солнечной радиации уменьшается по сравнению с Памиром (Волошина, 1976 ) более чем вдвое, Роль других видов тепловой энергии, поступающей к ледниковой поверхности - турбу- лентного потока тепла из воздуха и тепла, выделяющегося при конденсации водяных па- ров, наиболее велика в районах морского климата и на низкорасположенных ледниках.Ис- парение преобладает над конденсацией, как правило, в областях питания ледников;в аб- солютном значении оно возрастает в высокогорных континентальных районах. Но в неко- торых случаях может иметь место н обратная закономеркость: в сухих областях Памира и Тянь-Шаня при развитых долинных ветрах на языках ледников нередко отмечается испа- рение, в то время как в фирновых зонах, где преобладает ледниковый ветер, насыщенный влагой, - конденсация. ' Формирование температурной инверсии в нижнем слое воздуха над ледником не только при положительных, но часто прн отрицательных температурах определяет направление турбулентного потока тепла, который является положительным членом в уравнении тепло- вого баланса ледниковой поверхности в течение суток и всего периода абляции. Инверси- овное распределение температуры воздуха способствует также уменьшению эффективного излучения ледников, Характерная черта ледникового климата - катабатический ледниковый ветер, — генезис которого определяется наличием наклонной поверхности для стока холодного воздуха и его дополнительным охлаждением при соприкосновении с поверхностью ледника. — Максимум скорости ветра в таком потоке чаще всего находится на высоте 0,5-2,0 м от поверхнос- ти. Это ведет к образованию внутреннего пограничного слоя воздуха с особыми свойства- ми турбулентности, что ограничивает применение стандартных методов расчета параметров турбулентного обмена. Поскольку методика измерений и расчетов этих компонентов теплового баланса несов- верщенна, а точность получаемых данных невелика, можно привести лишь их ориентировоч- ные величины. Так, для областей аккумуляции и абляции ледника Марухского за август 1967 г, расчетным методом Д.Л.Лайхтмана (1961) по результатам градиентных измерений были получены следующие суммарные значения потоков турбулентного тепла из воздуха Р , тепла конденсации +1,Ё или испарения -0Ё : Единицы измерения Р жиЁ е4Ё Фирн кал/к;м2 ЗИ 175 52 мдж/м? 1302 7,33 -2,18 Лед кал/см? 735 1116 “ мдж/м? 30,69 46,72 в Эти данные хорошо отражают свойственные многим ледникам общие закономерности изме- нения с высотой и соотнощения отдельных параметров турбулентного обмена, а именно: в области абляции ледника приток турбулентного тепла из воздуха значительно возрастает по сравнению с фирковой зоной вследствие повышения температуры воздуха, усиления вет- ра н увеличения аэродинамической шероховатости льда; испарение наблюдается лишь в об- ласти аккумуляции, и оно уступает по значению конденсации, которая повышается во мно- го раз в области абляции ледника, При благоприятных условиях погоды - скорости ветра более 3-4 м/с и большом дефици- те влажности - интенсивность испарения с поверхности ледников резко возрастает и мо- жет достигать 3-5 мм в сутки. Особенно большую роль в абляции ледников этот процесс играет в континентальных районах субтропической зоны - Андах, горах Центральной Азии, где образуются своеобразные формы ледникового рельефа - поля "кающихся" ( Котляков,‚Ле- бедева, 1975). Доля радиационкой и турбулентной составляющих в общих затратах тепла на — абляцию ледников чаще всего зависит от абсолютной величины радиационного баланса, который в т-2 - 99 -