Научный журнал КубГАУ, No133(09), 2017 года 5 характерные значения которого у материала, слагающего моренный чехол в несколько раз ниже, чем альбедо льда. Это приводит к повышенному, по сравнению со льдом, количеству поглощенной — коротковолновой солнечной радиации. Большую роль играют также большая плотность, наличие пористости и т.д. В схематической форме потоки тепла на чистом и заморененных участках ледника показаны на рис. 2. 5\/ саЗ\\ Ц/ пЫ За ПРОЛЬЧЫН оар ЗАЛЕ ТТАУ аЕ НЛЫНО За СОЛар ОВЗЫЙИЫЕ ТО а НЛЫЕ ЗА СУ НООООРЕЕОИТЕСт ача ООО ЛОа аОЛЬ: КО пНОДЕЕя ъ"а?@д„;{аз_ъ З: у ь, г и иа РОНа Ка ы ой Ср Ра ТОИа ЕЙ ';—Ё‹Ё’ ч ае и о › Г. . 2 б ., ОЖЕТ оо Дрос КОУО О НОЕ ОДЕо СО ТалО оЕЧ ТРЕНО о Ьоо ЧАЫ МОО ЛЬ ОЕа МАЗНА А аНН Ьа К ОАН А аСЛа АЬ оОУ Рисунок 2 — Потоки тепла на поверхности ледника, покрытой моренным чехлом. Формально энергетический баланс на поверхности моренного чехла, Ё, записывается как Е= 50/(1- о)+ Е у + 5НЕ + 1НЕ + С. (1) Первый член в правой части в (1) представляет собой поглощенную коротковолновую радиацию, второй — излучение поверхности с учетом противоизлучения атмосферы, третий — поток явного турбулентного тепла, четвертый — поток скрытого турбулентного тепла. Поток коротковолновой радиации определяется в зависимости от широты местности, времени суток, прозрачности атмосферы, наклона поверхности. Эффективное излучение (баланс длинноволновой радиации — сумма длинноволнового излучения земной поверхности [М Т и противоизлучения атмосферы ГМ \ на рис. 2) рассчитывается по формуле Брента с учетом влияния Б0р://е).Кибаетго.ги/2017/09/ра /7 8ра