величину ледниковой составляющей, видимо, влияет развитие ния и ряд других факторов. Можно указать нижний предел взвешенных высот, начиная с которого возможно наличие ле <оставляющей. Этот предел почти для всей Средней Азии (к сточного и юго-восточного Памира) равен 2000 м. По данным О ловой (1960), нижняя граница средневзвешенных высот водосб <сущих оледенение, проходит на уровне 3900 м. Региональные зависимости доли ледниковой составляющей ней взвешенной высоты водосбора получились вполне удов тельные. Характер изменения поверхностной (5 мм) и подземной со щих стока определяется в общем положением хребтов по отно направлению основных влагоносных масс, Все периферийные характеризуются высокими значениями как поверхностной (до так и подземной (до 500 мм) составляющих. На склонах за котловин и на подветренных склонах хребтов поверхностная со щая колеблется в пределах 50—150 мм, а подземная — в преде 100 мм. Градиенты поверхностого стока достигают максималь чений на более увлажненных склонах. Например, в западн Иссыккульской котловины они не превышают 30 мм на 100 м, а сточной части — они больше 100 мм на 100 м. В бассейне Нар диенты поверхностного стока изменяются от 10 мм/100 м до 50 В сухой закрытой Таласской котловине градиент поверхностн не превышает 15 мм/100 м. Дно долины Зеравшана имеет г поверхностного стока, равные 25 мм/100 м, тогда как на ее значение градиентов возрастает до 40 мм/100 м (рис. 56). Наибольшие значения подземной составляющей, достигающ 500 мм, наблюдаются на Угамском, Пскемском, Туркестанско сарском хребтах. Здесь же отмечаются и её максимальные ты — 50 мм на 100 м. В других районах горной части Средней личина подземной составляющей не превышает 250—300 градиенты — 10—20 мм на 100 м (рис. 57). Суммарное испарение в пределах горной территории изме значительных пределах: от 30—50 мм на восточном Памире 150 мм на сыртах Тянь-Шаня и до 500—600 мм в Ферганской не. Как известно, величина суммарного испарения обусловлена ческими и почвенно-растительными условиями. В горах и клима и почвенно-растительные условия подчинены законам верт поясности. Разнообразие ее структур должно обусловить сери нальных зависимостей суммарного испарения от высоты. Но щимся данным такие закономерности четко не выявляются. В это объясняется тем, что мы оперируем величинами суммарн рения, интегрированными по площади водосборов. Однако из э риалов все же видно, что чем больше средняя взвешенная водосбора, тем суммарное испарение меньше. К сожалению