воздуха (ливневой), снегопад внутри устойчивой воздушной массы {моросящий). 2. По состоянию неба: снегопад из водяного облака, из ледяного облака и снегопад при ясном небе. ` 3. По интенсивности: а) количество осадков в миллиметрах слоя воды — малое (меньше 0,1 мм/час), среднее (0,1—-1 мм/час), боль- шшое (больше 1 мм/час); 6) прирост высоты снежного покрова — медленный (меньше 0,2 см/час), умеренный (0,2—2,0 см/час), быстрый (больше 2,0 см/час). 4. По устойчивости интенсивности: интенсивность снегопада устойчивая и переменная. 5. По свойствам частиц: а) по величине частиц снегопада — мелкий снег (размер частиц менее 5 мм), мелкие хлопья (5—15 мм), крупные хлопья (более 15 мм); 6) по объемной плотности частиц снегопада — малая (меньше 0,08), средняя (0,03—0,1), большая {свыше 0,1); в) по скорости падения снежинок — парение в воздухе {меньше 0,1 м/сек.), медленное оседание (0,1—0,3 м/сек.), умерен- ная скорость падения (0,4—0,8 м/сек.), быстрое падение (свыше 0,8 м/сек.); г) по форме частиц снегопада — пластинки, звезды, столбики, иглы, пушинки, ежи, обзерненные кристаллы; и) по влаж- ности частиц снегопада — сухие, влажные (ПРИЛИПЗЮЩИС к предме- - там), мокрые (тающие при ударе), Каждый из перечисленных признаков играет определенную роль в формировании снежного покрова. _ Первые две группы признаков дают общее представление о ха- рактере снегопада, Интенсивность снегопада может оказать влияние на ход перекристаллизации снега и строение снежного покрова. Свежевыпавший снег предохраняет снежный покров от непосред- ственного воздействия на него метеорологических факторов (солнеч- ных лучей, ветра, дождя, таяния и замерзания), Являясь средой, непосредственно воспринимающей влияние метеорологических факто- ров, свежевылавший снег быстро изменяется под влиянием этого воздействия, Относительно более медленные изменения физических свойств свежевыпавшего снега происходят лишь в условиях низких температур воздуха и слабых ветров. Свежевыпавший снег может оказаться защищенным от резкого непосредственного влияния на него атмосферных факторов, если в условиях достаточно интенсивного снегопада он вскоре будет погребен под новым слоем свежевыпавшего снега толщиной 10—15 см (Кузьмин, 1956). Таким образом, на процесс расслоения снежного покрова и диф- ференциацию физических свойств различных слоев снега наряду с метеорологическими факторами и температурным — градиентом ‚ в толще снега косвенное влияние оказывает также характер распре- деления снегопадов во времени и их интенсивность, Свойства свежевыпавшего снега находятся в непосредственной связи со свойствами частиц снегопада — их величиной, плотностью, ‚скоростью падения, формой и состоянием влажности, 16 ‘° Размер снежинок всех форм, по данным наблюдений 1Замор;):коіло (1955) в Ленинграде и Свердловске, колеблется от 01‚ .до ь;д.. Снежинки по их размерам подразделяются на мелкие (1 мм), срО - ние (1—2 мм) и крупные (более 8 мм). Наибольшее число фж%_ снежинок имеет величину 1 мм. Средневзвешенная величина снеПЬеВ нок (с учетом их повторяемости) равна 1,6 мм. Размер хлоель_ снега колеблется от 1 мм до нескольких сантиметров, а в оТд ных` случаях достигает 30—40 см. Снежный покров формиору_;етс; преимущественно из частиц — диаметром 2 мм (звезды) и я м (пластинчатые елки). Различная плотность частиц снегопада ©обусло- вливает различную структуру и многообразие черт снежного покрова, Плотность частиц снега в воздухе достигает 0,3 и более (для некоі;[ торых форм монолитных снежинок и некоторых случаев снех;]ноХ крупы), но бывает и менее 0,01. Плотность хлопьев снега пр Ёю полете Заморский оценивает в среднем меньше 0.‚01„т. е. Меёё7 плотности самого рыхлого снежного покрова (0,02; Кузьмин, 1 ). На плотность выпавшего снега влияет относительная развитость поверхности — частиц снегопада. Пластинки, имеющие — плотность свыше 0,3, из-за относительно болышой развитости их повер(›)‹ности дают в результате малую плотность свежевыпавшего снега, Отсюда ‚следует, что при снегопаде из плотных частиц может иногда форми- роваться довольно рыхлый снежный покров, : ‚ Скорость падения снежинок составляет 0,3—-1,2 м/сек., а сне›:« ной крупы — от 1,2 до 2,7 м/сек. По Заморскому, она в несколько раз (4—8) меньше скорости падения капель дождя той же массы, — Измерения скорости падения 231 частицы в двенадцати снегопа- дах, произведенные И. В. Литвиновым (1956) в 1958-54 г. с поь; мощью построенной им 12-метровой трубы внутренним сеченрёс 60 х 60 см, показали, что в случае снегопадов, состоящих из слабо- обзерненных гексагональных частиц и агрегатов, образованных их слипанием, конечная скорость падения снежинок и хлопьев мало зависит от их массы. В опытах Литвинова скорость падения отдель- ных звездчатых снежинок, мелких ввездообразных частиц и их агре- гатов составляла от 0,6 до 1,4 м/сек. При сильном обзернении снежинок происходило увеличение скоростей падения до 2,2 м[сек. Форма снежинок имеет значение для формирования различных видов снега. Существует большое многообразие различных форм и видов снежинок. По данным И. Б. Щукевича (1910), за три года (1906/07—1908/09) в С.-Петербурге наблюдалось 316 дней со сне;‘ гом и другими видами твердых осадков (крупа, ледяной дождь пр.), в том числе 176 днёй с кристаллическими формами снежинок. Всего за 176 дней было исслеЁ(Ёано 1410 кристаллов, из которых азличн м насчитывалось . ? Наиёохлечеюёаспространенными являются плоские формы (звездочтках:х и пластинки), которые в случае их преобладания в снегопад; СОЁЛЕЪ- Вляют 90—292%, всех снежинок снегопада (Заморский, 1948). ё дующими по распространенности основными формами — являют столбчатые и игольчатые формы. 17 2 ° П.П. Кузьмин ‚