являются холодными. Естественно, поле` изохион в макрозаконо- мерностях напоминает любое из указанных полей. В Гиссаро-Алае, для которого характерны южные и юго-запад- ные вторжения, воздействие условий аккумуляции и абляции на жизнь ледников противоположно. Судя по полю изохион, домини- руют условия аккумуляции. Аналогична ситуация на Кавказе, где граница питания повсеместно ниже на юго-западном макросклоне, несмотря на его неблагоприятную экспозицию и доступность для теплых воздушных масс, отражающихся в поле приведенных тем- ператур. Из сказанного следует, что любое из трех полей характеристик ледниковых систем (абляции, аккумуляции и изохион) может быть вычислено по двум другим. Необходимо лишь знать направление и густоту изолиний в двух известных системах в сопоставимых си- стемах единиц исходя из нижеследующих уравнений. Модуль градиента температуры воздуха сг: пересчитывается в модуль градиента абляции с применением (5.2): втго== 3 (9,5 + #)? вт- (10.1) Здесь 7;1 — средняя летняя температура на границе питания лед- ниКов; в— Кр — УАН — No, (10.2) где ‘р— приведенная средняя летняя температура; у— верти- кальный градиент температуры, принимаемый для различных лед- никовых систем в соответствии с рекомендациями п. 7.1; А — скачок при переходе с каменной поверхности на ледяную, в сред- нем равный 1 °С (см. п. 5.2). Соответственно — ВГаь в = -б та * (10.3) Для приведения изолиний высоты границы питания к сопоста- вимой системе единиц их модуль градиента етн пересчитывается в модуль приведенного градиента егл, равный градиенту абляции и соответствующий градиенту температур, отвечающих градиенту изохион в данной точке, согласно (5.2): ст == 3 (9,5 + 1)? втиу- (10.4) Соответственно — ЕГА дгн——————зу (95Еп) ° (10.5) Тогда со8$@ _ ВГас оЕн! (10.6) где а — угол между направлениями изолиний аккумуляции и изо- хион, ^ = (В—а) — угол между направлениями изолиний абляции 228 и изохион, В — угол между направлениями изолиний аккумуляции и абляции; @т» == ВГас СОЗа -- ВГар СО$ ). (10.7) Уравнения (10.6) и (10.7) образуют систему из двух уравнений с двумя неизвестными, из которой могут быть определены модуль градиента и направление одной системы изолиний по двум дру- гим. Например, при неизвестном поле аккумуляции 2 й — ВЕ. у етос — (вгад) С(Ёозж ЕГаь В ГА : (10.8) _со8 й_ (Вгаь)? со5 & — &таь ЕГ СО$ @ == ВГа» —_—ЕОЗЖ_—_. (10.9) 10.2. Положение зон льдообразования и внутреннее питание в ледниковых системах. Наборы зон льдообразования Роль областей питания ледников в их массообмене зависит от потерь талого стока на повторное замерзание в толще фирна — внутреннее питание. Величину этих потерь определяют наборы зон льдообразования в пределах ледниковых систем. Для определения распространения этих зон на Земле Франца- Иосифа нами совместно с Т. В. Псаревой использованы шурфовка, анализ аэроснимков, климатологические расчеты [192]. Рекри- сталлизационная и рекристаллизационно-инфильтрационная (сне- жно-ледяная) зоны здесь отсутствуют. Предположение В. А. Мар- кина о существовании последней зоны не подтверждается нашими расчетами и наблюдениями Л. С. Говорухи в 1981 г. Площадь 3400 км? (63 % области питания) приходится на холодную фир- новую (инфильтрационно-рекристаллизационную) и фирново-ле- дяную (инфильтрационную) зоны. Холодная фирновая зона зани- мает большую часть этой площади выше 250—280 м на севере и выше 350—450 м— на юге. ИнфилЛьтрационно-конжеляционная (ледяная) зона льдообразования занимает здесь 1900 км?, или 37 % области питания. Ее высотное протяжение составляет 60— 100. м, что хорошо соответствует выкладкам в П. 3.2. На Новой Земле, согласно наблюдениям и расчетам А. Б. Ба- жева и В. Я. Бажевой [193], рекристаллизационная и рекристал- лизационно-инфильтрационная зоны отсутствуют. Таяние доста- точно интенсивно на всех высотных уровнях. Самая верхняя зона льдообразования здесь — холодная фирновая зона. 'Она распрост- ранена на вершинной поверхности ледникового покрова на север от залива Норденшельда выше 600—650 м на северо-востоке и 800850 м на юге. Ее площадь 2450 км?, или 23 % области пита- ния покровного оледенения. Южнее и эта зона отсутствует. «Верхней» зоной в южнНой части покрова оказывается фирново-ледяная (5150 км?, или 47 % области питания). Ее вертикальная протяженность достигает здесь 229