-
雪花雖然奇特,但有細沙、鵝毛、、、
但一切都沒有改變。
如果你仔細觀察,雪是六角形的。
這與水的結晶習性有關。 大氣中水蒸氣凝結結而成的天然冰雪的結晶性質屬於六方晶系。 六方晶系有四個晶軸——乙個長軸加三個輔助軸。
三個輔助軸分布在同一平面上,並以六十度角對稱相交。 至於主晶軸,則從三個輔助軸的交點繪製,井垂直於輔助軸形成的平面。 六邊形晶體系統最典型的代表是幾何形狀上的規則六面體圓柱體。
當水蒸氣結晶時,如果主晶軸發展得比其他三個輔助軸發展得慢而短,那麼雪的形狀就變成了六邊形的雪花,如果主晶軸發展得快,延伸得更長,那麼雪的形狀就變成了六邊形。 大氣中的溫度對雪花的形狀起著很大的作用。 如果溫度高,容易產生六角形雪花,如果溫度低,容易產生柱狀雪晶。
根據許多科學家的觀察和研究,當大氣溫度低於-25時,雪的形狀大多是六稜柱形,主晶軸發育。 在-25-15的溫度下,雪的晶體多為六角形薄片; 當溫度為-15 0時,天空中的大部分雪都是美麗的六角星形。
-
新月和花朵的殘餘,厭倦了歲月的痕跡,徘徊和......
-
雪的形狀因情況而異,多為六角形,但也有片狀雪花、分枝雪花、星狀雪花等。 這是因為冰的分子最多是六邊形的,而對於六邊形的片狀冰晶,由於它們的表面、邊緣和角落的曲率不同,它們相應地具有不同的飽和水蒸氣壓,角上的飽和水蒸氣壓最大。 事實上,水蒸氣壓是一樣的,冰晶各部分的飽和水蒸氣壓不同,凝結生長也不同。
雪的形狀因情況而異,多為六角形,但也有片狀雪花、分枝雪花、星狀雪花等。 這是因為冰的分子在大多數情況下是六邊形的,而對於六邊形的片狀冰晶,由於它們在表面、邊緣和角落的曲率不同,它們相應地具有不同的飽和水蒸氣壓,其中角上的飽和水蒸氣壓最大,邊緣第二,平面上最小。 在實際水蒸氣壓相同的情況下,由於各部位的飽和水蒸氣壓不同,冰晶的凝結生長也不同。
例如,當實際水蒸氣壓僅大於飛機的飽和水蒸氣壓時,水蒸氣僅在表面凝結,形成柱狀雪花。 當實際水蒸氣壓大於邊緣的飽和水蒸氣壓時,邊緣和表面都會發生冷凝。 因為凝結的速度也與曲率有關,所以在曲率大的地方凝結速度較快,因此冰晶邊緣的凝結比表面的凝結更快,形成的薄片較多。
當實際水蒸氣壓大於拐角處的飽和水蒸氣壓時,雖然表面、邊緣、拐角有水蒸氣凝結,但尖角處的位置突出。 水蒸氣**最充足,冷凝生長最快,因此多形成樹枝狀或星形雪花。 再加上冰晶的不斷運動和溫度和濕度條件的變化,導致冰晶的各個部分以不一致的速度生長,從而產生各種各樣的雪花。
-
<>雪花有10種,分別是最基本的雪晶形態,常見的稜柱形雪花、星盤形雪花、扇形雪花、星形松針雪花、星形蕨類雪花、空心柱狀雪花、針狀雪花、冠狀雪花、枝狀雪花。
1.雪晶最基本的形式:這是雪晶最基本的形式。 像這樣的雪晶通常很小,肉眼很難看到。 六稜柱雪晶是大多數雪花開始的,然後長出“樹枝”並形成更精緻的結構。
2.普通稜柱形雪花:這種形狀的雪花與六稜柱雪花相似,只是其表面裝飾有各種壓痕和褶皺。
3.星盤狀雪花:這種薄薄的圓盤狀雪晶有6個寬的“分支”,形成類似於恆星的形狀。 它的表面通常裝飾有極其精細的對稱圖案。
星盤狀雪花是在溫度接近零下2攝氏度或接近-15攝氏度時形成的,是一種比較常見的雪花形式。
4.扇形雪花:這也是一種星盤狀的雪晶,不同的是相鄰的稜柱面之間有獨特的脊,指向角落。
5.星形松針雪花:這種形狀的雪晶較大,直徑通常為2至4公釐,肉眼容易觀察到。 它們是所有雪晶型別中最受歡迎的一種,我們可以在各種節日裝飾品上看到它們。
6.星形蕨類雪花:星形雪晶的枝條上有大量的側枝,看起來很像蕨類植物。 它們是所有雪晶中最大的,直徑通常達到 5 公釐或更大。
儘管“大”,但它們仍然是單個冰晶,由首尾相連的水分子組成。 滑雪時飛到膝蓋的粉狀雪就是由這些雪晶製成的。 它們通常又薄又輕,能夠形成低密度的雪場。
7.空心柱狀雪花:這種雪花是乙個六角圓柱體,兩端為圓錐形空心結構。 空心圓柱形雪晶很小,需要放大鏡才能看到空心區域。
8.針狀雪花:水晶是乙個“細長”的圓柱體,在零下5攝氏度左右形成。 如果它們從你的袖子上掉下來,你很有可能會把它們誤認為是白髮。
當溫度發生變化時,雪晶的形狀會從薄而扁平的圓盤變為細長的針狀,這是它們最奇妙的地方。 迄今為止,科學家們還無法解釋為什麼會發生這種變化。
9.冠狀柱狀雪花:雪景先長成短而厚的柱狀,然後被吹入雲層的某個區域,在那裡變成乙個圓盤。 最後,兩個薄的圓盤狀晶體在冰柱的兩端生長,形成乙個皇冠狀的柱子。
10.樹枝的雪花:這種雪花實際上是由兩片雪花組成的,其中一片相對於另一片旋轉30度。 像這樣的雪花非常罕見。
晶體將具有規則的形狀。 因為雪是晶瑩剔透的,所以雪有乙個固定的形狀,大致是六邊形或六邊形,形狀的具體細節與形成雪的環境變化有關,不同的環境造就了不同形狀的雪花。 一片雪花的大小通常在公釐之間。 >>>More