JÉGKRISTÁLYOK KELETKEZÉSE ÉS NÖVEKEDÉSE
Jégmag képződése I Kétféle fázisátalakulás depozició, fagyás A jégmag gyorsan nő. A vízre telített környezet a jégre túltelített. Diffúziós növekedés A jég esni kezd, összegyűjti a vízcseppeket, hó, vagy jég lesz Meleg felhőben esőcseppé olvadhat
Jégmag képződése II -40 C felett nincs homogén nukleáció A túlhülés azért következik be, mert a felhő erősen diszperz, kis cseppekből áll. Heterogén nukleáció külső magvakon depozició lecsapódás a magon, majd fagyás a maggal érintkezve a túlhült víz megfagy túlhült víz a mag beágyazódásakor fagy meg
Jégcsíra képződés
Jégmagvak anyag a tengely b tengely nukl. hőmérs megjegyzés jég 4.52 7.36 AgI 4.58 7.49 -4 oldhatatlan PbI2 4.54 5.86 -6 kiss; oldh CuS 3.80 18.43 -7 CuO 4.65 5.11 HgI2 4.36 12.34 -8 Ag2S 4.20 9.50 CdI2 4.24 6.84 -12 oldható I2 4.78 9.77
Jégmagvak vaterit 4.12 8.56 -7 kaolinit 5.16 7.38 -9 silicate volc. ash -13 halloysite 10.1 vermiculite 5.34 28.9 -15 cinnabar 4.14 9.49 -16 testosterone 14.73 11.01 -2 chloresterol 14.0 37.8 metaldehyde -5 bacterium -2.6
Jégfázis a felhőkben -20C-os felhőcsúcs esetén biztosan van, -5C-nál melegebb esetén nincs Magsűrűség széles tartományban (0,01-100/liter Probléma: sokkal több jégszem, mint mag Másodlagos folyamatok, jégszemek széttöredezése
Jégkristályok diffúziós növekedése A jégmag felett
A jégmagok nem gömb alakúak Diffúziós egyenlet A jégmagok nem gömb alakúak Stacionárius eset
Mason analitikus megoldása I. A Cl-Cl integrálása A gázegyenlet A Clausius-Clapeyron egyenlet
Mason analitikus megoldása II. Cl-Cl integrálja: Tömeg és hődiffúzió: kivonva
Mason analitikus megoldása III. A növekedés függ a hőmérséklettől és nyomástól
A kristályalak
Növekedés akkrécióval graupel növekedés cseppszámmal
Kristály növekedés és összeolvadás Esőcseppnövekedés jég- akkréció víz-összeolvadás Kumuluszokban mindkettő Vízcsepp 25 mikrom. Körny. 1gram/köbc 1o mikrom. cseppek Jég dendrites, -15C tömeg 10(-8)gram Esőcsepp 4 mikrogram