为什么雪是斜着的呢(雪为什么是斜着下的)

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冬奥会的雪为什么有坡度?

冬奥会的雪肯定是要有坡度的,因为滑雪项目都是需要山坡大坡度的,运动员借助这个坡度来加唤清快滑雪的速度和和物前运蚂缺动项目有关

雪花为什么是六角形的答案是什么?

这与水汽凝华结晶时的晶体习性有关,水汽凝华结晶成的雪花和天然水冻结的冰都属于六方晶系。云中雪花“胚胎”的小冰晶,主要有两种形状。

一种呈六棱体状,长而细,叫柱晶,但有时它的两端是尖的,样子像一根针,叫针晶。另一种则呈六角形的薄片状,就像从六棱铅笔上切下槐配来的薄片那样,叫片晶。

雪是从大气中的水蒸气直接凝结而成。云铅雀指中的低温使得水蒸气结成冰晶,当气温够低时,冰晶落到地面仍是雪花时,就是下雪了。雪在融化时会吸热岁孝,空气中的热量被雪吸走了,我们就该受冷了。这就是下雪之后比下雪之时更冷的原因。

雪形成的条件是,大气中需含冷的冰晶核,充分的水汽,以及气温在0℃(冰点)以下。

雪为什么是六角形的?

雪花多呈六角形,包括片状雪花、枝状状雪花、星状雪花等。

这是因为冰的分子以六角形为最多,对于六角形片状冰晶来说,由于它的面上、边上和角上 的曲率不同,相应地具有不同的饱和水汽压,其中角上的饱和水汽压最大,边上次之,平面上最小。在实有水汽压相同的情况下,由于冰晶各部分饱和水汽压不同,其凝华增长的情况也不相同。

例如当实有水汽压仅大于平面的饱和水汽压时,水汽只在面上凝华,形成的是柱状雪花。当实有水汽压大于边上的饱和水汽压时,边上和面上都会发生凝华。由于凝华的速度还与曲率有关,曲率大的地方凝华较快,故在冰晶边上凝华比面上快,多形成片状雪花。

当实有水汽压大于角上的饱和水汽压时,虽然面上、边上、角上都有水汽凝华,但尖角处位置突出。水汽供应最充分,凝华增长得最快,故多形成枝状或星状雪花。

再加上冰晶不停首手地运动,它所处的温度和湿度条件也不断变化,这样就使得冰晶各部分增长的速度不一致,形成多种多样的雪花。

扩展资料

形成条件:

1、水汽饱和

空气在某一个温度下所能包含的最大水汽量,叫做饱和水汽量。空气达到饱和时的温度,叫做露点。饱和的空气冷却到露点以下的温度时,空气里就有多余的水汽变成水滴或冰晶。因为冰面饱和水汽含量比水面要低,所以冰晶生长所要求的水汽饱和程度比水滴要低。

也就是说,水滴必须在相对湿度(相对湿度是指空气中的实际水汽压与同温度下空气的饱和水汽压的比值)不小于100%时才能增长;而冰晶呢,往往相对湿度不足100%时也能增长。

例如,空气温度为-20℃时,相对湿度只有80%,冰晶就能增长了。气温越低,冰晶增长所需要的湿度越小。因此,在高银蔽空低温环境里,冰晶比水滴更容易产生。

2、空气里有凝结核

如果没有凝结核,空气里的水汽,过饱和到相对湿度500%以上的程度,才有可能凝聚成水滴。但这样大的过饱和现象在自然大气里是不会存在的。

所以没有凝结核的话,地球上就很难能见到雨雪。凝结核是一些悬浮在空中的很微小的固体微粒。最理想的凝结核是那些吸锋芹州收水分最强的物质微粒。比如说海盐、硫酸、氮和其它一些化学物质的微粒。

参考资料来源:百度百科-雪

雪花为什么是六角形的?

雪花都是六角形的,这与水分子的排列有一定的关系,雪花主要的成分就是冰皮冰皮的形成就受到水分子排列顺序的影响,我们在地面上所看到的雪花都不是最早的,单独的雪花是经过空中的融化和融合的。

雪花降落到地面之后,我们所看到的雪花已经不是单纯的雪花了,因为单纯一片的雪花非常的微小,在高空受到风力的影响,受到温度的影响,它会发生一定形状上的改变,风力会让他们凝结在一起,血量达到一定程度会产生鹅毛大雪,所以我们看到的鹅毛大雪基本上形状都是参差不齐的,因为还有很多的雪花聚集在了一些,由于温度会发生一定边缘的融化,所以我们所看到的单独的雪花也不见得是碧模六角形的,因为受到温度的影响它化了一部分。

雪花之所以是六角形的,是因为水分子排列的方式,水分子排列形成冰坯,冰坯就是雪花最主要的成分水慎猛分子就是由两个氢和一个氧所组成的,然后再去排练就会有宽慧桥4个水分子聚集到一起,有一个水分子聚在中间,然后会有其他的水物质凝结在一起让雪花的形态出现,最终凝结成六瓣状,也就是人们现在看到的六角形的雪花,自然界大部分的雪花都是六角形的,很少有五角的或者4个角的出现。

大自然的鬼斧神工并不是人类能够模仿的,能够达到的人类可以通过向云层中大量打入干冰的方式实现人工降雨,但是人类并不能控制雪花的形状,这一切还得归功于大自然,因为就算是人类想人工降雨,也要在云层中有足够多的水汽才能达到降雨的效果。

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