Е. Валл (1951) считает, что во многих случаях водяные облака несомненно являются для ледяных частиц материнскими облаками. Образование ледяных частиц в атмосфере наступает, как правило, путем замерзания капелек воды, а не путем сублимации пара. Этот вывод следует из теории фазовых превращений и подкрепляется экспериментальными данными. Большие кристаллики снега вырастают из ультрамикроскопических ледяных зернышек или центров (замерзших капелек воды) путем сублимации пара на их поверхности, При отсутствии этих центров, если и можно говорить о ядрах, то дишь о существующих в атмо- сфере ядрах конденсации, которые, однако, эффективны только по достижении — насыщения по отношению к воде и действуют не мгновенно, как при конденсации, а только по истечении некоторого подготовительного времени. В этом случае, по Валлу, капельки воды на ядрах могут и не образовываться, но на их поверхности осаж- дается вначале водяной пар, и в водяной пленке, возникшей в резуль- тате такой предварительной конденсации, происходит молекулярная перегруппировка, ведущая в конце концов к образованию ледяного зародыша. По опытам Накайи, возникновение капелек на стенках в холодной камере происходит мгновенно, а — кристаллов — лишь через некоторое время. При внешней температуре — 25°, темпера- туре воды в камере 0° и температуре поверхности стекла около— 920° первые следы инея появляются лишь через 0,5 часа, Факт возникновения — ледяных — частиц на ядрах в результате предварительной конденсации отмечался многими исследователями, Г. Сулаж (1955), применяя микрофотографирование, установил, чт@ в лабораторных условиях на ядре вначале образуется водяная пленка, а затем происходит рост кристалла. В свободной атмосфере, как это следует из наблюдений Рейдата на самолете и Валла у поверхности земли, как правило, сначала образуется водяной. туман, который затем превращается в ледяную дымку тем быстрее, чем ниже температура. Наблюдения показывают, что по крайней мере при температурах выше —40° ледяные облака развиваются только из водяных, Анализируя условия образования ледяной пыли, А. Д. Заморский, (1955) отмечает, что даже в случае выпадения ледяной пыли при. ясном небе, когда она не имеет ВиДиИМой связи с какой-либо массойд тумана, не исключено параллельное образование водяных капель; которых слишком мало, чтобы дать различимый туман или облакож Таким образом, в образовании всех видов атмосферного льда боль шую роль играет процесс замерзания капель. ' Процесс замерзания переохлажденных капель происходит вслед ствие образования в них ледяных зародышей и последующего и роста до полного замерзания капли и является процессом вероят ностным (Шишкин, 1954). Для воды, распыленной на мелкие капли, точка замерзания лежи в интервале от ( до — 40° и даже ниже, что зависит от размер капель, быстроты их роста и охлаждения, 8 —6 По расчетам Л. Г. Качурина, капельки радиус‹}›‹михбч-аёзв ПЁ)Ё огут существовать, не замерзая, в течение Ё!_‹::!сколь в при Ёемпературе до —50°, а капельки радиусом 107? см практичес замерзают вообще (Шишкин, 1954). 10—* — 10-9 см обычно Замерзание облачных капель размером ое пижачио происходит при достижении температуры — ‚2 о° е НанОНЫе облака замерзают при температуре от —15 до —20°. Нер о — морось— - ные дожди наблюдаются обычно при температуре до 5°, мор о о маны — до —0 до — 10° и в пределе 30—16 ‚ перео;с;БаЁ‹денные ту и в пределе ниже — 40° (Заморский, ). ппои небольших Зарождение кристаллов в тумане происходит уже Ёяных дыших вление ле О абатной, темпера(;урахй Пе‹?твм(л)ееча;| ОЁ!РИ —5°. Чем медленнее ере Финдейзен . в адиабатной кам й оаТа ее высоких температу ение в камере, тем при бол о аруживаю ‹ ы ‚Концентрация ледяных частиц находится обнаруживаются кристаллы,. оо рау (1954), произволившему мпературы. ‚ в зависимости от те бъелом В0 я, лемпера) чых частиц в камере объе ‚ фотографирование ледя: Зн и смпера- я до —85%, концентр оторой могла понижатьс С Т ных частиц В. при —$0°, но потом ' ане начинает сильно расти пр ‚ м ежду — :ЁСТЦ Ёбтзімона практически остается постоянной, равной в передне 174 частицам на 1 см8. Полное обледенение облака насту- аа омеж 4Ъ и—-50°. Однако, как показали Л. Г,. Качурин, ает между — —50°. ‚ ПН А Зайп{ева и С. И. Ломанова (1956), положе%ние темпеерЁЭЁЩЁЁ зани! ование бласти, где наблюдается образ границ, разделяющих о › вание Водяных ' энном водяном паре, сущ и ледяных частиц в пересыще ‚ . вн сит от характера термодинамического процесса, В резуёіь гёхте |К?<ТС;Ё1143— создается пересышение, При быстром разрежении ЁуЁЁЁКОЁезультат камере ими по ‚ батическому) влажного воздуха в едователи, ' ый указывают многие иссл а имонно: ВплОт ” (Ъ›{а'і}’›‹?ёорнабшёдается конденсат, сОостоящий из а именно: Ввплоть до — т ий а водяных капель; при температуре —41° и ниже в п‹[э}ле ЗЁЁ:ЁЁ Оа ваются исключительно ледяные частицы (рис. 1). При р урах между —-31 и — 41° наблюдаются как жидкие капельки, так ИВ я частицы. Но когда опыты велись таким образом, что в у разреженную 4 56° камеру впускался равреженную и охлажденную от ——20 до — ру влускался теплый водяной пар (от 40 до 70°), то в р,езульта е о, Бгводя- ледяной конденсат вне зависимости от Того, какой КОЁД мпературе ной или ледяной) образовывался при той же исходной темпер камере. при быстром разрежении воздуха в ПОСЛЁр того как ледяные зародыши возникли, В ДЗЛЬНЗЙШЗЬ;СЁЁ них могут развиваться снежинки следующим образом: а)С Ёзме- сублимационно без существенного изменения формы или жбе аОМЕ Нением первоначальной формы кристалла (заиндевениеб)‚ Зение)р ; ваться мельчайшими замерзающими каплями воды (обзер )) В) сцепляться в процессе движения в снежные Хлопья (коагулэ::шыё екоторые из видов твердых осадков возникают, минуя уъ;азнахо_ Стадии развития, в результате непосредственного замерзану;1е вахо- Аящихся в атмосфере крупных капель воды. В этом случ р ®