при высоких температурах воздуха не более 20—40 кал/см’сут. В то же время (РГЕ), определенное как разность ///-В, выражалось величиной 320 кал/см’сут. Тем самым подтверждается непригодность расчетного метода при глубоких инвер- сиях температуры воздуха над ледником. 20. Структура теплового баланса поверхности ледников Расчетные данные, характеризующие турбулентный тепло- и влагообмен и соотношение компонентов теплового баланса ледниковой поверхности, были по- лучены во многих горноледниковых районах, а также в ряде областей покровного оледенения в 50-е — 80-е годы ХХ века при комплексных гляциологических иссле- дованиях, особенно в периоды МГТГ и МГД. Но сопоставление и анализ приведен- ных в гляциологических изданиях результатов весьма затруднены по нескольким причинам: а) несовершенство методов расчета Р и 1Е, которые были разработаны для условий равнины, где такие глубокие температурные инверсии, как на горных ледниках, не наблюдаются; 6) применение отдельными авторами различных методов расчета; в) разная продолжительность периодов наблюдений и характер погоды, не- одинаковые интервалы времени, принятые для осреднения (часы, день— ночь, сутки, месяц, по типам погоды, по градациям определяющих па- раметров и др.); г) градиентные измерения проводились в одной-двух точках ледника, что не позволяет получить репрезентативные величины Р и ЛЁ так как измен- чивость, от которых зависит интенсивность турбулентного обмена, в разных частях ледника очень велика, а закономерности их изменения в пространстве пока не изучены. Тем не менее, мы сочли возможным рассмотреть данные о структуре тепло- вого баланса в тех регионах, где Р и 1Е рассчитывались с помощью одного, наиболее часто применяемого метода (Д.Л. Лайхтмана), а величины этих парамет- ров несущественны по сравнению с основными компонентами — радиационным ба- лансом и затратами тепла на таяние (абляцию). Это позволяет сопоставить хотя бы 45