Однако выводы о сухости ледниковых климатов не могут приниматься без принципи-, альных оговорок, так как они часто делаются без учета изменений в атмосферной цир- куляции и уровнё конденсации, характёерных для лёдниковых эпох. Как было показано О.А.Дроздовым (1977), количество осадков г определяется не только влагосолержанисм атмосферы, но и двумя другими членами отношения: » = х ь 50'(8), где « - циркуляционный параметр, ш - суммарное содержание влаги в столбе воздуха, ф(Н) - функция относительной влажности, от которой зависит уровень конденсации. При постоянных условиях увлажнения, когда А‚н:ф(в) неизменны, количество осад- ков действительно увеличивается с ростом темпёературы, в связи с чем потепления со- провождаются ростом влажности, а похолодания - ее снижением. Но фактические темпе- ратурные изменения, даже сравнительно короткопериодные - внутривековые н всковыс, почти всесда идут на фоне иэменений в уровне конденсации и условиях циркуляции , из- за чёго связи мёжду темпёературами и осадками нередко оказываются противоположными. В частности, потепления могут вызывать убывание снежности суши и сокращение плошща- ди морскях льдов, а значит и ослабление темпергтурных контрастов мёжду — ВЫсОКкимМиИ и низкими широтами. И наоборот, похолодания могут приводить к усилению этих — конт- растов и росту увлажнения суши, что подтверждают данные прямого синолтического ана- лиза. Все это в полной мерёе относится и к лёдниково-межледниковым изменениям — атмос- ферных осадков. Как уже отмечалось, в ледниковые эпохи лолярные области охлаждались сильнее троплических и экваториальных, так что температурные контрасты между низки- ми и высокими Миротами воэрастали. Всли сейчас разность между средними темпёрату- рами экваториальной и полярных областей составляет 30-350‚ то во время оледенений она увеличивалась до 55-70° (Ясаманов, 1985), Это повышало энергию всех океанских и атмосферных процессов, что доказано слёециальными исследованиями (Бараш, 1988;Бур- ков, 1987; Кеннетт, 1987; Кч*2Басй, ИгтзеЛб, 1985; МапаБе, Вгтоссо1\, 1985). Устано- влено, что при глобальных похолоданиях увеличивались скорости и изменялись направ- ления ряда океанских тёечений, включая Гольфстрим и Куросио; усиливались темлерату- рные градиенты на океанологических фронтах и циркуляция в субполярных круговоротах; активизировались динамические процессы в апвеллингах. Одновременно усиливались ве- тры, включая пассаты; возрастала энергия круглогодичных барических депрессий над зонами контакта океана © краями ледниковых покровов, в частности исландской н суб- антарктических депрессий; мощной я круглогодичной становилась и алеутская депрес- сия, которая в современных условиях проявляется только зимой. Повышалась — циклони- ческая активность атмосферы, связанная с такими депрессиями, а зоны западного пе- реноса смещались в более низкие широты; этот сдвиг сопровождался усилением испаре- ния (С11МАР, 1981, Мапабе, Вгоссо11, 1985). Новые доказательства активизации атмосферной циркуляции при усилении оледене- ния получены в рёзультате измереёения количества и крупности пылевых частиц, выянесен- ных ветрами с материков на ледники и в океан. В соответствии с_одноя из — спецналь- Ных программ были Ввыполнены морские геологические работы в разных частях Мирового океана и выяснены состав и толщина эзолового материала, участвующего в строеёнии глу- боководных осадков разного возраста. Было доказано, что развитие кайнозойской ле- дниковой Эры, длящейся уже не менее 30-55 млн лет, сопровождается довольно резким увеличением скорости накопления, а также крупности эоловой пыли на днё океёана.При- чёем своего максимума это увеличение достигало в интервалы времёни, которые совпа- дала с эпохами плейстоценовых оледенений (ВКеа а.о., 1985). В послёедние годы выяснилось, что основными районами интенсивяого энерго- и мас- сообмена мёежду окёеаном и ватмосферой, прежде всего ускоренного ло глощения океанской влаги воздушными массами, служат специфические зоны океана, В прёделах которых мощ- ные течения, нёсущие тепло из ниэких широт в высокие, вступают в непосредственный 10-2 - 147 -