6) при испарении Р и 1Е имеют разные знаки и компенсируют друг друга при их любом абсолютном значении. Получение реальных величин Р + 1Е стало возможным путем расчета этого суммарного компонента теплового баланса как разности затрат тепла на таяние и радиационного баланса для поверхности ледника в целом или большей его части. Необходимые условия проведения такого эксперимента: а) в процессе влагообмена наблюдается конденсация; 6) (Р + 1Е) имеет тот же порядок, что и радиационный баланс и характери- зуется достаточно большими абсолютными величинами. Такие условия были зафиксированы на небольших ледниках Полярного Ура- ла ИГАН и Обручева. Установлено, что при таянии снега или льда 40—80 мм/сутки вклад Р + 1Е составлял 20—70% для отдельных типов погоды или участков ледни- ков. Это превышает расчетные значения Р + 1Е на 100—200% и более. В дальнейшем сходные выводы были сделаны и на основе наблюдений в об- ласти абляции ледника Медвежий на Памире. Здесь в условиях теплой, солнечной погоды, преобладающей летом в этом регионе, вклад турбулентной составляющей Р в общие затраты тепла на таяние был около 20%, а в абсолютном выражении 120-150 кал/см%утки‚ что превышает расчетные значения в 3—4 раза. Столь детальное рассмотрение особенностей турбулентного обмена на лед- никах необходимо для лучшего понимания сложной связи этого параметра с тем- пературой воздуха. Анализ связи приводится ниже. В общем виде расчетные формулы для Р имеют вид: Р = / (К, А\, у), где К — коэффициент турбулентности, А — разность температуры воздуха в слое 0,5—2,0 м, у — скорость ветра на уровне 1 м от поверхности ледника. Связь Р с параметрами Аг и у линейная, прямая (Р возрастает с увеличе- нием Аг и у). Коэффициент турбулентности К заключает в себе информацию об интенсивности турбулентного обмена и также выражен в основном через Аг и У. Различия в оценках Р, получаемые по разным формулам, зависят от математиче- ской формы связи: К = Г (Л;, м). Несущественные параметры, входящие в это выражение, опускаем. 52