ледников Из всех метеорологических элементов температура воздуха измеряется точнее всего и надежнее других интерполируется и экстраполируется по территории н высоте. Несмотря на большую микро- и мезоизменчивость температурного поля в горах, вызванную многосто- ронним влиянием рельефа на климат, связь температуры воздуха с высотой местности оп- ределяющая. Кроме того, в горных странах и в горизонтальном направлении изменчивость температуры, как и других метеоэлементов, значительно больше, чем на равнинах, по- скольку горы часто служат климаторазделами. Таким образом, построение поля температур в горах опирается на расчет вертикальных и горизонтальных градиентов. Вертикальные температурные градиенты }’лучше всего определять графическим способом - по корреляционкым температурно-высотным графикам, построенным по средним мно- голетним месячным или летним данным метеостанций всей исследуемой территории (Рубинштейн, 1937). Графический способ позволяет найти обобщенную величину в нанбо- лее чистом виде, т.е. отражающую только фактор высоты в изменении температуры с высо- той. Другое преимущество графического способа - возможность выявить изменения {#* с вы- сотой, а также разделить районы с неодинаковыми параметрами связи. В районах, где преобладают морские черты климата, у заметно меньше, чем в районах с континентальными. Одкако при недостаточно большом числе метеостанций и неравномерном их распределении по территории и вы- .. сотным зонам проведение линии связи на температурно- в высотном графике может дать неправильный результат,ес- ли пользоваться методом наименьших квадратов (Давидо- вич, 1984). Поэтому мы использовали способ, суть кото- рого состоит в следующем: поле разброса точек ограни- 1900 чивается прямыми линиями, проведенными по крайним точ- кам, по продольной оси этого поля проводится — линия связи и вычисляется т (рис.3.3). При отсутствии или чрезвычайно ограниченном — коли- 50 честве метеостанций у рассчитывался для того диапазона высот, в котором находится достаточное число метео- станций, для более высоких зон применялся средний скло- новый градиент, равкный в летние месяцы 0,60°/100 м.При этом в районах с ярко выраженной океаничностью климата — Рис.3.3. Пример определения верти- { уменьшали до 0,55°/100 м, а с резко выраженкой кон- Ё:"......:::.':::?';::ю":г;::биетті’ тиненталькостью увеличивали до 0,70°/100 м. При нали- — линия связи # с высотой Н’, по чии аэрологических станций использовались их данкые ш;":::д:::?__";"_ :;:'...:":Ё::::Ё' для расчета градиента в верхнем высотном поясе гор,так — чивающие поле раэброса точек; 3 - линия связи, определенная по фор- мальным признакам как там существенно влиякие свободной атмосферы. Для учета горизонтальных температурных градиентов применялась карта изотерм, приведенных к единому уровню. Такая карта представляет со- бой поле температуры, от которого с помощью вертикального градиента можно экстраполи- ровать температуру воздуха в любой точке до реальной высоты физической поверхкости, избегая ошибок, связанных с изменчивостью температуры в горизонтальных направлениях. В настоящем Атласе на все крупные горно-ледниковые регионы представлены карты средіней летней температуры воздуха на едином уровне, который выбирали индивидуально для каж- дой горной страны, приблизив его к средней высоте концов горных ледников. Помимо вспомогательных целей карты изотерм на едином уровне имеют и самостоятель- ное климатологическое и гляциологическое значение, так как дают возможность оценить различия в термических условиях разных частей исследуемых территорий, вызванных влия- нием макро- и мезомасштабных факторов - атмосферной циркуляции, близости океанов или других крупных водоемо: » направления хребтов и долин по отношению к основным влагоне- - 64 -