雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的简单回答

  雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的简单回答是大气中的水蒸汽直接凝华或水滴直接凝固而成,就是雪的。  关于雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的简单回答以及雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的物理现象,雪是怎么形成的简单回答,雪是怎么形成的物态变化,血是怎么形成的等问题,小编将为你整理以下知识:…

  雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的简单回答是大气中的水蒸汽直接凝华或水滴直接凝固而成,就是雪的。

  关于雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的简单回答以及雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的物理现象,雪是怎么形成的简单回答,雪是怎么形成的物态变化,血是怎么形成的等问题,小编将为你整理以下知识:

雪是怎么形成的原因,雪是怎么形成的简单回答

  大气中的水蒸汽直接凝华或水滴直接凝固而成,就是雪。

  也可说是云中的温度过低,小水滴结成冰晶,落到地面仍然是雪花时,就是下雪了。

  冰融化时会吸热,所以地面气温会比下雪时低。

  能降雪的地方:气候区属中纬度至高纬度(即大约于南回归线以南/北回归线以北地区)的地方就会有降雪的机会,如果于低纬度地方中有些地势高于海拔2000米的中山或高原也有同样的机会。

  海洋气流也能间接影响该区下雪的机会率,如果在高纬度地区一带有较多暖流支配,会减低该区下雪的机会。

扩展资料:

  降雪等级标准通常是指在规定时间段内持续降雪或降雪量折算成降雨量为等级划分的标准。

  该标准一般采用持续时间12小时和24小时两种标准。

  以24小时降水量为划分标准,其中,降水量0.1~2.4毫米为小雪,1.3~3.7毫米为小到中雪,2.5~4.9毫米为中雪,3.8~7.4毫米为中到大雪,达到5.0~9.9毫米为大雪,7.5~14.9毫米为大到暴雪,降水量达到或超过10毫米为暴雪。

  以12小时降水量为划分标准,其中,降水量0.1~0.9毫米为小雪,0.5~1.9毫米为小到中雪,1.0~2.9毫米为中雪,2.0~4.4毫米为中到大雪,达到3.0~5.9毫米为大雪,4.5~7.4毫米为大到暴雪,降水量达到或超过10毫米为暴雪。

雪是怎么形成的,答案简单些

  雪是由大量白色不透明的冰晶(雪晶)和其聚合物(雪团)组成的降水,是水在空中凝结再落下的自然现象,或指落下的雪;雪是水在固态的一种形式。

  雪只会在很冷的温度及温带气旋的影响下才会出现,因此亚热带地区和热带地区下雪的机会较微小。

  雪花之所以多呈六角形,花样之所以繁多,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扮耐,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。

  扩展资料:

  一、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,在高空低温环境里,冰晶比水滴更容易产生。

  二、原理

  冰云是由微小的冰晶组成的。

  这些小冰晶在相互碰撞时,冰晶表面会增热而有些融化,并且会互相沾合又重新冻结起来。

  这样重复多次,冰晶便增大了。

  另外,在云内也有水汽,所以冰晶也能靠凝华继续增长。

  但是,冰云一般都很高,而且也不厚,在那里水汽不多,凝华增长很慢,相互碰撞的机会也不多,所以不能增长到很大而形成降水。

  即使引起了降水,也往往在下降途中被蒸发掉,很少能落到地面。

  最有利于云滴增长的是混合云。

  混合云是由小冰晶和过冷却水滴共同组成的。

  当一团空气对于冰晶说来已经达到饱和的时候,对于水滴来说却还没有达到厅闹春饱和。

  这时云中的水汽向冰晶表面上凝华,而过冷却水滴却在蒸发,这时就产生了冰晶从过冷却水滴上“吸附”水汽的现象。

  在这种情况下,冰晶增长得很快。

  另外,过冷却水是很不稳定的。

  一碰它,它就要冻结起来。

  所以,在混合云里,当过冷却水滴和冰晶相碰撞的时候,就会冻结沾附在冰晶表面上,使它迅速增大。

  当小冰晶增大到能够克服空气的阻力和浮力时,便落到地面,这就弯返是雪花。

  参考资料来源:百度百科-雪

版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.zengtui.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

