0,68°С/100 м [272]. Верхняя станция здесь расположена на 40 км южнее. Если учесть горизонтальный градиент (потепление к югу) 0,8°С/100 км, получим значение вертикальной составляющей 0,71 °С/100 м, совпадающее с нашей прежней оценкой [140]. Для Саура мы приняли значение — 0,65°С/100 м— среднее между оценками для Алтая и Джунгарского Алатау. Полевые данные там отсутствуют. Для ледниковых систем Средней Азии (Тянь-Шань, Гиссаро- Алай и Памир) вертикальный температурный градиенты мы оП- ределили как средний из градиентов, вычисленных для пар стан- ций, распределенных на две группы: с нарастанием высоты в глубь и с нарастанием к периферии горной страны. Именно эф- фектом массивности гор определялись здесь наибольшие различия в летних температурах воздуха. Средний градиент оказался рав- ным 0,71°С/100 м из 16 использованных пар станций, распреде- ленных на две неравные группы по указанному выше признаку [140]. Обеим группам при осреднении был придан равный вес. Любопытно, что наши вычисления дали среднее значение по срав- нению с двумя другими попытками получить «очищенное значе- ние» вертикального температурного градиента. По единой для всех станций Памира зависимости средней летней температуры от высоты, предполагавшей независимость высоты от местополо- жения станций, был получен градиент для лета 0,74 °С/100 м [15]. Введение поправки на горизонтальные различия в зависи- мости от широты и долготы, вычисленной по данным предгорных станций, расположенных на одинаковых высотах, и аэрологиче- ским данным, дало значение летнего вертикального градиента 0,66 °С/100 м [86]. Наше значение оказалось средним и будет по- этому использоваться и дальше во всех расчетах для Средней Азии. Во время Транспамирской экспедиции 1977 г. была выпол- нена полевая проверка сделаиных выше оценок вертикального градиента температуры (измерения в маршрутах) во многих рай- онах Памира и Гиссаро-Алая до высот 5200 м и проведено сопо- ставление с данными метеостанций. Они дали хорошие резуль- таты при учете суточного хода температуры градиента [85]. Отсутствие существенных различий между влажными заП&ад- ными частями горных систем и сухими восточными объясняется тем, что различия в осадках для Памиро-Алая и Западного Тянь- Шаня относятся к зимним и весенним, а не к летним месяцам. Исключение составляют только Северный Тянь-Шань и ббльшая часть Внутреннего Тянь-Шаня, получающие значительные летние осадки в отличие от других районов [140]. Однако между станциями Медео (1530 м) и Мынжилки (3020 м) градиент летней температуры равен 0,72°С/100 м, а между станциями Покровка (1740 м) и Ледник Карабаткак (3415 м) этот градиент в июле и августе составляет 0,66°С/100 м [94]. Поэтому мы сохранили в наших расчетах единое для всей Средней Азии значение вертикальной составляющей градиента температуры воздуха для высот ниже 3000 м. Для высот же, 142 больших 3000 м, в Северном и Внутреннем Тянь-Шане, где в вы- сокогорье летом достигается уровень конденсации и выпадают осадки, согласно данным по леднику Центральный Туюксу в Заи- лийском Алатау [122], принят вертикальный градиент температуры воздуха 0,66°С/100 м. В остальных районах на всех высотах он принят равным 0,71 °С/100 м. ‚ На Кавказе, где количество летних осадков в западных рай- онах велико, а в восточных мало, хорошо заметен рост вертикаль- ного градиента температуры воздуха вместе с увлажненностью. Анализ, выполненный А. М. Тареевой [240], дал следующие ре- зультаты, показанные в табл. 15. Для южного склона эти резуль- таты хорошо подтвердились полевыми работами, выполненными экспедицией отдела гляциологии Института географии АН СССР в 1978 г. (устное сообщение Н. В. Давидович). Данные табл. 15 и приняты нами в расчетах. Таблица 15 Вертикальная составляющая летнего градиента температуры воздуха (°С/100 м) на Кавказе Район я западиый | центральный восточный Северный 0,55 0,57 0,58 Южный 0,51 0,60 0,64 7.2. Поля приведенных летних температур воздуха в ледниковых районах Представленные в предыдущем параграфе вертикальные со- ставляющие градиента средней летней температуры воздуха ис- пользованы нами для построения полей этой температуры в лед- никовых районах на фиксированных высотах, т. е. приведенных к одной высоте. Приведение к уровню моря поля температур воз- духа для отдельных месяцев выполнялось Е. С. Рубинштейн с единым для всего мира вертикальным градиентом 0,50°С/100 м [12]. В отличие от Рубинштейн, мы вычисляли приведенную тем- пературу для всего лета и стремились выбрать фиксированный уровень возможно ближе к высоте ледников. Если для построе- ния поля на таком уровне хватало относительно близких по вы- соте станций, слишком низкие станции мы отбрасывали. Естественно, что в Арктике таким близким к высоте ледников Уровнем оказался уровень моря. В связи с _ невозможностью оТ- каза от использования низких станций в Субарктике и Забай- калье мы и там выполнили приведение к уровню моря, пересчитав ранее построенное поле для Северо-Востока СССР на высоте 1000 м [149]. Для ледниковых систем Кавказа, Алтая, Кузнец- кого Алатау, Саян, Саура, Джунгарского Алатау удобным уров- мЗ