земного'! воздуха, вследствие чего над каждым крупным ледниковым щитом формируется слой темпёературной инвёрсии толщиной в нёесколько сот метров. Поскольку же поверх- ности всёх щитов наклонены от центров к пёериферии, над ними возникают горизонталь- ные градиенты атмосферного давления, которые порождают постоянные приповерхностные ветры инвёрсии, переходящие в краевых зонах в периодические стоковые ветры ураган- ной силы. В силу этих процессов охлажденный над ледниковыми щитами воздух стекает к пе- риферии последних. Как показали аэрометеорологические наблюдения Советской антарк- тической экследиции (И.Н.Завьялова, Э.Л.Лысаков и др.), в современных условиях от- ток холодного воздуха ясно выражен в атмосферном слое "поверхность льда - уровень 600 миллибар'", а на высотах от 5 до 15 км действует компенсационное противотечение, с которым периферические воздушные массы поступают в центральную область; здесь они опускаются и испытывают адиабатическое нагревание. Однако длинноволновое излучение подстилающей поверхности не только компёенсирует это нагревание, но и обеспечивает дальнейшее охлаждёение. При этом в пёерёнасыщенном влагой воздухе на верхней границе слоя инверсии происходит сублимация водяного пара, образование и оседание ледяных кристаллов, а выделяющееся скрытое тепло поглощается снежной поверхностью и тут же излучается в космическое пространство через тонкую, холодную и сухую атмосферу. В итоге поверхность щнта теряет и ту небольшую долю ПРЯМОЙ солнёечной радиации, котго - рую она можёт усвоить, и то явное и скрытое тепло, которое она получает от атмо- сферы. Таким образом, над ледниковыми щитами формируются особые циркуляционные — ячей- ки, “мотором" которых служат сами щиты с их способностью к мощному выхолаживанию воздуха. Вполне очёвидно, что такие же ячейки должны были формироваться и над дре- вними ледниковыми щитами. Движение воздуха в этих ячейках обеспечивало перенос ат- мосферной влаги и энергии к ледниковым покровам из окружающих областей, а также ох- лаждение поступавших к ним масс воздуха и сток их энергии в космос (Вепсоп,Нирле5, 1983). Полная количественная оценка температурных эффектов этих процессов остает- ся делом будущего, однако несомненно, что масштабы общего охлаждения возрастали с увеличеннем размеров ледниковых покровов. А ведь судя по расчетам и полевым изме- рениям потоков тепла из воздуха в лед и теплового излучения последнего (Кренке, 1987), даже в современных условиях результаты этого процесса ощутимы @ масштабах целых полушарий. Наконец, в последние годы стал известен ещдёе один механизм положительной обрат- ной связи между ростом оледенения н снижением температур. Ёго открытие было пред- определено выяснением состава "ледниковой" атмосферы, образцы которой выделены из керна, полученного при глубоком бурении ледниковых шитов Антарктиды и Гренландии. Установлено, что для воздуха, сохранившегося с последней педниковой эпохи, хХарак- терно пониженное содержание С02: его концентрация оказалась равной лишь 0,02% , тог- да как в соврёменном воздухе она составляет около 0,05%. Более того, советско-фра- нцузские исследования ледяного керна со сТанции Восток показали, что весь ход из- менений концентрации СО2 по времени в антарктическом льду описывает график,по сво- ей форме совёершенно анкалогичный изотопной палеотемпературной кривой (Гог2ц5 а.0., 1988). По расчетам, базирующимся на глобальных моделях атмосферной циркуляции и — учи- тывающим эффекты обратных связей СО2 в атмосфере, указанное снижение концентрации этого газа должно было приводить к общему похолоданию климата еще на 1-2° (ТооКк- моой, 1985). Однако новейшие исследования ледяного керна показывают, что аналогич- ные иэменения концентрации при лереходах от олёеденений к межледниковьям и обрат- но характёрны и Для других ''парниковых'' газов, прежде всего сн4‚ что неизбежно вы- зывало дополнительное охлаждение. Наконец, в том же направлении действовал и рост концентрации атмосферных аэрозолей, Поэтому К.Лориус, В.М.Котляков и др. считают, 10-1 - 145 -