Класс 4. Очень твердый сне — проникает нож




 


Метаморфизму снега способствует ветер. Ветры уплотняют поверхность снега на склонах, создавая ветровой наст, сдувают его с наветренных участков, образуют карнизы и подкарнизные снежные скопления. Динамика ветра и снега будет рассмотрена при освещении вопросов образования лавин.

Снег поглощает и отражает солнечные лучи, т. е. прямую сол­нечную радиацию. Коэффициент отражения солнечной радиаци > (альбедо снега) очень велик. Для плотного чистого снега он н ходится в пределах 0,85—0,95, т. е. почти вся энергия солнечш радиации, падающая на снег, им отражается и большей часть уходит безвозвратно в космос. Это приводит к значительному охлаждению территории.

Снег отражает солнечные лучи не как зеркало, расположен­ное горизонтально, а как матовая поверхность, равномерно рас­сеивающая свет во все стороны.

В летнее время в горах чаще встречаются размякший, липкий снег, температурный наст, смерзшийся фирн, слегка влажный мягкий снег после непогоды, в зимнее время — ветровой наст, пескообразный сухой, морозный снег, наметенные ветром из муч­нистого порошкообразного снега участки, пушистый свежевыпав-ший снег. Зимние структуры снега более трудны для преодоления и лавиноопасны.

В высоких горах летний снег часто напоминает зимний. Зим­ние метели и снегопады покрывают снегом склоны, гребни, ущелья. Больше всего снега скапливается в кулуарах, на поверх­ности ледников, заполняющих дно ущелий. Он засыпает ледовые кулуары, покрывает гладкие скальные и ледяные склоны, лавин­ными конусами заваливает широкие бергшрунды и рантклюфты, перебрасывает снежные мосты через ледниковые трещины. В то же время снег таит в себе всевозможные опасности. Многие скло­ны становятся лавиноопасными, вершины скальных гребней мо­гут стать непреодолимыми из-за снежных карнизов. Ледниковые трещины, засыпанные снегом, замаскированы, в них легко про­валиться.

Важная для альпинистов особенность снега — его способность смерзаться при резком уплотнении, например при уплотнении его ногой. Это качество наиболее заметно при температурах снега, близких к 0°.

Снегопады разнообразны — от редкого неторопливого снежка, образующего несколько сантиметров снежного покрова, до ката­строфических снегопадов — «снежных ливней», когда толщина снежного покрова возрастает порой не на один метр. Длитель­ность снегопадов может достигать нескольких дней. События в Сванетии зимой 1987 г., когда погребенными под слоем снега ока­зались строения высотой до 7 м,— редкое, но не исключительное явление.

Как правило, в горах снега всегда намного больше, чем на окружающих равнинах, так как за счет высоты все процессы об­разования осадков вообще и снега в частности здесь более актив­ны. А понижение температуры воздуха с высотой увеличивает

 


долю снега в общей годовой сумме осадков. Снег на склонах накапливается не только во время снегопадов, значительная часть его переносится ветром с наветренных склонов на подвет­ренные.

Высокие горы покрыты вечными снегами. Количество твердых осадков по мере подъема над уровнем моря увеличивается, ибо с подъемом воздух охлаждается. Но на некоторой высоте насы­щение воздуха водяным паром уменьшается, вызывая уменьше­ние и количества осадков. На очень большой высоте (порядка 10 000 м), где воздух содержит очень мало водяных паров, осад­ки не будут выпадать совсем. Расход же твердых осадков (абля­ция) по тем же причинам будет уменьшаться с высотой непре­рывно. Уровень, на котором расход будет равным приходу, назы­вают снеговой линией, т. е. границей, где на пезатененных по­верхностях приходно-расходный баланс равен нулю. Эта линия совпадает с понятием нижней границы хионосферы — снежной сферы Земли. Верхняя ее граница — высота, на которой осадки вообще не выпадают.

Уровень снеговой линии зависит от широты местности, экспо­зиции склонов по отношению к странам света, направления гос­подствующих воздушных течений, близости к крупным водным бассейнам, подробностей орографии и некоторых других клима­тических факторов. Так, в полярных областях она опускается до уровня моря, а в Африке, на склонах Килиманджаро, достигает высоты 5000 м. Языки ледников часто спускаются ниже снеговой линии.

