При устойчивой стратификации воздуха, т.е. инверсии температуры, когда наиболее холодные и плотные слои воздуха находятся у поверхности, динамиче- ская турбулентность служит единственным процессом, способствующим переме- щению слоев воздуха и переносу тепла, влаги и количества движения по вертикали. В теории турбулентности используется, в частности, безразмерный пара- метр, который в определенной мере характеризует степень развития и термиче- ской, и динамической турбулентности. Это — число Ричардсона, представляющее собой отношение работы, совершаемой архимедовыми (гидростатическими) сила- ми к работе сил турбулентного трения: Здесь @ — ускорение силы тяжести; Т — температура воздуха; у — скорость ветра. При расчетах характеристик турбулентного обмена на ледниках применялся так называемый параметр устойчивости & , представляющий собой упрощенный аналог числа Ричардсона: где А/ — разность температур воздуха в приледниковом слое (0,5—2,0 м или 0,25— 1,0 м); у, — скорость ветра на уровне 1 м. При инверсионном распределении температуры воздуха над ледником рост А? способствует усилению устойчивости, а рост у —ее уменьшению, т.е. более ин- тенсивному турбулентному перемешиванию. Параметр аэродинамической шероховатости ;о Ззависит от геометрических неровностей деятельной поверхности, стратификации воздуха и направления ветра на леднике. Так, при стоковых ветрах углубления на поверхности ледника (особен- но на льду) заполняются холодным воздухом и более высокие его слои скользят над нижними, уменышая турбулентность. При долинном ветре воздух как бы «взбирается» по лобовой, крутой части ледника и турбулизируется в нижних слоях. Параметр шероховатости :о В Этих случаях на порядок выше, чем при стоковых, катабатических ветрах, и это способствует усилению турбулентного перемешива- 31