член уравнения теплового баланса для длительных периодов, значительной части площади ледника, а также при больших абсолютных величинах радиационного ба- ланса и теплового эквивалента таяния. В высоких широтах, на покровных ледниках Арктики, из-за низких темпера- тур воздуха и преобладания пасмурной погоды абсолютные величины и турбу- лентного потока тепла из воздуха и радиационного баланса очень малы, по сравне- нию с теми же показателями, измеренными на ледниках Субарктики и умеренных широт (примерно в 3—4 раза). В относительных единицах турбулентный поток теп- ла (конденсация здесь наблюдается крайне редко) достигает на Новой Земле 33%, на Земле Франца-Иосифа — 15—25% в общих затратах тепла на абляцию (здесь ис- пользованы расчетные методы). Общие методические выводы, касающиеся оценки соотношения основных компонентов теплового баланса, заключаются в следующем. При низких темпера- турах воздуха (не выше 3—5°С) значения Р и 1Е пренебрежимо малы и сопостави- мы с ошибками измерения радиационного баланса и теплового эквивалента таяния /\/. Поэтому выбор метода расчета турбулентных характеристик не имеет решаю- щего значения для определения соотношения составляющих радиационного балан- са. При глубоких инверсиях (выше 10°С) реальными представляются лишь величи- ны Ри/Е, рассчитанные как разность /// и радиационного баланса. 21. Температура воздуха и таяние ледников Температура воздуха прочно удерживает первое место среди метеорологиче- ских показателей, используемых для расчета таяния ледников. При этом связь не- редко трактуется как функциональная, причинно-следственная. На самом деле определяющую роль в интенсивности таяния снега и льда на горных ледниках уме- ренных и субтропических широт играет солнечная радиация, на которую прихо- дится 80—90% всего тепла, расходуемого на абляцию. В полярных районах эта доля несколько меньше благодаря значительной пасмурности неба и низким высотам Солнца. 49