раныше их не было. Другими словами, при похолодании, на определенном его этапе,нис- ходящее развитие наледей, за счет их связи с ледниками, может смениться на восходя- щее. Мы отразили самую общую картину эволюции наледей, Однако полной обратимости про- цессов раэзвития наледей при похолодании и потеплении быть не может, Этому препятству- ет как внкутренняя инерция всей системы наземных льдов; наледей, снежников, ледников, усиливающаяся энергетическими, мезо- и макроклиматическими взаимосвязями (Корейша, 1960, 1963), так и саморазвитие наледей, в частности, показавный выше, по-видимому, не полностью обратимый переход от наледи речных к наледи подземных вод. Кроме того, для сохранения питающего наледи подземного стока в существующих таликах требуется эзначительно меньше тепла, чёем для формирования новых инфильтрациовных таликов В пб- тенциально хорошо водопроницаемых горных породах, поры которых заполнёны льдом. По- этому при похолодании или потеплении реакция таликов будет замедленной и может — дли- тёльное врёмя ке соответствовать их масштабам. Короткопериодные и незначительные по амплитуде колебания климата практически не влияют на морфометрические пераметры крупных наледей подземных вод, особенно на их объем. Мелкие же наледи грунтовых и Рречных вод сильно реагируют даже на изменения отдельных метеорологических элементов, меняя свое положение и размеры, вплоть до пбл- ного исчезновения В одни годы и появления в другие. Более существенные, чем в условиях сплошного распространения многолетнемерэлых пород (Верхояно-Колымская область), сдвиги в эволюции наледей можно ожидать при по- теплении в зонах их прерывистого и островного распространения. Поскаольку температура пород здесь, как правило, не ниже —3°С, потепление на 2-3° приведет к практически по- лной их дёеградации. Следствием этого станет деградация наледей подземных вод и сохра- нение только нёбольших наледей грунтовых и речных вод аналогично тому, что мы наблю- даем сейчас на Дальнем Востоке вне области многолетнемерзлых пород. Похолодание на 2-3° в этих зонах, конечно, при наличии благоприятных для развития наледей геолого- тектонических условий, приведет к широкому развитию наледей подземных вод, такому же как в области сппошного распространения многолетнемерзлых пород. Но и эдесь за счёет тёепловой инерцин, свойственной многолетнемерзлым породам, и длительности перио- да глубокого промерзания эволюция наледей будет отставать от темпа климатических из- менений. Глава 9. ТАЛЫЙ СТОК Вопросы территориального распределения талого стока и оценки его ресурсов впер- вые были поставлены при соэдании настоящего Атласа. Ранее снеговой, снегово-леднико- вый сток оценивались приближенно при классификации рек по их режиму — (Львович, 1938; 1945; Кузин, 1960). Годовой талый сток, образующийся эа счет таяния снега и льда, в среднем за мио- голетний период составляет 6389 кмз. или 1,2\% стока поверхносткых вод суши _(за ис- ключением Антарктиды и Гренландии). Несмотря на относительно небольшой объем, роль талого стока в ряде районов Европы, Азии и Америки - определяющая в их экономическом развитии, Во многих странах годовой сток воды с горно-ледниковых бассейнов в $5-6 раэз больше, чем ёго средняя величина по территории страны. Большое значёение имеют также особенности внутригодового распределёения талого стока, основной объем которого приходится на теплое летнее время, когда вода особен- но необходима для орошения сельскохозяйственных полей, Снегово-ледниковый сток непо- средственно связан © количеством и режимом выпадающих твердых атмосферных осадков .В среднем для эемного шара талый сток составляет 50-60% их общего количества, иначе го- воря из 15 тыс.км3 годовых твёрдых осадков, выпадающих на поверхность суши, образует- ся ©, 4 тыс.км3 талого стока. Особое место среди снежно-ледовых ресурсов занимают наледи, представляющие собой своеобразное сезонное оледенение криолитозоны, практически полностью стаивающее в - 32 -