торых выделялась ледниковая шапка Йеллоустонского района в штате Вайоминг, имевшая меридиональное протяжение около 200 км, а также горные комплексы экваториальных и тропических частей Анд Южной Америки. Среди последннх особенно крупных размеров до- стигали ледники Перу, суммарная площадь которых была больше 90 тыс.км2. Судя по табл.13.3, самые крупные горио-покровные комплексы Земли имели — общую площадь более $ млн км2‚ их объем превышал 3,7 млн кмз. Суммировав эти данные со сведениями из табл.13.2, мы можем сдёелать вывод, что общая площадь покровного и го- рно-покровного оледенения планеты в максимум последиего глобального похолодания, 2 около 20 тыс.лет назад, быляа близка к 50 млн км° без шельфовых ледников, &а объем льда составлял с некоторым округлением в сторону уменьшения 100 мпя кмз. Глава 14. РОЛЬ СНЕГА И ЛЬДА В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ Исследование системы оледенение-океан поэволило выяснить механизмы — зарожде- Чия, роста и деградации плейстоценовых ледниковых покровов и доказать, что массо- обмен, теплообмен, а также динамические взаямодействия В этой системе, т.е. пря- мые и обратные связи между ее "блокамй", играют центральную роль в формировании и изменениях климата четвертичного периода восбще, и ледНиковых климатов - в 0осо- бенности. Термин ''ледниковые климаты'" обычно используют для обозначения таких типов кли- мата, при которых могут существовать ледники (Котляков, 1968). Однако в этом оп- ределении эатушевана роль самих ледников как климатообразующего фактора. Поэтому в (Гросвальд, 19876} предложено понимать под ледниковыми климатами такие их типы, которые формируются при ведущей роли активных взаимодействий атмосферы и, особен- но, океана с природными льдами, Сосответственно, для характеристики ледниковых кли- матов плейстоцена необходимо рассмотреть механизмы и следствия тяких взАиМмодейст- вий, Как прямых, так и обратных. Предложенная в упомянутой работе модель имеет ка- чествённый характер, однако она заслуживает внимания, поскольку в ней не только отведена главная роль ледниковому "блоку“.которнй в большинстве существующих — мо- делей системы оледенение-океан-атмосфера игнорируется, но н сам этот ''блок'" впер- вые представлен во всей его сложности - с "морскими'"' ледниковыми щитами, шельфо- Выми ледниками и ледяными потоками, объединенными в сложные, динамически целост- ные комплексы. ` Рассмотрев различные аспекты современных взаимодействий в системах оледене- Вие-океан-атмосфера, А.Н.Кренке (1987) показал, что и сейчас определяющая роль в динамике этих систем принадлежит океану и оледенению. Влияние океана на оледене- ниение происходит несколькими лутими и прежде всего через обеспечение атмосферно- го пнтания ледников. В современную эпоху океан поставляет практически всю массу ‚ водякого пара, при конденсации которого формируются снежные осадки, выпадающие в районах оледенения. 8 этой связи важнейшим фактором, определяющим интенсивность питания лёдников служит близость ледниковых райснов к океану и их позиция оТтноси- тельно путей переноса океанических воздущных масс. Именно поэтому все основные районы современного оледенения тяготеют к побережьям океанов и зонам интенсивных океанических влияний - климатическим депрессиям барических полей атмосферы. Важно отметить, что с такими депрессиями обычно совпадают особые - энергоак- тивные - зоны океана, или ЗАЗО, в изучение которых большой вклад внесён советски- ми учеными (Г.И.Марчуком, А.С.Саркисяном, Д.Г.Сеидовым, В.А.Бурковым и др.). Со- гласно их определению (см., например Бурков, 1987}, для этих зон характерны рез- Киё температурные градиенты, интенсивный турбулентный теплообмен водных масс с ат- мосферой, высочайшие скорости испарения и напряженная циклоническая деятельность. Олёденение здесь выступает не только как продукт процессов, идДущих в ЭАЗО, но и Как активный агент их образования: в типичном случае такие зоны возникают на уча- стках столкновения и взанмодействия теплых течений со снежко-ледниковыми массами побережий и холодной водой ледовитых морей. Достаточно сказать, что обе круглого- - 140 -