должно достигать в среднем 660 кал/ся? день. При учете закрытости горизонта и безоблачном небе она равна в среднем 600 кал/сяёдень. Таким образом, недобор тепла в утреиние и вечерние часы только за счет закрытости горизонта горами дости- тает 10%. Существенные изменения в суммарной раднации наблюдаются при наличии облачности. _Средние дневные значения суммарной раднации ($+0) за перноды абляции (с учетом закрытости горизонта и облачности) при антициклональном режиме по- тоды достигают 570 кал/см, при циклональном ре- жиме _ погоды — 190 кал/см?, в среднем же много- летнем их значения колеблются в пределах 370— 390 кал/см®. Средняя дневная величина интен- снвности _ суммарной радиации при ясном небе равна_0,95 кал/см? мин, а при налични облачности 5—6 баллов она колеблется в пределах 059— 0,62 кал/см? мин. 'Дневные суммы отраженной раднации (&и) за период абляции в зависимости от Состояния д тельной поверхности (от степени ее загрязненности) составляют в среднем 40—170 кал/ся® день, что со- ответствует величннам альбедо (А,), равным 24— 32%. При чистом свежевыпавшем снеге альбедо до- стигаст 75—90%. По мере уплотнения, загрязнения и таяния снега его альбедо уменышается до 50— 40%. Загрязненный порнстый тающий лед имеет альбедо от 30 до 12%. Альбедо поверхности_ледни- ков постепенно уменьшается от весны к осени. Пе- риодическое увеличение. альбедо обязано летиим снегопадам. Средние суммы поглощенной раднации (@.) пр средних условиях приходной и расходной части _ коротковолновой — раднации равны 130— 350 кал/см? день, максимальные же величины до- стигают 450 кал/см? день. ‘Эффективное _ излучение (Е»р) деятельной по- верхности ледников при безоблачном небе равно 0,11-—0,14 кал/см? мин. По мере увеличения облач- ности, температуры н влажности воздуха величина Е тающей поверхности ледника уменышается. Его значения держатся в среднем в пределах 0,03— 0,04 кал/ся? мин. За периоды абляции с антицикло нальным режимом погоды величины Е. составляют в среднем 80 кал/см? день, а с циклональным. режи- мом погоды — 90 кал/см? день; в среднем многолет- нем — 50 кал/см? день. 'Велнчины радиацконного баланса (В) в ночное время отрицательны и находятся в пределах —0,02, —0410 кал/см? мин. При высоте солнца около 20° ра днационный баланс становится положительным; © увеличением высоты солниа значения его растут, достигая максимума в полуденное время. При 4 баллах общей облачности (антициклональный ре- жим ` погоды) величины В равны в среднем 280 кал/см? день, а при 7 баллах (циклональный режим погоды) — веего 110 кал/сяё день. За много- летний пернод `значения раднацнонного баланса ледниковой поверхности за пернод абляции состав- ‘ляют в среднем 210 кал/см? день, Характерной — чертой _ температурного _ режима приледникового слоя воздуха в период абляции яв- ляется непрерывно сохраняющаяся инверсия темпе- ратур. Разность температуры между высотами 0,1— 2‚0 м над поверхностью достигает 28—1,8' э В летнее время в утренние часы на поверхности ледников преимущественно наблюдается испарение, а после полудня — конденсация. При движении вверх по леднику преимущественное испарение сме- няется конденсацией. Разность абсолютной влаж-. ности воздуха на высотах 0,1—2,0 м достнгает в среднем 0,2—0,3 мб, а относительной равна 6— 17% в среднем 11 %. Определение роли раднационного баланса в об- щем тепловом балансе поверхности ледников про- изводилось с учетом угла наклона деятельной по- верхности. Значения турбулентного потока тепла ® теплообмена, связанного с переносом водяного па- ра в приземном слое воздуха, были получены в сумме как остаточный член из уравнения теплового баланса. Для раздельного вычисления каждого из этих потоков применялось уравнение Боузна. На основе этих вычислений было установлено, что в зоне современного оледенения хр. Джунгар- ского Алатау основное влиянне на таянне ледников оказывает солнечная радиация. На втором месте стоит действие локального тепло- и влагообмена с воздухом, которое нередко осложняется адвектив- ным теплом, Анализ наблюдений показал, что зна- чение — коэффициента — раднацнонного `действия непосредственно — зависнт от величины — радна- цнонного баланса; последний же определяется со- стояннем деятельной поверхности ледника и ходом общей облачности. Второй компонент теплового баланса — конвек нонное тепло, включая и тепло конденсации ‘водя- ных паров (Р+1.Е), изменяется не прямо пропор- ционально изменению абсолютной величины кон- векционного теплообмена, а зависит от превосходя- щих его по своим абсолютным значениям колеба ний раднационного баланса. Причем по мере увели- чения общей облачности соотношение составных частей энергетического баланса меняется в сторону относительного усиления действия тепла воздуха ма таяние ледников. ак, при облачности в 4—4,2 балла удельный вес радиационного тепла (В), затраченного на по- верхностную абляцню на высоте 3040 я, достнгал 74% (273 кал/слё день). а удельный вес конвекци- онного тепла вместе с теплом конденсации водяных паров — (Р+1.Е) — всего 26% (96 кал/с?день) В другом случае при_ облачности за весь период абляции в среднем 65—7 баллов удельный вес В снизнлся (по сравнению с предыдущим случаем) на _ той же абсолютной высоте до 57% (107_кал/см? день), а доля (Р+1Е) возросла до 43% (В! кал/см? дено). При этом доля прихода теп- ла за счет конденсации водяных паров (Ё) в обо- их приведенных случаях была ничтожна; она_со- ставляла соответственно З и 6%, что соответствует 12 кал/см? день. НЕКОТОРЫЕ СВОЯСТВА И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛЕДНИКОВ. Типы льдообразования. На ледниках хр. Джун- тарского Алатау встречаются следующие _ зоны! льдообразования: фирновая, фирново-ледяная, ле- ляного питания. Фирновая Зона льдообразования,