Ежегодко с крупнейших ледниковых щитов - Антарктического и Гренландского - непос- редственно в Мировой океан поступает 2650-4000 ._3 воды, в том числе с Гренландии - около 610 км® (до 3350 км$ в виде жидкого стока и 280 км° в виде айсбергов) и с Антарк- тиды 2050-3400 км"’ (такой разброс дают результаты подсчета разных авторов). Суммарный сток с Антарктиды и Гренландии составляет не менее 8% стока в океан со всей поверхнос- ти суши, а в Южном океане одновременно находится около 15 тыс.км? пресного льда (в пе- реводе на воду). Для изменения уровня Мирового океана на 1 мм достаточно добавить или изъять 360 км3 воды - лишь немногим более 2% объема айсбергов, плавающих вокруг Ан- тарктиды. НПоскольку снежно-ледовые ресурсы на Земле существуют в условиях, близких к нулевой температуре, они не остаются неизменными, а испытывают постоянные колебания массы и размеров, связанные с климатическими изменениями. В периоды более холодного и влажно- го климата разрастаются ареалы снежного покрова, увеличивается количество льдов ка море, ледники продвигаются вперед и, наоборот, в более теплые и сухие периоды сокра- щаются ареалы снежного покрова, уменьшается ледовитость морей, ледники отступают. Естественные изменения многолетних запасов льда на Земле, обусловленные колебания- ми климата, происходят очень постепенно, как правило, с устойчивой тенденцией, В то время как колебания сезонных запасов снега и льда (С"О.НОСТЬ‚ ледовитость, налед- ность) могут резко меняться от года к году в зависимости от условий конкретной зимы, Изучение снежно-ледовых ресурсов воэзможно как путем непосредственного исследования в поле, так и путем косвенных расчетов. Площадь распространения снежного покрова на суше и ледяного покрова на море может быть вычислена на основе космической информа- ции. Площадь ледников и наледей, ежегодно возникающих, как правило, на тех же самых местах, нам известна из каталогов ледников и кадастров наледей. Гораздо сложнее определить массу снега и льда; для этого надо знать толщину снеж- ного покрова и других ледяных образов. роко применяются наземные снегомерные съемки, внедряются методы активной и пассивной радиолокации, разрабатываются методы расчетов по азрокосмическим данным и прежде все- го метод теплового проявления снегозапасов, и:иереиие толщины ледников и других ледя- ных тел успешно проводится с помощью радиолокационного зондирования, выполкяемого по ний. Для измерения снегозапасов по-прежнему ши- большей части дистанционно. Однако даже дистанционно можно измерить толщину лишь небольшого количества ледни- ков. Для оценки запасов льда в ледниковых комплексах, крупных ледниковых массивах и целых ледниковых районах применяются эмпирические связи площади ледников и объема льда в них. Настоящий Атлас дал толчок к разработке картографических методов изучения снежно- ледовых ресурсов, использующих впервые составленные карты твердых осадков, термичес- ких условий продолжительности залегания и массы снежного покрова, высоты границы пи- тания и режима ледников, талого снегового и ледникового стока на все горно-леднико- вые области зёмного шара. Наличие таких карт вместе с материалами по изменчивости природных условий этих территорий за 50-70-е годы позволяет провести анализ снежно- ледовых условий и их изменений на протяжении по крайней мере 50 лет н дать прогноз их развития на ближайшие десятилетня. 1,3. Гляциологическая изученность разных территорий Первоначально ледники изучали попутно в процессе географических исследований. Первые их изображения на картах появились не позднее ХУТ (Исландия) - ХУ11 эв. (Шпиц- берген). Родоначальником гляциологических исследований в Альпах считается О.Соссюр,а в нашей стране - М.В.Ломоносов. В Х1Х в. были выполнены первые наблюдения за режимом ледников Альп, во второй половине Х1Х в. гляциологические исследования стимулирова- лись развитием теории четвертичного оледенения. В 1837 г. многочнсленкные пометки об айсбергах на морских картах были отождествлены с настоящими ледниками.