Результаты приведены в табл. 17 и 18. В табл. 18 для Средней Азии дополнительно рассматривается средняя высота горного 0об- рамления. Ледниковые системы с неоднородными — климатиче- скими условиями разделены на несколько частей. Контролем полученных в результате экстраполяции данных метеостанций могут служить полевые данные на ледниках. Как правило, наблюдения на ледниках охватывали только часть лет- него сезона и велись на случайных (удобных для организации наблюдений) уровнях. Сводка этих данных, без каких-либо пересчетов, для Средней Азии выполнена И. М. Лебедевой [159}. Экспедиционные данные приведены нами ранее (см. табл. 3 в [140]) к многолетнему периоду, полному летнему сезону и ха- рактерным гляциологическим уровням, несколько отличающимся (ввиду незавершенности тогда Каталога) от принятых в настоя- щей работе. Приводимые Лебедевой и нами результаты прямых измерений в целом подтверждают данные расчетной табл. 18. Так, идеально согласование для малых и средних ледников Джунгарского Алатау, Западного Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая, Юго- Западного и Восточного Памира. Хорошо согласуются также дан- ные измерений температуры воздуха на крупных ледниках си- стемы Иныльчека [28} и Заалайского хребта [159]. Некоторые же данные, приводимые И. М. Лебедевой, откло- няются от данных табл. 18, поскольку измерения выполнялись либо в холодную часть летнего сезона (измерения А. Б. Бажева в области питания ледника Медвежьего или И. М. Лебедевой на леднике Шумского), либо в самую теплую его часть (измерения сотрудников Ленинградского педагогического института на лед- нике Проценко). Наши же расчеты относятся ко всему летнему периоду. Поэтому указанные отклонения в нужную сторону прак- тически точно подтверждают наши расчеты. Однако имеются и некоторые расхождения. Они заключаются, во-первых, в том, что на крупных ледниках Памира Федченко и Зеравшанском температуры воздуха остаются все еще на 1,0— 1,5 °С ниже, чем следует из табл. 18. Однако, так как крупные ледники даже здесь составляют менее половины площади оледе- нения (см. рис. 17) и вклад их выхолаживания учтен в увеличе- нии температурного скачка в табл. 18 в соответствующих рай- онах, мы можем считать принятые нами значения температур воз- духа характерными для ледниковых систем в целом, хотя и завы- шенными для крупнейших ледников. Во-вторых, для области существенных холодных вторжений и летних снегопадов (Заилийский, Киргизский и — Терскей-Алатау) данные табл. 18 оказались, наоборот, на 0,5—1,0°С заниженными по сравнению с результатами полевых наблюдений. Для крупней- ших ледников этого района в бассейне Сарыджас, а также для ледников Заалайского хребта, куда также проникают холодные вторжения, такое занижение компенсируется недоучетом выхола- живающего влияния ледников. 156 Данные табл. 17 и 18 показывают чрезвычайно большой диа- пазон средних летних температур воздуха над поверхностью лед- ников: от —19°С вблизи вершин величайших пиков Тянь-Шаня и Памира до 14 °С у конца ледника РГО. Этот диапазон следует иметь в виду при палеогеографических реконструкциях. Обращает внимание, что различия условий над ледниками внутри отдель- ных систем превышают различия между системами. В пределах Средней Азии обнаруживаются условия, охватывающие весь ука- занный диапазон (33 °С) — от условий Карельского перешейка до условий Внутренней Антарктиды на высоте 2500 м. Диапазон лет- них температур воздуха растет с высотой гор независимо от широты: от 6°С в арктических системах до 33°С на Памире. При- чина заключается в росте с этой высотой орографического воздей- ствия на осадки, а следовательно, и в увеличении размеров и вер- тикальной протяженности оледенения. Это воздействие на осадки с широтой не связано. Летняя температура воздуха у самых _ низких концов ледни- ков меняется иа 16,5°С: от —1,8°С на о. Виктория до 14,7°С на западе Памира. Она растет, во-первых, с увеличением высоты местности, во-вторых, по мере смещения на юг, в-третьих, с уве- личением осадков в бассейнах ледников. Первый и третий фак- торы обусловливают интенсивность оледенения, второй отражает рост горных осадков и высоты рельефа к югу. Влияние интенсив- ности оледенения приводит к тому, что в горах намечается даже обратная связь между температурами на высоте начала самых вы- соких ледников и у самых низких (далеко выдвинутых) концов (рис. 28) . От кривой обратной связи _ вправо отклоняются точки, соот- ветствующие увлажненным ледниковым районам западных частей ледниковых систем южного горного обрамления и систем карового типа с высокой концентрацией снега, влево — точки, соответст- вующие сухим районам восточных частей высокогорных систем и относительно слабо увлажненным субарктическим и умеренным системам долинного типа с не столь большими коэффициентами концентрации. Это «раздвоение» связи может быть представлено самостоятельными линиями связи (рис. 28). Покровные ледники, достигающие моря, естественно, к этой связи отношения не имеют, так как высота их концов не зависит от УСЛОВИЙ питания и опре- деляется внешним фактором. Средняя летняя температура воздуха на средней высоте обла- сти абляции меняется на 10°С: от —2°С на отдельных арктиче- ских островах до 8°С на Западном Памире.! Уже на этом уровне температура повышается вместе с ростом осадков так же, как и на высоте границы питания, где она меняется в более узком диа- пазоне (9°С): от —2,5°С на о-вах Де-Лонга до 6,5 °С на побе- режье Камчатки. Так что суммарное таяние в центре области аб- Лляции, в отличие от абЛЯЦИИ на концах ледников, уже может ‘ Если не считать 9°С для Кузнецкого Алатау, обязанных здесь повышен- ной концентрацни снега на ледниках. 157