2. При отрицательных температурах максимальная упругость водяного пара у поверхности снега и льда значительно понижается (в отличие от дневного перио- да таяния, когда она постоянна и равняется 6,11 мбар), что ведет к уменыпению вертикального градиента влажности и, как следствие, интенсивности испарения. 3. Приведенные выше данные по испарению в Якутии (за холодный сезон) и на Памире (летом) представляют экстремальные условия и величины испарения для умеренных широт. 19. Определение турбулентных компонентов теплового баланса на основе наблюдений за таянием ледника и расчета радиационного баланса Турбулентная составляющая теплового баланса — это алгебраическая сумма турбулентного потока тепла из воздуха Р и тепла испарения-конденсации (Р+ГЕ). Она может быть получена как остаточный член из уравнения теплового баланса с большой достоверностью в том случае, если порядок величин радиационного ба- ланса В и параметра (Р+Г.Е) сходен, а значения теплового эквивалента таяния /\/ составляют не менее 160—200 кал/см’сут, т.е. \/ равно 2-2,5 г/см”. С ростом суточ- ного таяния и длительности периода наблюдений абсолютные и относительные ошибки определения (Р+Г.Е) становятся меньше. Погрешность расчета турбулент- ной составляющей существенно уменьшается при конденсации. Наиболее надежные результаты могут быть получены в тех случаях, когда основные компоненты теплового баланса (В, Р+Г1Е, г\/) измеряются или рассчи- тываются на значительной части поверхности ледника за продолжительный пери- од. Такие исследования были проведены на Памире в области абляции ледника Медвежий и на Полярном Урале на ледниках ИГАН и Обручева. На леднике Медвежий наблюдения за таянием льда и альбедо велись в тече- ние июля и августа на площади, охватывавшей ббольшую часть области абляции (участок длиной около 3 км при ширине ледника 350—500 м) в интервале высот 3080—3420 м над ур. м. На восьми поперечных профилях были забурены 55 реек; по ним таяние измерялось каждые пять ДНСЙ‚ альбедо льда — в начале и в конце перио- 40