Характерная особенность радиационного баланса поверхности ледника (как указывалось выше) заключается в том, что из-за ограниченной возможности длин- новолнового излучения ледник теряет тепла в атмосферу меньше, чем другие виды деятельной поверхности, находящиеся вблизи него. Пример. — Ледник Голубина, Киргизский хребет, 3440 м абс. Ночные и суточные значения баланса длинноволновой радиации В, 2 и радиационного баланса В за ясные дни (кал/см”) : Вид Альбедо Во В поверхности день ночь — сутки сутки Ледник 0,21 —20 —82 —102, 367 Морена 0,09 —112 —94 —206 336 Эти данные весьма показательны. Несмотря на то, что альбедо каменистой поверхности в два раза ниже, чем льда, радиационный баланс за сутки на леднике несколько выше, так как морена теряет длинноволнового тепла вдвое больше, чем ледник. 12. Расчет компонентов радиационного баланса всей поверхности ледника Инструментальные наблюдения за составляющими радиационного баланса проводятся, как правило, в одном, реже — в двух пунктах ледника. В то же время известно, что на ледниках (особенно горных) неоднородность подстилающей по- верхности и наличие различно экспонированных склонов обусловливают большую пространственную изменчивость характеристик радиационного баланса. Поэтому для расчета полей основных компонентов радиационного баланса необходимо иметь данные о распределении альбедо и притоке прямой солнечной радиации на склоны разной экспозиции (т.е. ориентации и крутизны) $. Чтобы получить поля $. , сначала на основе крупномасштабной топографи- ческой карты ледника выделяют так называемые элементарные площадки, т.е. участки поверхности, четко различающиеся по ориентации и крутизне. Их количе- ство зависит от характера мезорельефа ледника, масштаба карты и необходимой точности расчета $. Затем определяются углы наклона и азимуты выделенных участков ледника, т.е. элементарных площадок. 24