часто приводит к росту градиента темпе- ратуры воздуха. Рассмотрим значения вертикальной составляю- щей этого градиента в различных ледниковых системах на терри- тории СССР. В арктическом поясе все регулярные метеорологические стан- ции находятся на уровне моря. Поэтому мы воспользовались ре- зультатами наблюдений во время зимовок на ледниках, осущест- вленных по программе МГГ, выбрав данные на однородной (лед- никовой) поверхности [192, 193]. 140 На Земле Франца-Иосифа вертикальный градиент темпера- туры оказался равным 0,50°С/100 м между 60 и 360 м над ур.- моря, на Новой Земле 0,58°С/100 м между 270 и 800 м. Для Се„- верной Земли Л. С. Говоруха [123] на основании наблюдений на ледниковом куполе Вавилова приводит значение 0,60°С/100 м. Как видно, градиент растет к востоку, так что и для о-вов Де- Лонга и о. Врангеля мы приняли цифру 0,60 °С/100 м. На Полярном Урале, по данным наблюдений сотрудников Ин- ститута географии АН СССР за 1958—1969 гг., обработанным А. С. Гуськовым [194], градиент между близко расположенными станциями Большая Хадата (232 м, средняя летняя температура воздуха 8,5°С) и Плато ИГАН (750 м, 4,8°С) также составляет 0,70 °С/100 м. Это значение и принято нами при расчете. В расчетах для гор Бырранга и плато Путорана мы приняли вертикальную составляющую градиента равной 0,66°С/100 м по данным станции Медвежий Ручей (473 м, средняя летняя темпе- ратура воздуха 7,1 °С) и Норильск (66 м, 9,8°С). На Северо-Востоке СССР температурный градиент растет свы- сотой. Это объясняется частыми инверсиями и туманами на мор- ском побережье, в межгорных котловинах и речных долинах. Так, на Камчатке градиент температуры воздуха летом между пунк- тами Елизово (100 м) и Авачинский Вулкан (1000 м) составил в 1963 г. 0,35°С/100 м [36]. В хребте Сунтар-Хаята между Оймя- коном (726 м) и Нижней Базой (1350 м). он равен летом 0,40°С/100 м. На Камчатке в бассейне ледника Козельского (Ава- чинская сопка), судя по полевым — измерениям, между высотами 850 ми 1500 м вертикальная составляющая температурного гра- диента равнялась 0,55°С/100 м [37]. Еще выше, между Нижней Базой (1350 м) и ст. Сунтар-Хаята (2068 м), температурный гра- диент достигает 0,68 °С/100 м против 0,54 °С/100 м в среднем слое 726—2068 м [128]. Мы принимаем градиент температуры воздуха ниже 1000 м равным 0,40°С/100 м, в поясе 1000—1500 м 0,50 °С/100 м, выше 1500 м 0,60 °С/100 м. Исключение сделано для Кодара, где при отсутствии даниых ввиду континентального по- ложения градиент выше 1000 м принят равным 0,70 °С/100 м. Для Алтая Л. Н. Шантыковой [276] было принято значение вертикального температурного градиента 0,50°С/100 м. Одиако анализ данных высокогорных, в том числе экспедиционных стан- ций свидетельствует об увеличении этого градиента выше 1000 м. Мы приняли для Алтая — градиента — температуры — равным 0,50 °С/100 м ниже 1000 м, 0,55 °С/100 м в зоне от 1000 до 2500 м и 0,65 °С/100 м выше 2500 м. В Восточном Саяне, согласно данным _ метеостанций, для зоны ниже 1000 м градиент составляет 0,40°С/100 м, для зоны 1000—2500 м 0,50 °С/100 м, выше 2500 м, по аналогии с Алтаем и хребтом Сунтар-Хаята, 0,60 °С/100 м. В Джунгарском Алатау, между станциями на высотах 880 и 2800 м, для северного склона хребта вертикальный градиент при средней облачности (5—6 баллов) равняется в среднем за лето м!