новилось более мощным и влажным; по его оценке, эти изменения Должны были — обеспеё- -- - чить рост осадков минимум в 5-5 раз (Е1оба, 1987). Вторая особенность атмосферной циркуляции ледниковых эпох состояла в принципи- альной перестройке механизмов переноса богатых влагой воздушных масс из севёрной части Индийского океана к ледникам нагорья. Бсли в современных условнях этот пе- ренос пронсходит благодаря муссонам, которые связаны с нагревом Тибетского плато летом и его охлаждением эзимой, и если муссонные ветры развиваются в инижней части тропосферы, так что их влага лёегко перехватывается склонами Гималаев, то в ледни- ковую эпоху картина в корне менялась. Муссонная циркуляция затухала: Тибетское пла то выхолаживалось не только зимой, нво и летом, и над ним формировалась климатиче- ская область высокого давления, подобная квазистационарным антициклонам Антаркти- ды и Гренландии. Это подтверждено данными палеоботанических исследований. Пыльцевой анализ да- тированных грунтовых колонок, поднятых со дна восточной части Аравийского моря,по- эволил сдёелать вывод, что в интервале времени от 22 дб 18 тыс.лет назад, т.е. в ма- ксимум послёеднего оледенения, на юго-западном побережье Индостана исчёзала мангро- вая растительность, служащая эдесь индикатором влажносо муссонного климата. Арид- ность Индостана, установленная для этого времени, объясняется резким ослаблением муссонных юго-западных ветров и соответствующим снижением лёетних осадков и стока (Уап Самро, 1986). Связь между степенью Ъпеденення Тибета и интенсивностью эмус- СОННОЙ циркуляции региона выявляется и в настоящее врёмя, причем она настолько тес на, что с успехом используется для прогноза погоды. Из многолетних наблюдёения — ки- тайских синоптиков следует, что даже такие Сслабые флуктуации нивально-гляциальной системы Тнбета. как увеличение толщины и продолжительности залегания зимне-весеёенне - го снежного покрова, вызывают запаздывание и ощутимое ослабление летних муссонов (Котляков, Кренке, 1982). Характер атмосферной циркуляции в ледниковых антициклонах сейчас известен до- статочно хорошо (ВОептоп, НивБез, 1983). Судя по аэрометеорологическим наблюдениям в районах современного оледенения, педниковые щиты сильно охлаждают нижнюю тропо- сферу, в которой формируется слой приповерхностной инверсии температуры толщиной в сотни метров и устанавливается режим постоянных центробежно направленных ветров. Выхоложенные надо льдом воздушные массы стекают от центров к периферии ледяиковых щитов, Причем весь этот сток происходит в нижней тропосфере, захватывая приземный слой толщиной не более 2-3 км. А над ним возникают противотечения, которые несут богатые водяным паром массы воздуха к центрам ледниховых покровов, где они опуска- ются и компенсируют потери, связанные с ветрами инверсии. Можно предполагать, что анапогичные циркуляционные ячёйки существовали и над плейстоценовыми ледниковыми покровами. Движение воздуха в подобкой ячейке, форми- ровавшейся над Центрально-Азиатским нагорьем, обеспечивало тибетские ледники Ввла- гой н энергией, приносимыми с севера Индийского океана. В соответствии с циркуля- ци@й в ячейках данного типа перенос водяного пара здесь шел неёе в приземных слоях воздуха, а в верхней тропосфере, так что экранирующее влияние краевых хребтов сво- дилось к минимуму. Новые данные о раэмёрах и морфалогии оледенения Тибетского плато проливают свет на механизмы, © помощью которых незначительные похолодания, вызываемые периодичес- Кими воэмущёениями зёмной орбиты, испытывали усиление, приводившее к сильным разра- станиям криосферы планёеты. Они показывают особенкости Тибетского ледникового Ппок- рова, отличавшие его от высокоширотных ледниковых щитов: атмосфера над этим покро- вом была разрежена и прозрачна, а углы, образуемые солнечными лучами с его поверх- ностью, близки` к прямому. Поэтому телловые потери Земли, вызванные образованием Ти- бетского покрова с егбо высоким альбедо и способностью к почти полному излучеёению по- - 138 -