И (х) = 1167 + 0,8417 , взохы + 0,428Г взоты — 0,584(Т - Т,)взоты› (12.1) где Ткаохм — Температура конденсации воздуха за холодным фрон- том, характеризует вид выпадающих осадков; Г,зотм — Температура точки росы в теплой воздушной массе на поверхности 850 гПа, кос- венно характеризует увлажненность теплой воздушной массы; (7 -Т )взоты — Дефицит точки росы теплой воздушной массы, харак- теризует влажность воздушной массы. Чем влажнее воздух перед фронтом, тем обильнее осадки при прохождении холодного фронта. В случае холодных вторжений с предшествующим выходом циклонов характеристики холодной воздушной массы берутся за холодным фронтом циклона, а теплой воздушной массы -— в теплом секторе циклона. При значении дискриминантной функции больше нуля И(х) >0 можно ожидать схода селей, если же И(х) <( , сход селей не ожида- ется. Трудность прогнозирования гляциальных селей связана с тем, что вероятность прорыва моренных или ледниковых озер, а также опорожнения внутриледниковых и внутриморенных полостей зави- сит не только от метеорологических, но и от гляциологических, гидрологических и геоморфологических факторов. Отсутствие информации о динамике ледниково-моренного комплекса затрудняет прогнозирование гляциальных селей, препят- ствует выпуску локальных прогнозов. В связи с этим особый интерес представляют методы прогноза гляциальных селей, основанные на информации о гидрологических характеристиках моренно-гляциальных комплексов. Эти методы, а также математические модели формирования гляциальных селей при прорыве подпруженного ледником озера, внутриледникового водоема подробно изложены в работах Ю.Б. Виноградова (Гляциальные прорывные паводки и селевые по- токи, 1977; Этюды о селевых паводках, 1980). Одной из причин возникновения селей является прорыв под- пруженного ледником озера. Проблема прогноза срока прорыва озера зависит от возможности получения информации о возникнНо- вении и росте озера, и начале его опорожнения. Процесс опорожне- ния озера с начала истечения воды определяется увеличением пло- 410