характерными для умеренных широт. В период полярного дня над снежно-ледяной поверх- ностью величины суммарной радиации даже больше, чем в умеренных широтах. С воября по январь бёлыпая часть Арктики находится в зоне полярной ночи, и приток радиации отсутствует, На широте полярного круга месячные суммы поступающей на поверх- ность радиации в это время не превыщают 20 шыиг. а шт{- ё& $ ё Рис.3.7. Годовой ход радиа- ционного баланса и его сос- тавляющих в Арктике:а - от- крытое море, б - море с се- зонными изменениями ледови- тости, @ - паковый лед, г - Авьбедо, % южнее 70%с.ш., д - побере- жье арктических морей се- вернее 70°с.ш., © - ледни- жн. 1 - радиационный баланс; 2 - суммарная радиация, 3 - альбедо, & - поглощенная Радиация Альбедо, 7 х ж у мю т н у ппа г ман Месяцы ===1 — —& ——=% й Положение отдельных районов повышенного и пониженного прихода радиации зависит от распределения облачности и льда (см. с.56 в 1 томе Атласа). Минимум радиации наблюда- ется над открытой водной поверхностью, особенно в районах нанболышей облачности: над Гренландским, Норвежским и Баренцевым морями. Над паковыми льдами Арктического бас- сейна, несмотря на самую большую для Арктики облачность (более 9 баллов), радиацня возрастает вследствие многократного её отражения от облаков и поверхности льда. На побережье Гренландин и Канады наблюдается самый болыпой на уровне моря приход суммар- ной радиации. На всех ледниках Арктики с высотой, как правило, суммарная раднация возрастает на 10-15% весной и на 30-40% летом. Радиационный баланс как результнрующая величина прихода и расхода радиации в боль- шой степени определяется состоянием подстилающей поверхности, весьма изменчивым в Арктике. Величины альбедо здесь охватывают весь возможный для поверхности Земли диа- пазон: для свежевыпавшего снега - 0,80-0,95; чистого тающего снега - 0,60-0,80; таю- щей ледниковой поверхности - 0,50-0,85; пакового льда без снега - 0,50-0,65; припай- ного льда без снега - 0,40-0,50; тундры - 0,15-0,20; морской воды - 0,10-0,15. Различия в альбедо особенно заметны летом, когда прибрежные районы почти — полнос- тью освобождаются от снега, акватория Северного Ледовитого океана представляет собой постоянно меняющуюся мозанку льда н воды, а ледники даже после схода снега имеют вы- сокую отражательную способность. Из-за наличия снежного покрова снижается основная составляющая радиационного баланса - поглощенная радиация. Преобладание излучения лад притоком радиации приводит к отрицательному годовому балансу для этих поверхностей. Часть поглощенной солнечной радиации проникает в снег на глубину до 5 см в марте, 20 см в июне я 30 см в период интенсивного таяния (Черниговский, Маршунова, 1965).Лед более провицаем для радиации, чем снег. В свою очередь морской лед менее проницаем, чем лед, образовавшийся из преской воды, & паковые льды пропускают вдвое меныше ра- диации, чем лед припая.