затраты дополнительной работы, уменьшающей вероятность само: ВОЛЬНой сублимации и делающей ее возможной лишь пр лее низких температурах. Таким образом, самопроизвольная сублимация льда в атмосфере вообще не имеет места или` про- Исходит лишь в условиях крайне редко встречающихся очень низких температур. В процессе охлаждения водяных паров всегда сначала достигается возможность конденсации жидких капель, а затем уже происходит их замерзание. Ядра конденсации после появления воды начинают действовать в качестве ядер кристаллизации; поэтому при низких температурах переходное жидкое состояние весьма недолговечно, тогда как при темпера- турах выше пределов эффективности данных частиц в качестве центров замерзания переохлажденные жидкие капли существуют длительное время. Этот теоретический вывод Г. Вайкман подтвердил экспери- ментально, показав, что при температуре —40°С в отсутствии ядер кристаллизации происходит только конденсация водяных капель, а при наличии ядер кристаллизации образование льда из пара начинается лишь после достижения насыщения по отношению к воде, .очевидно, путем замерзания сконденсировавшихся ка- пелек. Правда, в отдельных редких случаях льдообразование начинается уже в области пересыщения по отношению ко льду, но это объясняется капиллярной конденсацией: твердые частицы с неровной поверхностью, как и гигроскопические частицы, спо- собны конденсировать влагу в углублениях поверхности, на- чиная с относительной влажности около 70%. Ядрами конденсации водяного пара в атмосфере являются твердые, жидкие и газообразные вещества (в числе газообраз- ных, например, озон). Из них ядрами замерзания сконденсиро- ванных капель могут служить только твердые частицы, причем действие их совершенно различно, в зависимости от того, принад- лежат ли они к числу растворимых или нерастворимых в воде веществ. У нерастворимых частиц степень эффективности в качест- ве центров замерзания при той или иной отрицательной темпера- туре определяется только их размерами; при оптимальном разме- ре они могут быть эффективны, начиная с температур, близких к 0°С. В противоположность этому широко распространенные со- левые ядра, которые происходят из брызг морской воды, в резуль- тате испарения превратившихся в сильно концентрированные капельки и кристаллики, в процессе конденсации при темпера- туре выше эвтектической растворяются и снижают температуру кристаллизации воды. Замерзание капель, возникших на солевых ядрах, происходит от действия присутствующих тут же нерас- творимых ядер лишь после конденсации такого количества воды, которое в достаточной степени уменьшит концентрацию раствора. 364 / Способность к переохлаждению дестиллированной воды с обыч- ными ядрами замерзания составляет в среднем —10°, —15°, а присутствие солей дополнительно снижает температуру самопро- извольного замерзания в соответствии с концентрацией, так же как понизилась бы температура вынужденного замерзания де- стиллированной воды от 0°С. В результате капли, сконденсиро- ванные в атмосфере на солевых ядрах (преимущественно NoС1), замерзают при температурах —30°, —35°С; ниже этих температур водяные облака представляют редкое исключение. Независимо от Г. Вайкмана, несколько иным путем к выводу о вероятном отсутствии самопроизвольной сублимации в атмо- сфере пришел также Л. Г. Качурин (1951а и 6) 1. % Само собою разумеется, что отсутствие самспроизвольной субли- мации, т. ©. зарождения новых кристаллов непосредственно из Водя- ного пара, нисколько не исключает постоянно идущего в атмосфере процесса вынужденной сублимации—-роста уже существующих кристал- лов льда за счет кристаллизации водяного пара. Сформированные таким образом кристаллы льда вполне уместно называть сублимацион»: НыМи, 5 П. А. Шумский