Вечные снега, покрывающие горы выше снеговой линии, под действием собственной тяжести, ветра и солнца образуют свое­образные формы рельефа. Заснеженные склоны небольшой кру­тизны составляют снежные поля. Большие, почти горизонтальные участки именуют снежными плато, а если они имеют форму впа­дины или котловины, то мульдами. Снежная поверхность редко бывает ровной. Невысокие грядки переметного снега, перпенди­кулярные направлению ветра, замерзают и превращаются в заст­руги. На подветренных сторонах снежных гребней возникают консольно нависающие снежные карнизы, достигающие значи­тельных (несколько метров) размеров. Под большим карнизом вследствие завихрения воздуха часто образуется характерная ни­ша-карман (рис. 6).

Иногда в горах ниже снеговой линии можно наблюдать скоп­ления снега, сохраняющиеся в течение части или всего теплого времени года, после того как устойчивый снежный покров уже сойдет. Их называют снежниками. Они — промежуточная форма между снежным покровом и ледниками. При увеличении снежно-сти они превращаются в ледники, при уменьшении наследуют те места, где лежали ледники. В снежниках сохраняются погребен­ные ледяные ядра и корки, а также обтаявшие крупные и мелкие глыбы снега. По генезису все снежники делятся на две группы — навеянные и лавинные (остатки лавинных конусов).

Если рассматривать снег как единое вещество, то его механи-


 


 


Рис. 6. Схема образования снежного карниза:

/ — снежный склон; 2 — скальный гребень-основание; 3 — карниз.

а — зона возможного отрыва карниза, б — осевая линия гребня, в — конец зоны безопас­ного движения снизу; г — направление преобладающего ветра, д — наветренная сторона, е — подветренная сторона; ж — карман; з — снежная подушка

ческие характеристики (плотность, прочность, внутренняя струк­тура и пр.) чрезвычайно разнообразны, нестабильны, не подда­ются точному измерению. Многочисленные внешние факторы: температура, ветер, качество подстилающей поверхности, разно­родные прослойки, метаморфические и обменные процессы, про­исходящие в толще покрова,— могут радикально изменять свой­ства снега. Высотный порошкообразный снег, сползающий при каждом шаге, мокрый формирующийся зернистый снег, твердый непробиваемый наст и множество других характерных для дан­ной высоты, погоды и времени суток типов снега не оставляют в эгом сомнений. Поэтому для того, чтобы эффективно организо­вать движение по снегу, обеспечивать надежную страховку, аль­пинист должен непрерывно накапливать опыт.

5. ЛАВИНЫ

Лавинами называют пришедшие в движение и низвергающие­ся с гор снежные массы. Твердый сток влаги со склонов неизбе­жен, поэтому в большинстве горных районов с устойчивым снеж­ным покровом неизбежны и лавины.

Снежные лавины — одна из могучих сил природы. Они пере­носят не только снег, но и куски скал, почву, обломки деревьев.

 


Подавляющее число лавин сходит в незаселенных и редко посе­щаемых человеком местах. Но современное активное проникнове­ние человека в горы в спортивных и иных целях, особенно ззимой, делает встречи с лавинами довольно частыми, иногда с трагиче­ским исходом.

Лавина — результат действия силы тяжести. Если выделить определенной формы элемент (предположим, куб) снежной тол­щи, лежащий на склоне, то, рассматривая его равновесие то за­конам механики, можно установить следующее: составляшщая силы тяжести, направленная параллельно склону, стремится сдвинуть куб вниз. Эта сила тем больше, чем больше масса снега и его плотность. Но существуют силы, противодействующие этой составляющей; механическое сцепление с нижележащим слоем снега или поверхностью грунта, естественная сила трения, зави­сящая от тяжести, подпирающая сила снега, лежащего ниже по склону, и удерживающая сила сцепления с вышележащим сне­гом. Последние силы называют контурными. Помня необычайное разнообразие механических свойств снега и их малую стабиль­ность, можно представить себе и многообразие условий, гаорож-дающих лавины, и особенности таких «спусковых механизмов», которые позволяют силе тяжести преодолеть удерживающие силы.

