Кривые распределения нормированной аккумуляции по нормированной высоте распредели- лись по двум основным типам: ледники со скальной задней стенкой (Марухский, Джанкуат, Абрамова) с максимумом в верхних высотных зонах и ледники с оледенелой задней стенкой (Сен-Сорлен, Центральный Туюксу, Гергети), где максимум смещен ниже. В принциле для неизученных ледников, приняв распределение нормированных величин соответствующим рис,7,2, можно получить фактические величины, рассчитав аккумуляцию-абляцию на грани- це питания, и затем помножив ее на отношение картированных величин в разных зонах к величинам ка границе питания, Нормированные величины абляции подобно распределяются по высотным зонам, Для при- мера на рис,7,5$ приведены эти величины для ледников без сплошного моренного покрова на их концах. Близость точек к типовым кривым указывает на перспективность таких рас- четов для неизученных ледников. Различия в условиях между отдельными ледниками могут быть отражены в высотах границы питения, зависящей от морфологии, экспозиции, разме- ров и условий аккумуляции на леднике. Рис,7.3. Распределемие абляции на ледниках с высо- той: 1 - Марухский, 2 - Джанкуат, 3 - Абрамова, 4 - Центральный Туюксуйский, 5 = Малый Актру, 6 - ® 31, &>( 7/( -й,), сде ®, - средняя еысота Ё-ой зоны между наивысшей точкой бассейна и кон- цом ледника, #, - средняя высота самой нижней высотной зоны ледника, #, - средняя высота самой верхней — высотной — зоны — ледникового бассейна; 03(017а / ( Отах- до) ‚ где @; = абляция в {-ой высотной зоне, — @9 - минимальная абляция (в верх> мей высотной зоне), @ах - наибольшая из величим эбляции по высотным зонам высотА НерыРОВАННАЯ МормиРованнАя —К 7.2.3. Градиент_внешнего массообмена,_Энергия_оледенения Ивтенсивность массообмена в ледниках, перенос льда из области питания в область абляции, интенсивность рельефообразующей деятельности ледников определяется разностью в направлении и интенсивности внешнего массообмена у начала и у конца ледников, отне- сенной к перепаду высот между ними, т.е, вертикальным градиентом внешнего массообмена (Шумский, 1947). Эта величина, в отличие от градиентов "чистых" абляции и аккумуляции по отдельности, постоянна по временн и служит важной "инвариантной" — характеристикой ледника (Котляков, 1968), В то же время она может сильно меняться у близко расположен- ных ледников в зависимости от их высотного положения и морфологии (Чернова, 1978),Вы- числение градиента внешнего массообмена для 75 ледников по материалам Атласа показыва- ет, что он меняется приблизительно в 25 раз = от 0,9 мм/м (0,09 г'/см2 на метр) на лед- никовом куполе о.,Девон до 25 мм/м (2,5 г/см? на метр) на леднике Лемон-Крик в куте за- лива Глейшер Бей на влажном океаническом склоне гор юго-восточной Аляски. Несмотря на упомянутый выше локальный разброс, величина градиента внешнего массо- обмена в целом возрастает вместе с интенсивностью питания ледников (рис.7.4). На по- добную закономерность мы указывали ранее (Шумский, Кренке, 1964). Материалы Атласа позволяют придать ей количественное выражение ‚ Эта связь приблизительно, коэффициент корреляции 0,74, может быть выражена в виде АВ/АН = 0,98 + 0,033С', тде С'’ - скорость питания в г/си2‚ АВ/АН - градиент внешнего массоэнергообмена — в мм/м (мм слоя воды соответствует 0,1 г/си2 удельного баланса массы). Нарастание гради- ента внешнего массообмена отстает от нарастания (с ростом аккумуляции) "энергии оледе- е