температура воздуха понижается с высотой, а турбулентный поток тепла направлен вверх и представляет собой существенную расходную статью теплового баланса. В условиях ледника наиболее важный тепловой процесс ‚ происходящий в самом нижнем слое воздуха — это его охлаждение при контакте с поверхностью ледника в результате турбулентного обмена. Дополнительным фактором служит потеря тепла поверхностью путем длинноволнового излучения в ночные часы, от- чего температура снега и льда часто понижается до отрицательных значений, и это также способствует охлаждению воздуха. Другой важный процесс, формирующий инверсии над горными ледниками — это адвекция теплого воздуха на ледник в результате местной циркуляции: ветры склонов, долинный поток воздуха, а также фен из свободной атмосферы, когда в горах, и в частности над ледниками происходит опускание и адиабатическое нагре- вание воздуха. Дополнительной причиной усиления температурных инверсий может быть также сток и накопление холодного воздуха в темное время суток (горный ветер) или днем (ледниковый ветер) на выположенных участках ледника, а также в мик- ропонижениях рельефа. На покровных ледниках Арктики и Антарктиды формирование температур- ной инверсии обусловлено в основном радиационным охлаждением поверхности ледников и последующим контактом с ней нижних слоев воздуха. 17. Особенности турбулентного тепло- и влагообмена над ледниками В отличие от компонентов радиационного баланса, характеристики турбу- лентного обмена как на равнине, так и в горах рассчитываются косвенными мето- дами. При этом чаще всего используются результаты так называемых градиентных измерений, т.е. вертикальные разности температуры воздуха и упругости водяного пара, а также скорость ветра в слое, непосредственно примыкающем к подстилаю- щей поверхности. Следует отметить, что стандартная методика, применяемая на сети метеорологических станций, разработана для условий равновесной и неустой- чивой стратификации и слабых инверсий температуры воздуха. 33