Пока остается неизвестным, какой из описанных механизмов реализуется чаще и какие условия необходимы, чтобы началось движение лавины. Однако часто достаточно совсем небольшой нагрузки, какой может оказаться тяжесть человеческого тела, чтобы изменить устойчивое состояние покрова снежного склона. Только опыт, знание особенностей гор и предусмотрительность альпиниста могут помочь заранее определить лавиноопаюность того или иного участка рельефа, выбрать более безопасный путь.

Для человека опасна даже совсем небольшая лавина. Изве­стен случай, когда сошедший слой толщиной 20 см, размером 3x3 м убил человека. Совсем маленький обвал (всего 5 м3 сне­га с плотностью 0,2 т/м3), мчащийся со скоростью 10 м/сек„ будет эквивалентным тому, как если бы на вас наехала машитта со ско­ростью 30 км/час.

К тому же следует принять во внимание, что, например, пыле­видные лавины мчатся по склонам со скоростью, достигающей 450—500 км/час. Скорость грунтовых лавин из мокрого снега — 60—120 км/час, лавин из сухого снега—160—200 км/час. Вес 1 м3 снега в зависимости от его плотности равен: сухого пушисто­го— 30—60 кг, мокрого свежевыпавшего — 60—150, осевшего свежевыпавшего — 200—300, снега метелевого переноса — 200— 300, осевшего сухого старого снега — 200—500, сухого фирна — 500—600, мокрого старого снега — 600—800, мокрого фирна — 400—800, глетчерного льда — 800—960 кг.

Приведенные цифры дают представление о величине сил, дей­ствующих на человека, попавшего даже в маленькую лавину в несколько кубических метров. Достаточно вспомнить, что опол­зень размером 25—30 м при толщине 20 см равен в объеме 100 м3 и весит 20—30 т!


 


 



Критический момент

 


Время

Рис. 7. Схема возникновения лавин

Сила тяжести вполне может характеризоваться толщиной снежного покрова; при равновесии сдвигающих и удерживающих пласт сил эта толщина называется критической. Она, безусловно, будет зависеть как от свойств выпавшего и метаморфизованного снега, так и от крутизны склона.

Лавины могут сходить со склонов крутизной более 25°, а в особых случаях—и 15—20°. Со склонов круче 60° снег осыпается не задерживаясь. Необходимо также помнить, что толщина снеж­ного покрова зависит не только от интенсивности и продолжи­тельности снегопада, но и от метелевого переноса.

Общая лавинная опасность возникает в результате сильных снегопадов, сменяющихся теплой погодой. После выпадения сне­га 30—40 см и более при последующей хорошей погоде до уплот­нения снега выходить в высокогорную зону не следует.

Ориентация склонов также имеет значение. Почти 90% схо­дов лавин приурочены к теневым склонам в секторе северо-запад-восток-юго-восток. Определенное сочетание этих процессов и напряжений в конце концов может привести снег в неустойчивое

Карниз
Линия отрыва

состояние и к возникно­вению лавин (рис. 7).

Лавинное тело

Снег срывает со скло­
на только одна сила —
сила тяжести, когда ее
составляющая, парал­
лельная склону, превы­
шает сумму сил, удержи­
вающих снег на склоне.
Достигнув какого-то кри­
тического предела, мед-
Конус^ выноса ленное протекание нро-
~ цессов, медленное тече-

Рис. 8 Продольный разрез лавины 68

ние снега скачкообразно переходит в бурный ла­винный поток. Как по-


казано на рис. 8, на некотором расстоянии от гребня сжлона в снежном покрове образуется линия отрыва. За нею начина­ется зона беспорядочного схода нижележащего снега, увле­кающего за собой все новые снежные массы по пути следования, называемая зоной гранзита. Масса низвергающихся комьев сне­га с воздушными промежутками между ними называется лавин­ным телом.

