Приполюсное положение и крутые склоны антарктического ледника, наряду с отсутстви- ем меридионально направленных орографических препятствий над Южным океаном, служат причиной циркумполярного характера атмосферной циркуляции в южнополярной области. Вы- ходящие к берегам Антарктиды циклоны, как правило, не могут преодолеть орографический барьер и проникнуть в глубь континента. Антарктический ледниковый покров, будучи сам продуктом климата, оказывает большое и многогранное воздействие на климат южнополярной области. Он в значительной степени регулирует тепловой и водный режим не только самого материка, но я всего Южного полу- шария ( Русин, 1961). Бодее того, антарктический циркумполярный вихрь, по мнению В.А.Вфимова (1976), служит энергетической основой формирования меридиональных волно- вых процессов на всем земном шаре. 3.3.1. ВРадиационный режим и циркуляция атмосферы Систематические актинометрические наблюдения в Антарктиде ведутся с 1956 г, В нас- тоящее время имеются данные актинометрических измерений на 28 антарктических станциях © периодом наблюдений от нескольких месяцев до 30 лет. Эти материалы позволяют доста- точно нкадежно охарактеризовать радиационный климат Антарктиды. Количество солнечной энергии, поступающей у поверхности Антарктиды, изменяется в широких предёлах в зависимости от широты и времени ГОД'.‘М-КСИШМ всегда наблюдается в декабре. С марта по октябрь распределение суммарной радиации носит широтный харак- тер. Влияние высоты над уровнем моря проявляется, в частности, в том, что в это вре- мя минимум радиации имеет место ке в районе Южного полюса, а над поверхностью шельфо- вых ледников Росса и Фильхнера на широте 80-85° (см.с.310-311 1-го тома Атласа). Летом - с ноября по февраль - наибольшие месячные значения суммарной радиации отме- чаются в районе Полюса относительной недоступности, на высоте более 3500 м над ур.мо- ря. На ледниковом склоне, в том числе и на Южном полюсе, месячные величины радиации меньше. Отметим, что в период полярного дня Антарктида представляет собой область мак- симальных месячных величин суммарной радиации на Земле. Это обусловлено астрономичес- кими факторами - нанболее близким положением Земли к Солнцу летом Южного полушария, географическими - большой высотой над уровнем моря и метеорологическими - чистотой во- здуха и минимальным содержанием водяного пара в нем. Высокое альбедо поверхности и хХа- рактер облачности способствуют увеличению количества рассеянной радиации, так что суммарная радиация в облачные дни мало отличается от радиации в безоблачные: по мере того как с появлением облачности прямая радиация уменьшается, рассеянная возрастает. В центральных районах Антарктиды 72% приходящей радиации составляет прямая солнеч- ная радиация, на побережье по мере увеличения облачности ее доля уменьшается до 50%, а над океаком - до 20-30%. С удалением от побережья Антарктиды в сторону моря суммар- ная радиация быстро убывает, что связано с увеличением облачности, уменышением альбе- до подстилающей поверхности и преобладанием над антарктическими водами низких облаков. Альбедо подстилающей поверхности в Антарктиде меняется в широких пределах и особен- но различается между снежно-ледяной поверхностью и оазисами: для свежевыпавшего сухого снега - 0,83-0,92; свежевыпавшего влажного снега - 0,80-0,89; сухого фирна - 0,70-0,88; тающего снега и фирна - 0,64-0,84; сухих серых камней и песка - 0,12-0,36; влажных се- рых камней и леска - 0,10-0,21, Годовой ход поглощенной радиации в ледниковых районах подобен годовому ходу суммар- ной, но существенно меньше по величине. Несмотря на то, что в летние месяцы в антарк- тические райокы поступает почти такое же количество радиацни, как в субтропики ,‚радиа- ция, поглощаемая ледяным покровом АНТ.РК'ШШ, наименьшая на всем земном шаре. Исключе- ние со:тявлят"витврк'гическве оазисы, где она почти в 4 раза больше, чем на ледниковой поверхности . В оазисах тепло аккумулируют не только коренные породы, имеющие малое альбедо, но и водная поверхность многочисленных озер. При этом поверхность грунта может — нагреваться