аккумуляции на некоторых ледниках. Точка пересечения каж- дой пары кривых соответствует равенству аккумуляции и абля- ции; ее ордината — это высота фирновой линии, абсцисса — слой снегонакопления — снеготаяния в зоне снеговой границы. Как показывают кривые, Ронский ледник характеризуется куда б0-— м. лее интенсивным влагооборотом ; чем_ледники Шпицбергена. По П. А. Шумскому (1947, стр. 19), энергией оледенения называется «увеличение годового 2500 прироста вещества с высотой». Этот прирост складывается из ‘увеличения аккумуляции и умень- шения абляции. В буквенном вы- 2000 ражении, как у П. А. Шумского, это запишется та Е=па--пь МММ т тде Е — энергия _оледенения; л, и лав — соответственно градиенты ‘увеличения аккумуляции и умень- шения абляции с высотой, рас- 1000 считанные в миллиметрах на 1 м изменения высоты над Фир- новой линией. П. А. Шумский (1947, стр. 13) приводит следую- — 500 щие `величины оледенения: Се- веро-Восточная Земля 0,5 мм/м, 2000 уил ледник 14-го июля 1,9, — лед` ник Ватнайокуль 6,5—7,6, Рон- — @ В лоиОй: Хинтерейсфер- 2000; 16000г ЛООддМ ы нер_ 15,8 мм/м, район Кингс-Бея — Рие. 67. Кривые аккумуляции 3,25 мм/м. (/) и абляции (//) для случаев: Величнна Ё, очевидно, будет — ольшей пли меннней, эн тем больше, чём быстрее изме- Н няется расстояние между кривы- ао о ныоис ояя ми, если брать ординаты выше РНОНСЕЕ ВНО или ниже. Исходной в этом отно- У онкий “Яелиик. шении точкой, наиболее харак- блычиемиие БедЕ ЛЫ Ми терной для оценки энергии оле- ‘денения, безусловно является точка пересечения кривых, соответ- ствующая фирновой линии. Обилнем или, наоборот, скудностью выпадающих здесь осадков определяется в первую очередь энер- тня оледенения. На рис. 67 это выражается в том, что точка пере- сечения кривых при малой интенсивности процессов аккумуля- ции— абляции находится близко к оси ординат, а при 249