У выхода в долину склон становится положе, и скорость ла­вины уменьшается. Горы снега нагромождаются в виде ла&инно-го конуса или выноса. Начало и конец движения типичны почти для всех лавин, но сами лавинные потоки существенно отлшчают-ся друг от друга в зависимости ог крутизны, протяженноссти и формы склона, состояния снега, других обстоятельств.

Конечно, на условия равновесия существенно влияют и (форма продольного профиля склона, и расположенные на нем естествен­ные препятствия.

Прогнозирование схода лавин после свежего снегопада по критической толщине затрудняется еще и тем, что силы сцепле­ния, внутреннее трение и контурные силы, меняющие свою вели­чину на протяжении снегопада, могут быть оценены весьма при­близительно. Однако в современном лавиноведении разработан ряд методик, позволяющих с привлечением статистических дан­ных и учетом метеорологических факторов довольно точно» про­гнозировать лавинную опасность при обильных снегопадах для конкретных участков местности в горных районах. В частности, известен метод критических ситуаций, устанавливающий порого­вые показатели. Нижний порог — это крайнее значение, ниже ко­торого лавины никогда не возникают, а верхний порог — за кото­рым лавины возникают всегда.

Но бывает, что срывается лавина и без нарастания снежного покрова, как бы неожиданно. Причиной оказываются те преобра­зования в толще снега, которые уменьшают силы, удерживающие его на склоне. Снежная толща непрерывно подвергается интен­сивной метаморфизации вследствие многообразных тепло- и вла«гообменных процессов. Испарение и сублимация в сочетании с механическим уплотнением (оседанием) радикально преобразу­ют структуру толщи снега, меняя его прочность и другие физико-механические показатели. В результате свежевыпавший снег на­чинает изменяться сразу же после отложения на поверхности склона.

При некоторых условиях, например, возникают слои глубин­ной изморози, характеризующиеся полыми, угловатыми кристал­лами размером до 8—10 мм в поперечнике. В таком слое силы, удерживающие снег на склоне, уменьшаются и при критической величине могут стать причиной «неожиданного» схода лавины. Могут возникнуть и другого характера прослойки, приводящие к тем же результатам, особенно при чередовании снегопадов с «безосадочными» периодами. Пока прогнозирование лавин, свя­занных с метаморфизацией сухого снежного покрова, весьма проблематично.

 


Кроме описанных выше метаморфических процессов в снеж­ном покрове вследствие зимних отгепелей, прогревания снега на солнечных склонах, весеннего потепления возможно чередующее­ся таяние и замерзание. В результате проникающая в толщу во­да меняет механические свойства снега. Плотный тяжелый снег, рождающийся от взаимодействия с водой, служит источником мокрых или влажных лавин. Они разнообразны и весьма опасны.

Причиной появления воды в толще снега может быть и теп­лый воздух над снежным покровом, вызывающий так называе­мое адвективное таяние, и солнечное излучение, заставляющее снег подтаивать на освещаемых склонах даже при отрицательной температуре воздуха (последнее называют радиационным таяни­ем), наконец, и обычный дождь, приносящий в снег не только влагу, но и тепло.

Метаморфизм таяния-замерзания превращает все известные структурные элементы снежной толщи — снежинки, зерна, кри­сталлы глубинной изморози — в однородную крупнозернистую массу. Динамика этих процессов очень причудлива и зависит от множества как внешних, так и внутренних факторов. Возникают водонепроницаемые прослойки — корки и горизонты уплотненно­го снега, усложняющие пути движения влаги в снежной толще, которые влияют как на силы, удерживающие снег на склоне, так и на силы, стремящиеся его сдвинуть.

Мокрые тяжелые лавины бывают реже, чем возникающие во время снегопадов и метелей, но суммарный объем этих лавин может быть больше объема всех остальных, так как мокрые ла­вины обычно срывают весь снег до грунта, неся с собой много камней и другого материала, захваченного по дороге, что делает их особенно опасными.

И хотя прогноз мокрых лавин очень затруднен, тем не менее сильный дождь, глубокая оттепель среди зимы, бурное таяние весной — неоспоримые предвестники мокрых лавин.

