Соответственно вклад аккумуляции в пространственную изменчивость поля изохион и во- обще высотного положения ледников вдвое выше вклада абляции, В Кузнецком Алатау, на- оборот, изохионы развернуты ближе к изолиниям абляции, которые и определяют в первую очередь положение малых ледников. Различия в аккумуляции в условиях ИЗбыточной кон- центрации снега там менее существенны. Близко к нормальному, под 90°, сопряжение изолиний полей аккумуляции и летних те- мператур воздуха на Алтае, в Сауре, Джунгарском Алатау, Западном Тянь-Шане, на Пами- ре, в Аляскинском хребте, в Скалистых горах. Направление изохион в целом близко к бис- сектрисам между упомянутыми изолиниями, а, следовательно, вклад абляции и аккумуля- ции в пространственную изменчивость здесь одинаков, В обеих американских ледниковых системах изохионы проходят под менышим углом к изолиниям аккумуляции, чем средней температуры воэдуха, что свидетельствует о боль- шем вкладе первой в пространственную изменчивость высоты ледников. Действительно, в обоих случаях различия в аккумуляции поперек хребта эквивалентны изменению темпера- туры на постоянной высоте`вдоль него на втрое-впятеро большем расстоянии, В Скалис- тых горах разница в аккумуляции - 250 и 1530 г/см® - эквивалентна изменению летней тем- пературы воздуха на 2,5° поперек хребта на поперечнике в 100 км. Аналогичный рост средней летней температуры воздуха на высоте 2500 м от +12,5 до +15,0°С отмечен на продольном участке хребта в 350 км. На Северном и Внутреннем Тянь-Шане факторы абляции и аккумуляции действуют сов- местно, так как и северные и северо-западные вторжения, приносящие сюда осадки, хо- лодные, Встественно, что поле изохион в мекрозакономерностях напоминает любое из ука- занных полей. Таким образом, любое из трех полей характеристик ледниковых систем (абляции, ак- КУуМУлЯяции и изохион) может быть вычислено по двум другим, Необходимо лишь знать на- правление и густоту изолиний в двух известных системах в сопоставимых системах — еди- ниц. Расчетные уравнения опубликованы (Кренке, 1982), 7.4.5. Зоны_льдообр. ледниковых системах В Атласе суммирована имевшаяся в распоряжении авторов карт ИИФОВИВЦИЯ не только о величинах прихода и расхода снега и льда на ледниках, Но и о процессах превращения снега в лед - льдообразования, Основными факторами, определяющими характер процессов льдообразования на лёедни- ках, служат количество отложнвшихся на них твердых осадков, приход и расход энергии с поверхности, Главные процессы льдообразования - механическое сжатие (оседание), сопровождаю- щееся РВКРИСТШШЗ'ЦИВ'‚ и заполнение пор нестаявшего остатка снёга за счет замерза- ния в них талой и дождевой воды (инфильтрационное льдообразование). В зависимости от их количественного соотношения, обусловленного объемом пор в остатке снега, количест- вом талых и дождевых вод, запасом холода в толще и условиями стока, в частности кру- тизны поверхности, на ледниках формнруются шесть зон льдообразования с присущими каж- дой особым строением и температурным режимом толщи, скоростью льдообразования и соот- ветствующим водно-ледовым балансом, Представления о зонах льдообразования введены в науку П.А.ШПумским (1955). За ру- бежом приняты другие классификации, сопоставимые с зонами Шумского (Котляков, 1968, табл.32).В таблицах 7.5 и 7.6 приведены отраженные в Атласе предельные возможные со- отнощения перечисленных факторов и величины составляющих водно-ледового баланса в ра- зных зонах льдообразования, Рехристаллизационная (схехная) зонка, В этой зоне таяние отсутствует и льдообразо- вание происходнт целиком путем рекристаллизации и сжатия-оседания ‚средняя годовая ве- личина которых, в зависимости от скоростн аккумуляции и температуры толщи составляет 0,05-1,5% от плотности снега, поэтому оно растягивается на многие годы - от 100 до 2500 лет. Толщина фирна достигает 40-100 м. -Ва=