Ё « Приход Расход ; Ё тепла тепла : 3е ) оя С ©. в Ё*_;_‹ Ледник :\% Е наблю;\!ений Ё;::ЗЁ‹К =— & е = с 5 Е Р ва> в | Р ЗЕ м | с 1Е З5 ЗЁЕ ЗЕ ЧЕ Е Вбх +& Г& Памир 33 | Федчеико 5000, акк 2 1959 [120] 74|261| — | 62 38 4000, абл 1958 [100] 75|25| — |71| 11 | 18 34 | Медвежий 3050, абл 1972 [48} 95| 5|—| 97 3 35 | Бакчагир 5000, акк 1972 [307 ] 85115 | - | 51 49 36 | Кишнтиджуроб 5000, акк 1970 [161] 100 |--| 87 13 ! Затраты тепла на прогрев ледника вычислены нами. Соответственно ис- правлены данные авторов об относительном вкладе других составляющих теп- лового баланса. ® Согласно сравнительным оценкам методов расчета турбулеитного обмена {50], в случае использования иомограммы Монина—Казанского этот обмен для условий ледника Федченко оказывается завышенным в 2,5 раза по сравнению с результатами, получаемыми другими используемыми для этого методами. О таком же завышении свидетельствует анализ И. М. Лебедевой [162], основан- ный на прямых измерениях испарения. Поэтому расчетные значения Р и 1Е для области аккумуляции ледника Федченко, вычисленные методом Монина-——Казан- ского, уменышены нами в 2,5 раза. Соответственно пересчитан вклад других со- ставляющих теплового баланса. В [120] В=53 %, Р=47 %, М+С=40 %, 1Е= =60 %. получающие дополнительное тепло от воздуха, нагретого у скаль- ных стенок. Как правило, в областях аккумуляции ледников доля радиационного тепла в приходе тепла выше, чем в областях абляции. Доля радиационного тепла растет с переходом от кон- денсации на поверхности ледников к испарению. Возможны четыре типа вклада в тепловой баланс испарения и конденсации: 1) конденсация на всей поверхности ледников — в областях питания и расхода; 2) конденсация в областях пита- ния и испарение в области абляции; 3) испарение в областях питания и конденсация в областях абляции; 4) испарение по всей поверхности ледников — в областях питания и расхода. Из табл. 23 следует, что первый тип — конденсация во внут- ренних областях питания и испарение в областях абляции — по периферии покровов — свойствен высокоарктическим ледниковым системам. Именно таковы условия на Земле Франца-Иосифа; такие же они в Антарктиде [224]. В центре ледниковых покро- вов, постоянно окутанных туманами и облаками, воздух нахо- дится в состоянии, близком к насыщению влагой. На периферии покровов вне локальных ледниковых туманов и при более высо- ких температурах, чем в областях питания, влажность — оказы- вается ниже (6,1 гПа) и испарение преобладает. Не противоре- чат этому выводу данные Северной Земли; по-видимому, таковы же условия на о-вах Де-Лонга. 198 Южнее, в субарктическом поясе и даже над арктическим лед- никовым — покровом Новой Земли, температура воздуха повы- шается настолько, что и в областях абляции влажность превы- шает 6,1 гПа, что приводит к реализации второй возможности — конденсации на всей поверхности ледников. Таковы же, судя по наблюдениям на леднике Томич, условия и в умеренном поясе, а, согласно измерениям на Марухском леднике, также и на за- паде Кавказа. Пояс минимального участия радиации в таянии приходится на субполярные и умеренные широты. Исключение составляют ледники Камчатки. Здесь, в области питания ледника Козельского на высоте 1840 м преобладает испа- рение. На низких высотах, в области абляции, судя по измере- ниям влажности, преобладает конденсация. Следовательно, здесь реализуется третья возможность — испарение в областях питания и конденсация в нижних частях ледников. Об этом случае А. Б. Казанский [120] писал как о переносе вещества из области питания в область абляции с ледниковым ветром — форме стока, дополнительной к ледниковому стоку. К третьему типу относятся условия на Центральном Кавказе. Здесь смена испарения на конденсацию происходит на высоте около 3100 м. К тому же типу, по-видимому, принадлежит цент- ральная, а следовательно, и западная часть Джунгарского Ала- тау, где на языках ледников на высотах ниже 3100 м измерена столь слабая конденсация, что можно предположить испарение в их областях питания. В большей части Внутреннего Тянь-Шаня конденсация преобладает по крайней мере до высоты 3750 м, хотя и сменяется выше испарением. В системах юга Средней Азии третий тип встречается только на северо-западе Гиссаро-Алая. Но и там, на леднике ИМАТ, уже с высоты 3100 м испарение сме- няет конденсацию. На ледниках Северного и Западного Тянь-Шаня, на востоке Джунгарского Алатау и Терскей-Алатау, на подавляющем боль- шинстве ледников Памира и Гиссаро-Алая испарение преобла- дает на всей поверхности вплоть до самых низких КОнЦОВ ЯЗЫКОВ, что ограничивает их таяние и приводит к тому, что максималь- ные величины таяния здесь уступают рекордному таянию в Нор- вегии, где вместо испарения преобладает конденсация. Большая роль конденсации во Внутреннем Тянь-Шане по сравнению с Се- верным и Западным связана с летними влажными вторжениями. Области преобладания различных типов распределения испа- рения и конденсации по поверхности ледников представлены на рис. 41. Интенсивность испарения нарастает с ВвЫысотой до тех — пор, пока существенно не сокращается продолжительность периода таяния поверхности в течение суток. И. М. Лебедева на основа- нии экстраполяции данных наблюдений за этой продолжительно- стью и самим испарением предположила наличие — максимума испарения на высотах 5800—6000 м [161, 162], выше — которых существует оледенение лишь отдельных пиков и Памирского 199