Более — мелкие системы - структурные части ледников, зерна и кристаллы льда входят в системы элементарного уровня, но не относятся к кивально-гляциальным системам. Нивально-гляциальные системы характеризуются, во-первых, свойствами составляющих их элементов (размерами ледников и наледей, их режимными и физическими характеристиками, распределением толщины снежного покрова, долей подземных льдов в многолетнемерзлых по- родах и т.д.); во-вторых, числом, концентрацией, распределением этих элементов (числом лавинных очагов, ледников, степенью оледенения, повторяемостью схода лавин и т.д.); в-третьих, вэаимосвязями зтих элементов мекду собой и с другими частями природных си- стем того же или смежных в иерархическом ряду масштабов; в-четвертых, полями основных параметров в их пределах, т.е. обобщенными представлениями о распределении по террито- рии той или иной характеристики системы. К таким параметрам относятся, например , абсо- лютные и относительные высоты рельефа, высотное положение границы питания ледников, температура воздуха на ее высоте или на фиксированном уровне, величина аккумуляции - абляции на высоте границы питания ледников. Поля строятся методом проведения изолиний между величинами, вычисленными для отдельных точек территории ("центра тяжести" груп- пы ледников, няприиер) или им приписанных. Наиболее совершенный метод исследования - создание физических моделей нивально- гля- циальных систем - практически не применим к достаточно сложным системам, состоящим из многих элементов. В этом случае прибегают к одному из излагаемых ниже методов - эта- лонному, статистическому или "полей". Этзалонный метод состоит в изучении "типичного" блока системы, включающего основные виды гляциальных объектов, например отдельного ледника или горно-ледникового бассейна. Затем полученные результаты переносятся на другие блоки системы. Например, кривая за> висимости удельного баланса массы от высоты или от превышения над границей питания , Вы- веденная на одном леднике, переносится на всю ледниковую систему горной страны. Статистический метод заключается в учете простых свойств всех элементов системы и их взаимосвязи без анализа физической сущности и учета приуроченности этих свойств к конкретным элементам системы и положению их в пространстве. Рассматриваются характе- ристики распределения и вероятности свойств и интенсивности процессов во времени и пространстве: оценка доли отступающих ледников, вероятности появления наледей перед их концами, изменение энтропии ледниковой системы по разнообразию размеров или типов ледкиков и т.д. Метод полей или картографического моделирования состонт в построении полей простых хврактеристик отдельных элементов с учетом их пространственного положения, например, проведение изохион, в сопоставлении разных полей с определением степени их сходства для выявления взаимосвязей и причинности, а также в выяснении пространственных зако- нов изменения характеристик по конфигурации их полей, в разложении полей на составля- ющие для выделения определяющих факторов. Глобальная нивально-гляциальная система включает все нивально-гляциальные. объекты и явления, из которых наиболее важны следующие: снежный покров, ледники, морские и подземные льды (рис.1.1).Все элементы системы образуют два генетических ряда: основой для первого служит преимущественно сублимационный, @ для второго - конжеляционный тип льдообразовани . Сила взаимосвязей между элементами, как правило, гораздо больше внутри каждого ряда, чем между ними. Это связано с существенно разной силой внешнего воздействия на нивально-гляциальную систему изменчивой во времени частью блока "при-