大局:铁丝网围栏上的树枝状冰霜。

一张令人惊叹的照片捕捉到了德国铁丝网上的白霜,展示了在特定条件下通过沉积形成的复杂冰晶。文章《大图景:铁丝网上的树枝状冰霜。》首次出现在《科学探究者》上。

来源:Scientific Inquirer
德国北莱茵-威斯特法伦州迪尔门的豪斯杜尔门铁丝网上的冰晶(图片来源:Dietmar Rabich / Wikimedia Commons /“Dülmen, Hausdülmen, Zaun einer Wiese — 2021 — 5083” / CC BY-SA 4.0)< /div> 德国北莱茵-威斯特法伦州迪尔门的豪斯杜尔门铁丝网上的冰晶(图片来源:Dietmar Rabich / Wikimedia Commons /“Dülmen, Hausdülmen, Zaun einer Wiese — 2021 — 5083”/ CC BY-SA 4.0) Dietmar Rabich / Wikimedia Commons /“Dülmen,Hausdülmen,Zaun einer Wiese — 2021 — 5083”/ CC BY-SA 4.0 这张引人注目的照片捕捉到了一种非凡的自然现象,即德国 Hausdülmen 的铁丝网围栏上形成的霜冻或结晶霜。照片展示了垂直于铁丝网生长的精致冰晶,形成了看起来是复杂的树状结构,被黎明或黄昏的光线照亮,呈现出飘渺的粉红色和金色光芒。 这种结构背后的科学令人着迷。 白霜是通过一个过程发生的称为沉积,空气中的水蒸气直接转化为冰晶,而不经过液相。当表面温度(在本例中为金属铁丝网)低于冰点,空气潮湿但不够饱和时,就会发生这种情况雾或雪形成。金属线充当冰晶生长的成核点。 我们看到的独特分支模式类似于许多植物中的树枝状(树状)生长模式自然结构。最初的冰晶形成时,它们会在表面形成微小的不规则性。这些不规则性成为后续晶体形成的优先生长点,从而形成复杂的分支图案。这些晶体中经常出现的六重对称性反映了冰的六边形分子结构,但这可以通过温度、湿度和风等环境条件进行改变。 有效传导热量,使其能够快速达到环境空气温度 处理...
德国北莱茵-威斯特法伦州迪尔门的豪斯杜尔门铁丝网上的冰晶(图片来源:Dietmar Rabich / Wikimedia Commons /“Dülmen, Hausdülmen, Zaun einer Wiese — 2021 — 5083”/ CC BY-SA 4.0)
Dietmar Rabich / Wikimedia Commons /“Dülmen,Hausdülmen,Zaun einer Wiese — 2021 — 5083”/ CC BY-SA 4.0

这张引人注目的照片捕捉到了一种非凡的自然现象,即德国 Hausdülmen 的铁丝网围栏上形成的霜冻或结晶霜。照片展示了垂直于铁丝网生长的精致冰晶,形成了看起来是复杂的树状结构,被黎明或黄昏的光线照亮,呈现出飘渺的粉红色和金色光芒。

这种结构背后的科学令人着迷。 白霜是通过一个过程发生的称为沉积,空气中的水蒸气直接转化为冰晶,而不经过液相。当表面温度(在本例中为金属铁丝网)低于冰点,空气潮湿但不够饱和时,就会发生这种情况雾或雪形成。金属线充当冰晶生长的成核点。

我们看到的独特分支模式类似于许多植物中的树枝状(树状)生长模式自然结构。最初的冰晶形成时,它们会在表面形成微小的不规则性。这些不规则性成为后续晶体形成的优先生长点,从而形成复杂的分支图案。这些晶体中经常出现的六重对称性反映了冰的六边形分子结构,但这可以通过温度、湿度和风等环境条件进行改变。

  • 有效传导热量,使其能够快速达到环境空气温度
  • 处理...