Изложенные выше соображения позволили известному совет­скому лавиноведу Г. К. Тушинскому предложить классификацию лавин по состоянию образующего их снега.

Сухие (пылевидные) лавины возникают из свежевыпавшего или перевеянного метелью снега, а также от уплотненных ветром снежных досок и скоплений сухого фирна. Образуются они как во время снегопада, так и после него в результате накопления масс снега, слабо сцепленного со склоном. Непосредственной при­чиной схода лавины могут служить также внешние воздействия: падение карниза, камня, подрезание склона альпинистом или лыжником, внезапная перемена ветра, грозовой разряд. Лавина из сухого снега сопровождается облаком тончайшей снежной пы­ли, иногда достигающим огромных размеров. Увлекая за собой воздух, особенно при падении с отвесных участков, она вызывает мощную ударную волну, разрушительная сила которой не менее страшна, чем сама лавина. Человек, попавший в сухую лавину, даже если ему удастся избежать срыва, может задохнуться в снежной пыли


Рис 9 Виды отрыва лавин. а — от точки б — по линии

Влажные лавины из свежего снега, падающего при положи­тельных температурах, комкообразны и почти не пылят Такие лавины в большинстве случаев сходят из-за перегрузки склона массой снега или механического воздействия камней, движущих­ся людей и т. п

Если фирново-снежный склон пропитывается водой, то возни­кает плотная влажная фирновая лавина. Такие лавины особенно часты весной, когда проникающая в толщу фирна влага служит как бы смазкой между плотными слоями фирна. Наиболее мощ­ные весенние лавины, очищающие склоны до самого грунта, но­сят название грунговых. Лавина из влажного и мокрого снега особенно опасна своей тяжестью (плотность до 800 кг/м3) и спо­собностью быстро смерзаться. Попавший в нее человек практи­чески лишен возможности самостоятельно выбраться.

Редко кто видел момент возникновения лавины. Его представ­ляют большей частью по следам, оставленным на снежном скло­не. Таким образом установлено, что лавины возникают либо «из точки», когда нарушается устойчивость очень малого объема снега, либо «от линии», т. е. в результате отрыва значительного по площади и объему пласта снега. Первый случай характерен для лавин из рыхлого снега, второй — из снежных досок (рис 9)

Лавина из снежной доски или лавина от линии начинается в результате нарушения устойчивости значительного по площади и объему пласта снега. Она начинается с образования трещины и дальнейшего растрескивания снежного покрова. Трещины рас­пространяются с большой скоростью, часто с треском. Чтобы снежная доска сошла в виде лавины, вся она должна быть опоя­сана трещиной. Верхняя часть такой трещины называется линией или ступенью отрыва. Слева и справа образуются боковые или фланговые трещины (ступени). В нижней части трещина образу­ет подгорную ступень.

 


Растрескивание снежной доски — только видимый результат других механизмов, действующих в момент потери снежной дос­кой устойчивости. Снежная доска, лежащая на склоне, всегда напряжена. В зависимости от формы подстилающей снег поверх-Н0С1И, ее микрорельефа, толщины снежного покрова, контура и толщины подстилающего ослабленного горизонта в доске возни­кают зоны сжатия и растяжения. Может быть, по крайней мере, три варианта механизма нарушения устойчивости. При первом — снежная доска сначала сдвигается по плоскости ослабленного слоя, а уже потом образуется линия отрыва, подгорная и боко­вые трещины. При втором — сначала образуется трещина на ли­нии отрыва и лишь затем — сдвиг доски по ослабленному слою. При третьем — снежная доска проседает на ослабленном гори­зонте, сминая и разрушая этот слой. В это же время образуются опоясывающие ее трещины, а потом начинается движение.

Лавинное тело может скользить, лететь, катиться и даже прыгать, меняя характер своего движения от места отрыва до мо­мента остановки, в зависимости от типа первоначально вовлечен­ного и присоединившегося по пути снега, скорости лавинного те­ла и геометрии подстилающей поверхности. Скорости лавин ко­леблются в чрезвычайно широком диапазоне — от 1 до 100 м/сек (движение снега со скоростью менее 1 м/сек рассматривается как сползание). По мере разгона снег деформируется, крошится, обращается в пыль. Лавина, состоящая из мокрого снега, на не­которых участках движения формируется как однородное по ви­ду тело, движущееся как единая масса, а при изменении скоро­сти может сбиваться в округлые глыбы и комья.

