ческих лучей состоит в оценке их затухания в снежной толше в зависимос- ти от содержания воды в ней. Ослабление потока /-й компоненты косми- ческих лучей (нуклоны, мезоны и пр.) в слое снега. (или воды) с влаго- запасом No описывается экспоненциальным законом 11 (No, Н) = 1, (Н)ехр (- м), (1.13) де / (, Н) и ,, (Н) — интенсивности потока частиц под слоем снега и на его поверхности, Н/ — высота наблюдения, и — коэффициент ослабления # компоненты [6, 60]. Из выражения (1.13) вытекает формула для рас- чета снегозапасов у - @е (, ). ал ' Значения д в г/см? равны: для нейтронов с энергией 0,1 < Е < 30 Мэв — 0,15; для нейтронов с Ё > 30 Мэв — 0,00645; для мезонов с Ё> 30 Мэв — 0:00076; для протонов с Е > 30 Мэв — 0,0085; для электронов с Ё> 2 Мэв — 0,00540; для гамма-квантов с Е`> 2 Мэв — 0,00575 [6,60) . При_суточной продолжительности измерений водность снега определяется с 5%ной погрешностью в следующих пределах: для низкоэнергетических нейтронов — 15—405 мм в..; для нейтронов высоких энергий — 350— 10000 мм; для мю-мезонов — 3000—-90 000 мм. Отсюда следует, что для оценки снегозапасов практически во всем природном интервале их значе- ний можно ориентироваться на регистрацию нейтронной компоненты кос- мических._лучей. Фиксацию мю-мезонных потоков целесообразно проводить лишь при снегозапасах, превышающих 3000 мм. Использование данного метода позволяет построить автоматизирован- ную систему определения снегозапасов при передаче информации по радно! или кабелю в пункт ее приема и обработки. Такая система, включавшая $ автоматизированных снегомерных пунктов, была размещена в бассейне р. Малой Алматинки на северном склоне Заилийского Алатау на высотах 2200—3000 м. Калибровочная кривая при регистрации интенсивности потока нейтронов строилась по данным маршрутной снегомерной съемки. Фиксировались также потоки космического излучения при отсутствии сне- га. Измерения влагозапасов проволились в течение трех сезонов для перио- ла с декабря по середину мая [130). Были зарегистрированы увеличения влагосодержания снега, вызванные снегопадами, а также сходом лавин. Ошибка определения снегозапасов в диапазоне 1007000 мм в.э. не пре- вышает 10%. Значения снегозапасов с 20 марта по 20 апреля на водосборе одного из притоков р. Малой Алматинки, определенные по многолетним данным наземной снегосъемки, использовались для построения — связи со среднесуточными расходами этого притока за май. По величинам снего- запасов, вычисленным при регистрации космических лучей, с поМоЩью данной связн был составлен прогноз значений вышеназванных величин стока для 19791981 гг. Эти значения оказались равными 1.9; 32 и 315 м’/с при соответствующих фактических значениях — 1,84; 2,08 и З,1 м° с [130) - С помощью описанной методики запас воды в снеге определялся также на снеголавинной станции Харамкуль, нахолящейся в бассейне р. Майхуры! (Памир) на высоте 2800 м. Снегозапасы в районе расположения станции 18