ббльшую часть года (для ледников) или зимы (для сезонного снежного покрова). В этом заключается коренное различие теплового баланса снежно-леднкиковой поверхности и ‹зем- ной в любой другой географической зоне. ° Температура снежно-ледниковой поверхности ббльшую часть года ниже, чем темпера- тура прилегающих слоев воздуха. Отрицательная температура воздуха способствует отло- жению и сохранению выпадающих твердых осадков. Чем длительнее период с такой темпе- ратурой и ниже ее значения, тем больший запас холода образуется в снежно-ледниковых толщах. Продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха оказывает определяющее влияние на число дней со снежным покровом и дату (или декаду) наступле- ния Максимума снегозапасов, Расходы масс льда и снега путем таяния и испарения вызваны главным образом солнеч- ной радиацией. На долю радиационного тепла в общей абляцин ледников приходится 70-90% в высокогорных областях умеренных широт и 55-85% в арктических районах. Турбулентный теплообмен с воздухом и скрытая теплота конденсации-испарения имеют в процессах абля- цик хотя и второстепенное, но немаловажное значение, которое увеличивается при пере- Ходе от континентального к морскому климату. В таянии сезонного снежного покрова на равнинах и предгорьях теплоте воздуха принадлежит главная роль. Индикатором всех тепловых ресурсов, вызывающих абляцию снега и льда, служит темпе- ратура воздуха, Поэтому общая поверхностная абляция снежно-ледовых толщ коррелируется в том или ином виде с такими температурными показателями, как средняя летняя темпера- тура, продолжительность периода с положительными температурами воздуха, сумма положи- тельных значений средних суточных температур. Средняя летняя (июнь-август в Северном полушарии) температура воздуха используется в настоящем Атласе как параметр для расчетов аккумуляции-абляции на высоте — гракицы оитания ледников. Период с положительными средними суточными температурами наиболее близок к фактическому периоду таяния, который полнее всего отражает комплексное воз- действие климатических условий на процессы расхода в нивально-гляциальном поясе и практически никогда не совпадает с календарным летним сезоном. Сумма — положительных температур воздуха позволяет наиболее объективно оценить тепловые ресурсы таяния ‚так как включает в себя не только средние температуры, но и длительность теплого периода, и не зависит подобно первым двум показателям от характера годового хода температуры. Температурные характеристики служат не только показателями климатических условий, в которых существуют снежно-ледовые образования, но отражают их обратное воздействие на климат. Степень этого воздействия зависит от размеров снежно-ледниковых объектов. Горные ледники умеренных и субтропических широт охлаждают прилегающие слой — воздуха в летнее время на 1-5° по сравнению с неледниковыми поверхностями на тех же высотах,но не оказывают охлаждающего влияния на окружающую территорию. Ледяной покров Антаркти- ческого бассейна вместе с покровным оледенением суши - это один из основных климато- образующих факторов не только в высоких широтах, но и во всем Северном полушарии. Исчезновение полярных льдов (при сохранении существующих условий горизонтального те- плообмена ) может привести к повышению средней годовой температуры в Арктике более чем на 40° (Будыко, 1971). Мировая метеорологическая сеть крайне неравномерно освещает кпимат Земли. В райо- нах горного оледенения сеть метеостанций особенно редкая и неравномерная, а в высо- когорье часто вообще отсутствует (табл.3.1). Размещение метеостанций нередко зависит от хозяйственных потребностей и мало отвечает задаче освещения климатических законо- мерностей разных ландшафтов и форм рельефа. В силу этих причин поля метеоэлементов мокно получить только с помощью широкого применения интерполяции и экстраполяции,опи- рающихся на качественные представления, а также косвенных методов расчета, основанных