приводит к образованию сложных форм зональности, которые ТГарцман назвал дислокационными. И. С. Соседов [117] обратил внимание на то обстоятельство, что схема зональности Гарцмана хотя и охватывает достаточно. полно общие закономерности тепло- и влагопереноса, слабо учи- тывает особенности подстилающей поверхности, которые могут оказывать существенное. влиянне на гидрометеорологические про- цессы в горах. По мнению Соседова, <в пределах. района с одно- родным. характером высотно-экспозиционной зональности. опреде- ‘ленному сочетанию вида поверхности, высоты. и Экспозиции. соот- ветствуют и определенные гидрологические свойства. Это открывает: возможности дая территориальной интерполяции` составляющих водного балацса и их факторов». Сказанное, однако, справед- ливо, если под экспозицией понимать не только ориентацию скло- ов по странам света, но также и по отнощению к направлению влагопереноса. Как будет показано ниже, при. исследовании. про- цессов формирования ‘элементов водного баланса в горах следуст, наряду с другими, учитывать такой показатель, как уклон склона. Вполне очевидно, что высотная зональность элементов вод: ного и теплового балансов особенно отчетливо должна проявляться ‚для склонов одинаковой ориентации с близкими. уклонами. Этот вывод хорошо подтверждают результаты исследований, выполнен- ных в раздичных горных районах СССР. Для территории. Забай- калья, например, Вуглинским установлены самостоятельные зави- симости осадков и стока от средией высоты водосборов для трех отдельных районов, различающихся по характеру орнентации — северо-западного, _ восточного и западного [37). Графики связи осадков с высотой местности_ для указанных выше районов пред- ставлены на рис. 10. О влиянии высотной поясности на распределение элементов водного _баланса ` дают представление графики, приведенные на вис. 1 Эи графики получены для бассейнов рек Чон-Кызылсу и Алаарча, расположенных на склонах северного Тянь-Шаня_ [13). Трафики`. характеризуют _ изменения осадков, стока и испарения © высотой местности. Анализируя эти. зависимости, можно заме- тить, что связь осадков © высотой местности для обоих водо- <боров примерно одинакова, а стока и испарения — различна. До высоты 3200 м испарение в бассейне р. Алаарча меныше, чем на водосборе р. Чон-Кызылсу. Это в значительной_степени` связано с тем, что в первом бассейне, начиная с высоты 2500 м, много осы- пей и скал, испарение с которых намного меныше, чем. © луговых. поверхностей, которыми на этих высотах представлена поверхность. бассейна р. Чон-Кызылсу. В то же время из-за различия подсти- лающих поверхностей сток р. Алаарча в этой зонё выше, чем сток р. Чон-Кызылсу. Этими различиями объяснястся также тот факт, что сток по высотным зонам в бассейне р. Алаарча изменястся более плавно, чем в бассейне р. Чон-Кызылсу [13]. Если сравнить зависимости отдельных элементов водного ба- ланса от высоты местности, построенные для различных горных 116 Ям 1600 4200 400 с высото! 60 2000 32 0 %00 600 200 Руы Рис. 10, Графики связн нормы годовых осадков. А иестности ‘лля ’ бассейна р». ВитиМ ‘розаполный райо —- восточный райоу "Мадный радон. Э-з 6) 4000. 60 0 — 2 000 м Рнс. 11. Изменение © высотой элементов ведного баланса (Ё— испаренне, Р— осадки, У— сток). а) бассейн р. Ч ‘ызыяеу: 6) бассейн р. лаарч