ском леднике на Западном Кавказе в июне-августе 1967-1974 гг. при среднем альбедо фир- новой зоны 0,55, а области абляции 0,19: Единицы измерения Ясно Пасмурно Область аккумуляции, кал/см? 280 100 2900 м над Ур.моря мдж/м? 11,72 4, 19 Область абляции, кал/см? 470 190 2600 м над ур-моря мдж/м? 1968 7,95 Изменение радиационного баланса деятельной поверхности с высотой определяется ря- дом факторов, играющих неоднозкачную роль в его формировании: повышение прозрачности атмосферы с высотой способствует росту прямой солнечной радиации, но уменьшает рас- сеянную; увеличение облачности в высокогорье ведет к сокращению инсоляции — прямыми солнечными лучами, но в то же время - к значительному возрастанию рассеянной радиа- ции, & также длинноволнового излучения, направленного к поверхности Земли; однако не- редко, например, на южном склоне Эльбруса, наблюдается уменышение с высотой и количе- ства, и мощности облаков; общее понижение температуры воздуха в горах приводит к уменьшению противоизлучения атмосферы и росту потерь тепла длинноволновым излучением, Но решающая роль в формировании радиационного баланса ледников принадлежит альбедо нх поверхности, которое с высотой растет в связи с увеличением повторяемости твердых осадков и уменьшением загрязненности (см. с,100, 103, 263, с 1-го тома Атласа). Радиационные свойства неледниковой поверхности в нивально-гляциальной зоне сколько иные, Альбедо моренных образований или скальных пород, лишенных растительнос- ти, как правило, очень мало и составляет 0,09-0,15. Главное же отличие заключается в том, что собственное излучение деятельной поверхности, нагревающейся в дневные — часы до 20-30°С н более, резко возрастает по сравнению с поверхностью снега и льда,в ре- зультате чего заметно снижается ее радиационный баланс. Примером могут служить ре- зультаты расчетов для Марухского ледника. Суммарная радиация принята одинаковой для всех пунктов - 482 кш/си2, или 20,16 МДж/м? за сутки (табл.3.8). Радиационный баланс ледниковой поверхности закономерно возрастает по мере удаления в глубь материков. Так, наибольшие его величины зарегистрированы во внутренних райо- нах Средней Азии: в областях абляции, при теплой солнечной погоде, сохраняющейся про- должительное время. Большую роль в формированин и суммарных величинах радиационкого баланса играют здесь не только альбедо и прямая солнечная радиация при больших — высо- тах Солнца, но и бблышая длительность периода абляции - в среднем пять месяцев - и не- значительное противоизлучение атмосферы, обязанное более высоким температурам возду- ха. Таблица 3.8 Структура радиеционного баланса разных видов деятельной поверх- ности за сутки, ледник Марухский, 11 июля - 30 августа 1970 г* Вид подстилающей по- Альбедо Единицы изме-| Поглощенная | Баланс длин-| Радиацион- верхности в/а рения радиация новолновой | ный баланс радиации Фирн 0,33 0,50 кал/сы? 261 -81 160 ндж/м? 10,08 -3,38 6,76 Лед 0,67 0,19 кал/ск? 390 67 323 мж 16,33 -2,82 13,51 Скальная порода 046 0,09 кал/ск? а34 -228 210 мдж/ы?. 18,16 -9,38 8,78 * Благодаря общему увеличению 6 - радиационний баланс, @ сокращению продолжительности периода облачности в ледниковой зоне Западного Кавказа - суммарная радиация. абляции до 3-3,5 месяцев и приток суммарной