ния 2% - порядка 600—800°‚ а для континентальных областей умеренной зоны - 200- 400° В горах Центральной Азиий области питания многих ледников Восточного Памира, Кара- корума, Кунь-Луня идр. целиком находятся в том высотном поясе, где весь год средняя суточная температура ниже нуля. В то же время на хорошо увлажненных западных цепях Гиссаро-Алая, Западном Памире, южных склонах Гималаев, где граница питания ледников располагается сравнительно низко, суммы тепла достигают довольно больших значений - $50-600°, Наибольший диапазон изменений #*, ‚ как и следовало ожидать, отмечается в ГЛЯЦи- альном поясе Южной Америки. В Западной Кордильере тропической зоны Тё,, каки М , практически всюду над границей питания равны нулю. В восточной части Эквадорских Анд, где на бодее влажных восточных склонах граница питания опускается до 4500 м,суммы тем- ператур воздуха над неледниковой поверхностью достигают 1450° й намного превосходят таковые на тех же высотах в любой другой горно-ледниковой стране (например, в Гимала- ях зта величина составляет 1100‘7) В умеренной и субтропической — зонах Южной Америки ЖЁ, сопоставимы с их значениями для Северного полушария: наибольшие - 700° - в мор- ском климате, а наименьшие - 30° - в континентальном. Однако в тропической и эквато- риальной зонах, находящихся под действием восточного атмосферкого перекоса, В связи © чем высота границы питания снижается внутрь материка, наибольшие значения Её. в восточных цепях Анд, наименьшие - в западных. Абляция снега и льда в нивально-гляциальной зоке в теплое время года определяется радиационным и турбулентным теплообменом на их поверхности. Эти процессы достаточно детально изучены лишь для отдельных частей ледников и за короткие периоды, и в нас- тоящее время полученные результаты не могут служить основой для определения средних многолетних величин в целом для ледниковых систем, т.е. отсутствует возможкость для их картографирования. Температурные показатели лишь косвенно отражают процессы теп- ло- и массообмена, происходящие в нивально-гляциальной зоне, а связи между — ними н компонентами теплового баланса еще недостаточно изучены. Ледники, в отличие от неледниковой поверхности, обладают рядом свойств, которые оказывают значительное влияние на формирование радиационного и теплового баланса их поверхности. Для баланса коротковолновой радиации наиболее существенка роль альбедо снега и льда, так как только для поверхности ледников характерны большие изменения альбедо в течение дкя, периода абляции и в пространстве. На основе большого эмпири- ческого материала по ледникам умеренных широт в работе В.Г.Коновалова (1969) сдела- ко обобщение о пределах изменения альбедо снега, фирна и льда, которые в зависимости от степени загрязкения и увлажнения деятельной поверхности составляют 0,15-0,70.Из- менчивость альбедо особенно велика в тех областях, где и летом осадки — выпадают в твердом виде - в высокогорных районах Памира, Тянь-Шакя, Гималаев и др. Другая особенность ледников, а именко: невозможность подъема температуры их по- верхности выше 0°С, способствует ограничению потери тепла длинноволновым излучением. Поэтому эффективное излучение ледника и в дневные, и в ночные часы примерно одинако- во, а суточные суммы намного меныше, чем свободной от снега и льда поверхности. При сплошной облачности баланс длинноволновой радиации ледников высокогорных районов приближается к нулю, а в отдельные часы может иметь даже положительные значения ( Во- лошина, 1966). Благодаря различиям в альбедо подстилающей поверхности и особенностям длинновол- нового излучения ледник формирует собственный радиационный баланс. О размахе его ко- лебаний при разных условиях погоды и в разных частях ледника дают представления сле- дующие его значения за сутки, полученные по непосредственным наблюдениям на Марух- т -97 -