При движении по ровному склону лавинное тело обретает форму выпуклого серповидного вала; двигаясь же по хорошо вы­резанному в рельефе руслу, приобретает грушевидную форму с явно выраженной головной частью. Пылевидная лавина воспри­нимается наблюдателем как облако, быстро летящее вдоль по­верхности склона.

В узких каньонообразных участках русла глубина (толщина) головной части лавины может достигать десятков метров. На крутых поворотах русла часть движущейся массы «заплескивает­ся» на берег, а со встречающихся по пути обрывов лавина низвер­гается, как водопад.

В процессе движения изменяется структура лавинного тела — от сыпучего рыхлого снега и обломков снежных досок до связной текучей консистенции или, наоборот, до пылевого облака.

В зоне отложения, на пологой части склона, сошедший снег остается в виде лавинных конусов различных размеров и конфи­гураций.

Что касается движущейся впереди фронта лавины воздушной волны, то по современным воззрениям это явление связывается с наличием массы сухого свежевыпавшего снега, движущейся по воздуху впереди скользящего снега. Эта масса обладает высокой скоростью, сравнимой со скоростью турбулизованного атмосфер­ного потока, и может вызвать разрушения в радиусе более 100 м


от конуса выноса сошедшего снега за счет ударной воздушной полны.

Ориентируясь на характер снега, склонов и условия погоды, можно составить представление о конкретных признаках лавин­ной опасности. Г. К. Тушинский рекомендует учитывать следую­щие климато-метеорологические факторы:

высоту снежного покрова в сопоставлении с крутизной склона (15-градусный склон уже может быть лавиноопасен);

состояние подстилающей поверхности при вновь выпавшем снеге (возможность возникновения слоев и плоскостей скольже­ния);

новый высокий снег, способный вызвать незамедлительный сход лавины (толщина слоя более 30 см может рассматриваться как критическая, особенно если снегопад сопровождается вет­ром);

тип нового снега (кристаллы в виде тонких ледяных игл фор­мируют легкоподвижный «дикий» снег, лучистые снежинки—ма­териал для лавин из рыхлого снега);

плотность нового снега в сравнении со средней плотностью, характерной для данного района (большая разница в ту или дру­гую сторону — сигнал лавинной неустойчивости);

интенсивность снегопада, исключающую возможность оседа­ния и стабилизации (при интенсивности снегопада более 2 см в час следует ожидать падения лавин);

характер оседания снега как фактор устойчивости снежного покрова (если верхний горизонт выпавшего снега затвердел, а нижний осел, можно ожидать лавин);

ветер и интенсивность метелевого переноса (сам факт метели следует рассматривать как признак нарастания лавинной опас­ности);

температуру и ее разностороннее влияние: при температуре, близкой к нулю, и свежем высоком снежном покрове лавины ли­бо сходят сразу, либо за 2—3 суток снег оседает и лавины не сходят;

во время сильных оттепелей или после дождя обычно сходят мокрые лавины; низкие температуры воздуха выхолаживают по­верхность, и метаморфические процессы внутри снежной толщи приводят к появлению горизонтов разрыхления, вызывающих сход лавин замедленного действия.

О лавиноопасности конкретного района могут свидетельство­вать многие геоморфологические и геоботанические признаки. Морфология лавиносборов, лавиносбросов и лотков влияет на раз­меры лавин и частоту их падения. Лавины, зародившиеся в не­больших, но крутых бороздах и воронках, незначительны по объ­ему, но падают почти после каждого снегопада и воспринимаются как традиционные. В то же время лавиносборы в форме карогз накапливают в течение зимы большое количество снега, а лави­ны сходят весной.

