воды), средняя температура воздуха зимой в центральной части Арктического бассейна на 8-10° выше, чем над расположенными на 2 тыс.км кжнее районами Восточной Сибири. Отеп- ляющее влияние тихоокеанских вод на климат Арктики примерко на порядок меньше, чем атлантических ( Никифоров, Шпайхер, 1980). Большая часть акваторин Северного Ледовитого океана - 12,5 мли км? - покрыта — мно- голетними дрейфующими льдами; кроме того 4,4 млн ки2 занято однолетними льдами ( Заха- ров, 1981). Наличие ледяного покрова в условиях полярной ночи способствует дополни- тельному — выхолаживанию приземного слоя воздуха и увеличению в 5-5 раз годовых ампли- туд температуры по сравнению с окраинными морями, свободными ото льдов. Летом большую климатообразующую роль приобретает альбедо льда, в 5-10 раз превышающее его величины для водной поверхности и суши. Все поступающее от Солнца и путем адвекции тепло зат- рачивается на таяние снега и льда. В результате тающие льды стабилизируют метеороло- гический режим Арктического бассейна и способствуют формированию над обширным припо- люсным районом однородных условий погоды. В целом Арктический бассейн летом воздейст- вует на атмосферу как очень холодное море (Метеорологический режим..., 1971).Большин- ство островных ледников Северо-Ёвропейского бассейна и Канадского Арктического архи- пелага оказывает локальное воэздействие на климат, сравнительно мало влияя на фоновые климатические условия. Из наиболее хеарактерных особенностей местных климатических ус- ловий ледкиков следует отметить существбвание над ними глубоких температурных инвер- сий, связанных © высокими коэффициентеми излучения снега и льда н постоянно близкой к 0°С температурой воздуха в период абляции. Характерна также частая повторяемость лед- эвиковых ветров, которые в зависимости от местных условий могут иметь характер ФБ"! или боры, Количество осадков над ледниками, как правило, возрастает, Гренландский ледниковый щит оказывает значительное влияние на климат самого ост- рова и окружающих его районов. Длина щита составляет 2 тыс.км,а высота 3400 м над ур. моря ( Климат полярных районов, 1973; Ва4оК а.о., 1982). Вго охлаждающее влияние в среднем за год составляет 5° в слое атмосферы до 500 м ( Кренке, 1982). Для барических волн синоптического масштаба (длиной 1-2 тыс.км) Гренландия служит препятствием и формирующаяся волновая тень простирается на восток на 2 тыс.км, причем вдоль нее кон- центрируются преобладающие пути циклонов и формируется исландско-карская — барическая ложбнна. Кроме того, холодный воздух, стекающий с Гренландского ледникового щита, вы- зывает регенерацию и усиление проходящих циклонов. Последние приобретают — северную составляющую и играют важную роль в питании осадками ледниковых покровов Земли Фран- ца-Иосифа, Новой Земли, Баффиновой Земли и других островов ( Кренке, 1982). Расчеты показали, что в безледной Гренландии общий характер зимней циркуляции атмосферы сох- ранился бы (при смещении, однако, барического минимума от Исландии к Северной Амери- ке), но летом атлантический барический минимум исчезал бы аналогично тихоокеанскому (Чижов, 1976), Возмущающее влияние на циркуляцию атмосферы горно-ледниковых систем Новой Земли, Шлицбергена, Баффиновой Земли и других островов значительно меныше. Так, влияние гор- ного хребта Брукса на Аляске на ветровой режим отчетливо прослеживается на расстоянии 200 км к северу от него ( Метеорологический режим..., 1971). Следует отметить также резкие контрасты погоды над ледяными куполами и вблизи уровня моря. 3.2.1. Радиационный режим и циркудяция атмосферы Вследствие высокой прозрачности атмосферы интенсивность прямой солнечной радиации в Арктике в среднем на 20% больше, чем в умеренных широтах. Однако из-за большой пов- торяемости облачности её доля в общем потоке суммарной радиацни не превышает 10-20%. Осковвую часть суммарной радиации составляет рассеянная, достигающея в Арктическом бассейне 90%. Снежно-ледяная подстилающая поверхность при наличии сравнительно — тон- кой слонстообразной облачности способствует увеличению рассеянной радиации в 1,5 ра- эза. Позтому в сумме за год приход суммарной радиации в Арктике сравним с величинами, 5 - 69 -