原创文章,作者:小康,如若转载,请注明出处:https://www.liekang.com/218686.html

(0)
小康的头像小康
上一篇 2023年11月26日
下一篇 2023年11月26日

相关推荐

  • WPS中插入交集符号的简便方法【띲띪띺띧⣼】

    打开WPS软件 在使用WPS时,有时会需要插入交集符号。首先,打开WPS软件,确保进入到编辑文档的界面。 点击插入按钮 在WPS的编辑界面中,可以看到一个“插入”按钮,点击它以展开…

    投稿 2024年3月30日
  • 雪乡旅游攻略(旅游,你必须知道的10条攻略)

    雪乡旅游攻略(旅游,你必须知道的10条攻略) 雪乡!雪乡!中国冬景最美的地方。一座座漂亮的”雪蘑菇”,映衬着皑皑白雪的大红灯笼,相得益彰,和谐生辉,像极了童话绘本里的世界。 在想好…

    2024年3月25日
  • 大枣的功效与作用(大枣的功效与作用有哪些)

    大枣的功效与作用(大枣的功效与作用有哪些) 大枣,学名为Ziziphus jujuba,是一种常见的水果,也是一种常用的中草药,被广泛用于中医药和食疗中。大枣具有多种功效与作用,主…

    投稿 2024年3月13日
  • Windows Server 2008防火墙过滤指定IP的设置方法【띲띪띺띧⣼】

    在当今互联网高度发达的时代,服务器安全性成为焦点。尤其是使用云主机的用户,面临着更多的网络攻击风险。针对Windows Server 2008容易受到攻击的问题,可以通过配置自带防…

    投稿 2024年4月1日
  • 免费录屏app哪些好 免费录屏app下载分享

    进入互联网分享时代,录屏已成为手机必备的分享工具之一,无论是制作小视频,还是录精彩游戏对局,好用的录屏软件都能帮到你。那么问题来了,免费录屏app哪些好?接下来小编给各位带来免费录…

    2024年3月22日
  • 可以轻功的仙侠手游(可以轻功的仙侠手游推荐)

    可以轻功的仙侠手游(可以轻功的仙侠手游推荐)仙侠手游,一直以来都备受瞩目,成为众多玩家心目中的热门游戏类型。尤其是那些融入轻功元素的仙侠手游更是让人心驰神往。想象一下,在游戏中,你可以御剑飞行、轻盈地飞檐走壁,这个梦想在仙侠手游中得以实现。今天,我将向大家推荐几款可以轻功的仙侠手游,它们无一不让…

    投稿 2023年12月5日
  • 哪买钻戒便宜,如何在预算范围内找到经济实惠的钻戒

    钻戒作为一种重要的珠宝首饰,一直以来都备受人们的喜爱。然而,由于其高昂的价格,许多人常常苦恼于如何在预算范围内找到经济实惠的钻戒。在本文中,我将为大家分享一些方法和技巧,帮助你找到…

    2023年10月16日
  • 凡事向内求是什么意思,多向内求是什么意思

      凡事向内求是什么意思,多向内求是什么意思是内求,就是指向内看自己,遵循自己的心意,按照自己的信仰生活,不因外力而改变的。  关于凡事向内求是什么意思,多向内求是什么意思以及凡事向内求是什么意思,向外求向内求是什么意思,多向内求是什么意思,自洽而内求是什么意思,向外修向内求是什么意思等问题,小…

    投稿 2023年11月27日
  • 办理婚宴需准备什么,详细清单指南

    结婚是人生中的大事,而办理婚宴则是婚礼中不可或缺的一环。办理婚宴需要做好充分的准备工作,以确保婚宴顺利进行。那么,办理婚宴需要准备什么呢?本文将为您提供详细的清单指南,帮助您顺利办…

    2023年10月16日
  • 雪的形成是什么物态变化吸热还是放热,霜的形成是什么物态变化

      雪的形成是什么物态变化吸热还是放热,霜的形成是什么物态变化是雪的形成,是气态直接变成固态,即是凝华变化的。  关于雪的形成是什么物态变化吸热还是放热,霜的形成是什么物态变化以及雪的形成是什么物态变化吸热还是放热,雪的形成是什么物态变化现象,霜的形成是什么物态变化,雾的形成是什么物态变化,霜和…

    投稿 2023年11月27日

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注