Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

Știința este peste tot. Aici zăpada cade din cer. Și pentru fiecare zăpadă găsiți lucrările fizicienilor, cristalografilor, geografilor. După ce ați citit acest text, nu veți mai vedea niciodată fulgii de zăpadă ca înainte - fără a vă gândi, de exemplu, la sistemul hexagonal. Cel puțin nu putem.

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

Vladimir Golubev, cercetător principal la Laboratorul de Avalanșe și Mări ale Facultății de Geografie a Universității de Stat din Moscova, raportează. Universitatea:

- Toți suntem obișnuiți cu imaginea unei fulgii de zăpadă cu șase puncte. Felicitari de Anul Nou, vitrine, prinse pe un mitten intunecat de asterisc. Cu toate acestea, fulgii de zăpadă nu se întâmplă întotdeauna cu șase raze. Ele pot avea forma unui hexagon, a unei coloane, plăci, de fapt, fiecare fulg de zăpadă este unic. Deși în orice caz este un cristal de gheață, în baza căruia este întotdeauna hexagonal. Această simetrie se numește syngony hexagonală.

Mai întâi, o picătură de apă se condensează asupra particulei. Pentru a îngheța, trebuie să colecteze 460 de molecule de H2O - acesta este minimul, fără de care nu are loc cristalizarea. Cu diferite rapoarte de saturație a temperaturii și a vaporilor în nor, se formează diferite tipuri de fulgi de zăpadă.

Calea de Snowflake

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

  1. Lovitura de praf are inegalități. Odată ajuns în nor, o specie de praf prindă prima moleculă de apă. Este dificil să ieși o moleculă de apă.
  2. Momentul în care apa este prinsă în această capcană este suficientă, a doua moleculă de apă a zburat și acolo, care se conectează imediat cu prima.
  3. În același mod, noi molecule intră acolo. Într-un nor unde umiditatea relativă este de aproximativ 120%, există o mulțime de ele.
  4. Când moleculele de apă sunt formate 460, ele congează și formează un cristal de gheață.
  5. Acest cristal începe să se acumuleze cu noi molecule de apă, care se îngheață unul câte unul pe suprafața sa.
  6. La un moment dat devine greu și se descompune. Este deja o fulg de zăpadă.
  7. Pe drum, în diferite straturi ale atmosferei, fulgii de zăpadă continuă să crească, apoi să se topească. Felul în care vedem fulgii de zăpadă când zboară până la sol depinde de ce drum era.
  8. Pe suprafața pământului, o fulg de zăpadă cade într-o companie de acest gen - într-un zăpadă. Dacă, desigur, nu se topește imediat, pe un asfalt cald sau pe nasul unui câine.
  9. După aterizare, fulgii de zăpadă încep o viață turbulentă. Ea a rupt sau fuzionat razele. Curând ia forma unei mingi mici. Apoi se numește zăpadă fină.
  10. Astfel de boabe sunt unite, crescând până la zăpadă medie și grosieră. Aceasta se numește metamorfismul distructiv.
  11. În cazul în care snowdrift este destul de adânc, iar aerul este puternic răcit, un gradient mare de temperatură apare în adâncimea de snowdrift. Sub acțiunea acestui gradient, zăpada se evaporă, iar din boabele de zăpadă se formează cristale fragile, asemănătoare cu ochelarii. Acesta este cel mai dezvoltat zăpadă, care se numește îngheț adânc. Și procesul este un metamorfism constructiv.
  12. Și apoi vine primăvara. Și fulgi de zăpadă, zăpadă, îngheț adânc - toate se topesc și curg, provocând inundații pe râuri. Râurile curg în mări, mările merg în ocean, oceanul se evaporă. Iar moleculele de apă cad din nou în nori, pentru a fi renăscut ca o nouă fulg de zăpadă. În alt moment sau într-un loc complet diferit.

Clasificarea internațională a fulgilor de zăpadă

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

1. Coloane (grupa C - cristal de coloană)

Cele mai mici cristale de gheață s-au format cu un minus puternic. Ei strălucesc și ne orbesc literalmente în timpul zilei - aceleași "îngheț și soare" - în seara pe care le strălucesc în mod strălucitor, subliniate de un felinar. Acestea sunt împărțite în ace, capsule, bastoane și gloanțe.

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

2. Plăci (grupa P - cristal plan)

Cel mai frumos și mai divers tip. Kikuchi le împarte în "farfurioare", plăci cu sectoare, dendrite și alte tipuri mixte. Astfel de fulgi de zăpadă cresc cu o suprasaturație semnificativă a aburului și o varietate de temperaturi.

Dendriții au proprietăți fractale, adică modelele lor pot fi descrise printr-o formulă matematică. Plăcile pot crește până la 5-7 mm.

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

3. Cristale combinate din coloane și plăci (Grupa CP - Combinație de cristale coloană și plană)

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

4. Un conglomerat de cristale de zăpadă (Grupa A - Agregarea cristalelor de zăpadă)

În zbor, fulgii de zăpadă se agață unul de celălalt cu grinzile, iar când se află într-un aer mai cald se agăță unul de celălalt. Astfel de fulgi de zăpadă au un ordin de mărime mai mare decât cristalele independente. De multe ori cad în formă de fulgi.

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

5. Zaindivshie fulgi de zăpadă (grupa R - cristal de zăpadă)

Forma originală a acestor cristale, pe de altă parte, este ușor de ghicit. Fulgul de zăpadă cade într-un nor cald, apa se scurge rapid și uniform pe el, care îngheață imediat în jos, în aer mai rece.

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

6. germenul de cristal (grupa G - germeni de cristal de gheață)

Limba nu se transformă într-o fulg de zăpadă! Acesta este modul în care se formează zăpada în Arctica, unde este rece, în aer este puțină umiditate, iar cristalul nu se dezvoltă mai departe decât embrionul.

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

7. Cristale neregulate (grupa I - particule de zăpadă neregulate)

Fulgi de zăpadă, care se ciocnesc între ei în vânt, se pot rupe și se deformează. În acest grup, japonezii au enumerat toate cristalele "cripte".

Forme cristaline fine, pisica Schrodinger

8. Alte precipitații solide (Grupa H - Alte precipitații solide)

Ploaie de ploaie - bile solide transparente de gheață, în interiorul căreia există apă necongelată. Fulgi de zăpadă sunt bile solide, mici, mici, care cad la aproximativ zero. Grad - bucăți de gheață de diferite forme. De obicei, pierderea sa se datorează faptului că există puține centre de cristalizare în nor.

Articole similare