На водохранилищах первыми вскрываются верхние русловые участки, где скорость те- чёния сравйннтельно велика. Ёсли выше водохранилища сохраняется свободвая река, в его вёрхней части нёредко возникают заторы, особенно мощные, если водохранилище созэдано на реке, вскрывающейся последовательно сверху вниз (третий тип вскрытия}. Долыше все- го ледяной покров сохраняется в закрытых непроточных заливах и самых широких частях водохранилищ, где долыче всего длится дрейф льда. Водохранилище очищается от льда заметно поэже, чем река, если ледоход на послед- ней был непродолжительным (третий, частично второй типы вскрытия), и в сроки, близ- кие к естественным, если река вскрывалась в результате таяния льда на месте (первый тип вскрытия) или на ней наблюдался длительный лёдоход с более северных участков или с притоков (Нижняя Волга). Для вковь создаваемых водохранилищ сроки очищения определяются обычно "воссозда- нием'"' ряда по метеорологическим данным (Булатов, 1970; Пиотрович, 1958}. Средние мно- голетние сроки можно оценить с помощью формулы хе, = 2,5 / 50_/ - 0,8е°: 088/26-7 _ 5319 (1 + -No-) - 0,18@° + 85, где .Ее+ - необходимая для очищения водохранилища сумма средних суточных положитель- ных температур воздуха, 20_ - сумма средних месячных отрицательных температур за зи- му, ш - объёем воды, сбрасываемый через ГЭС за последние две декады таяния льда, кмз. й - объем водохранилища в конце предвесеннеёй сработки, @’ - средний суточный приток солнечной радиации в последнюю декаду тяяния. Создание каскадов водохранилищ на Волге, Каме и Днепре соэдало благоприятные ус- ловия для продления навигации на этих важнейших водных магистралях как за счет уве- личения периода отсутствия льда, так и благодаря лучшим возможностям для работы ле- докольных средств. В частности, на Нижнем Днепре навигация стала почти круглогодич- НОЙ , Глава 11. МОРСКИЕ ЛЬДЫ Средние годовые значения ллощади распространения, толщины, сплоченности и объема льдов в Мировом океане соответственно составляют: 25,9 млн км2‚ 1,7 м, 8,3$ балла и 36 ,7 тыс.кмз. Основная их масса сосредоточена в полярных районах, хотя вдоль восточ- ных побережий азнатского и сёвероамериканского континентов зимой льды распространя- ются и на умеренные широты. Даже в самый раэгар зимы морские льды имеют разрывы ,ино- гда протягивающиеся на десятки и сотни километров. Горизонтальные размёры, толщина, форма и торосистость плавучих льдов весьма разнообразны и изменчивы. Основчыми физи- ческими процессами, определяющими их состояние, служат образование, нарастание,дрейф, деформация н разрушение. Слабое развитие морских льдов по вертикали (даже в центре Арктического бассейна толщина ровных многолетних льдов спокойного нарастания ленамного превышает $ м) де- лаёет их чувствительными к изменениям состояния атмосферы и океана. Площади льдов си- льно варьируют во времени, особенно по сезонам. Среди элементов криосферы они уступа- ют в этом отношении только снежному покрову. Вариации косвенно, через атмосферу воз- действуют на природную срёду как самих полярных стран, так и умеренных поясов плане- ты. Появление морских льдов за пределами их обычного распространения рассматривается как признак ухудшения климатических и вообще Природных условий. Весьма существенно прямое влияние льдов И на практическую деятельность человёка в полярных морях. ‚ Современные представления о состоянии морских льдов, их временной и пространст- венной измёенчивости, физических гроцессах во льдах и пограничных с ними средах осно- ваны на наблюдёниях морских судов, лёедовой авиационной разведки, ИСЗ, дрейфующих и прибрежных гидрометеорологических станций, а также слециальных экспедиций. Системати- ческие наблюдения за льдами на морё в ряде районов начались еще в 1930-е годы, одна- ко глобальный характер они приобрели лишь с выводом на орбиту метеорологических спу- тников Земли в сёрёдине 1960-х годов. С 1973 г., когда на спутниках была установлена - 68 -