в области ледника Медвежий (Западный Памир, 3100 м) летом температура возду- ха нередко достигала 15—17°, а на боковой морене 25—30°. При этом положитель- ная величина В, составляла 0,01-0,05 кал/см” мин. Синхронные измерения Ё,;, проведенные в разных ледниковых районах умеренных широт, показали, что за сутки ледник теряет путём длинноволнового излучения примерно вдвое больше тепла, чем поверхность морены на той же высо- те, нагревающаяся днем до 20—30°. Различия в Ё, особенно велики в светлое вре- мя суток. Например, в области абляции ледника Голубина (Киргизский хр., 3440 м) при яс- 2 ном небе были зафиксированы следующие значения Ё, (кал/см” мин): Вид Время, час Сумма за период 8-17 час. поверхности 8 ИЙ 14 17 кал/см° % Ледник 0,03 0,02 0,04 0,07 20 18 Морена 0,10 0,20 0,25 0,24 112 100 П. Структура радиационного баланса ледниковой поверхности Две основные группы факторов определяют радиационный баланс поверхно- сти ледников. Прежде всего — это характерные черты данной поверхности, резко отличающие ее от других видов, а именно: а) сравнительно высокие величины альбедо и его изменчивость во времени и в пространстве; 6) относительное по- стоянство температуры поверхности ледника и верхней границы ее повышения (0°) в течение периода абЛЯЦИИ. Другая группа факторов — метеорологические условия, определяемые цирку- ляцией атмосферы, т.е. видом и повторяемостью синоптических процессов, наблю- дающихся в данном районе. При этом для формирования радиационного баланса непосредственное значение имеют в основном знак адвекции, облачность и осадки. Для радиационного баланса (особенно притока прямой солнечной радиации) горных ледников существенны также абсолютная высота, закрытость горизонта окружающими хребтами, экспозиция поверхности. Возможности сопоставления компонентов радиационного баланса, измеренных в разных ледниковых районах, ограничены неодинаковой ролью перечисленных факторов на отдельных ледниках, а также относительной кратковременностью периодов наблюдений. 20