где а — коэффициент поглощения в длинноволновой части спектра; о— 0,826: 10'10; Т — абсолютная температура. В интервале температур от 10° до —10° (по шкале Цельсия) излучение абсолютно черного тела имеет следующие значения (в кал/см’мин): 7 10° 5° 0° —5° —10° Е 0,53 0 0,99 0,46 — 0,43 — 0,40 Важная особенность ледниковой поверхности, определяющая в большой степени ее излучение, состоит в том, что верхний предел повышения температуры ограничен 0°, и, таким образом, потеря тепла излучением не может быть больше 0,46 кал/см’мин. Благодаря этому для ледника легко рассчитать и встречное излу- чение атмосферы как разность В, = Е, - Е,. Величина Ё, кроме температуры, зависит от содержания в воздухе водяного пара и в меньшей степени — углекислого газа, которые в основном поглощают и излучают длинноволновую радиацию. На южном склоне Эльбруса летом при безоблачном небе В, ЁЕа и Ё. ха- 2 рактеризовались следующими значениями (кал/см`сутки): Тип Абс. высота, Е, Ел Ё, поверхности м Снег 3750 610 420 190 Лед 3360 620 525 95 Лед 2810 635 555 80 Следует подчеркнуть, что суточные величины Ё, и Е, имеют тот же порядок, что и суммарная солнечная радиация, поступающая на ледник за день при ясном небе. В облачную погоду встречное излучение атмосферы состоит главным обра- зом из потока радиации, испускаемой жидкими или твердыми частицами облаков. Интенсивность их излучения так велика, что Е, ; меняет знак, т.е. поверхность ледника в этом случае получает, как правило, длинноволнового тепла больше, чем излучает его. Таким образом, сокращение потери тепла ледником при значитель- ной облачности играет положительную роль в формировании радиационного ба- ланса, уменьшая его расходную часть. Близкие к нулю или положительные значения баланса длинноволновой ра- диации в теплых районах могут наблюдаться и при безоблачном небе. В этом слу- чае большие величины встречного излучения определяются высокой температурой толщи атмосферы (в основном, нижних 500 м) и приледникового слоя воздуха. Так 19