Следы движения лавин в виде параллельных гряд обломочно­го материала, конусы выноса лавин в виде снежников и лавин-

 


ной обломочной горной породы (лавинного мусора), лавинные ямы и бугры, сформированные ударами лавины из аллювиально­го материала, также дают некоторое представление о возможных местах схода лавин и даже об их размерах.

Густой хвойный лес на склонах — довольно верный признак отсутствия лавин. Лавинный склон характеризуется чередовани­ем ярко-зеленых полос лиственного леса среди темной зелени хвойных древостоев. Зимой вместо зеленых полос видны белые полосы лавинных лотков. Лавины уничтожают прежде всего хвойные деревья, имеющие поверхностную корневую систему, а лиственные породы сохраняются в угнетенном состоянии. Харак­тер травостоя в местах лавинных снежников тоже отличается от основных склонов.

Безусловную опасность представляют снежные доски на под­ветренных склонах и подкарнизные склоны. Отрыв и обрушение карниза возможны как следствие сильного ветра, оттепели, фена, так и неосторожных действий альпинистов.

Продолжая перечень морфологических признаков лавиноопас-ности, следует помнить, что наиболее безопасны широкие долины с террасами на склонах и средняя часть широких ледниковых до­лин. Ущелья с террасами, наклоненными в долину, способствуют образованию весьма опасных снежных сбросов. В таком ущелье-долине падение лавины с одного склона может спровоцировать такое же явление на противоположном. Особое внимание следу­ет обращать на каналы стока горных ручьев, которые служат естественными лотками для снежных масс, скапливающихся в во­досборных воронках.

Пересекая лесистые склоны, следует остерегаться просек. Ле­том лавины чаще сходят к полудню, когда снег максимально на­мокает. В это же время наиболее часты камнепады и обвалы карнизов, влекущие за собой лавины. Нужно помнить, что снег, подтаявший днем на прогреваемых солнцем склонах, ночью смер­зается, уменьшая лавиноопасность, а на затененных склонах су­хой снег и ночью остается рыхлым и лавиноопасность сохра­няется.

Для человека опасна даже небольшая лавина. Известны слу­чаи, когда обвалы снега объемом всего в несколько десятков ку­бометров являлись причиной гибели людей. Непосредственными причинами смерти могут быть травмы от ударов посторонних предметов в лавинной массе, удары летящего с лавиной человека о грунт и выступы скал, глубокое охлаждение, истощение, шок и, главным образом, удушье.

Человек, не задохнувшийся в снежной пыли, оказавшись за­мурованным в уплотненном снежном завале, в условиях недостат­ка кислорода, под давлением снежной массы, затрудняющей дви­жение грудной клетки, обречен на гибель. Шансы на спасение имеются практически лишь в случаях, когда помощь приходит быстро, а человек захоронен в снегу неглубоко и не имеет серь­езных повреждений.

Есть только один самый надежный способ спастись от лави-

 


Рис. 10. Преодоление лавиноопасного склона: а — правильно; б — неправильно

ны — это не попадать в нее. Для этого надо достаточно хорошо ориентироваться в обстановке на основе определенного объема знаний о лавинах.

При необходимости прохождения лавиноопасного склона сле­дует выбирать наиболее безопасные участки: гребни, скальные острова, группы деревьев, служащие в какой-то мере : опорой снежному насту. След прокладывать от одного опорного пункта к другому, если даже это связано с удлинением пути или излиш­ним набором высоты.

Надо избегать V-образных долин, кулуаров и мест их выхо­дов, мульд, желобов и открытых крутых склонов. Следует ис­пользовать менее заснеженные выпуклые формы рельефа (купо­ла, широкие контрфорсы, гребни), организовать страховку на скальных островах, деревьях, копать шурфы до льда.

На лавиноопасном склоне нужно по возможности идти прямо вверх. Если нельзя избежать пересечения лавиноопасного склона, делать это надо не по нижней или средней части возможной зоны отрыва лавины, а только по ее верхнему краю (рис. 10). След прокладывать несколько наклонный, ибо горизонтальное пересе­чение склона способствует большему нарушению глубины снеж­ного покрова. Идти строго след в след, плавно, тихо, с надежной страховкой на скалах при пересечении кулуаров.

 




Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-05-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: