тпапп, 1888). Для скелетного роста характерно исчезновение пло- ских кристаллографических элементов, сменяющихся круглыми поверхностями. Возникшие на месте ребер быстро растущие лучи теряют всякие следы кристаллографических углов и приоб- ретают форму параболоидов, тем более заостренных, чем больше пересыщение (Рарареёгои, 1935, стр. 89). Фиг. 14. Скелетный сублимационный кристалл льда, удлинепный по главной оси. (Фото Н. В. Черепанова) После вырастания главных лучей на расстояние, обеспечи- вающее достаточное пересыщение нетолько на остриях, но и меж- ду лучами, снова начинает проявляться анизотропия скоростей роста: поверхность лучей близ острия становится волнистой, и благодаря усиленному питанию гребни волн развиваются в бо- ковые лучи. В дальнейшем таким же образом могут возникать боковые лучи второго и более высоких порядков, и простой ске- летный рост переходит в дендритовый. В центральной части скелетного кристалла во время его роста пересыщение может упасть ниже критического. Тогда круглые формы теряют устойчивость, случайно отставшие при росте лучи испаряются или отшнуровываются в узких местах у основания, и вместе с тем появляется тенденция к росту в ширину с развитием плоских граней. Так, у кристалла одно- временно могут расти на периферии единичные острые лучи или дендриты, а в центре-— плоскостные элементы. Скелетные формы кристаллов льда существуют как в пластин- чатом, так и в столбчатом типах роста. В пластинчатом типе лучи развиваются в направлении побочных — кристаллографических осей, образуя простые или дендритовые звездочки, типичные 70 среди снежинок. При неравномерном питании с разных сторон развиваются асимметричные скелетные формы с четырьмя, тремя или двумя лучами. Крайний случай асимметричного роста пред- ставляют вытянутые по одной из побочных осей ледяные иглы. Скелетные формы, вытянутые по главной оси, представляют собой полые призмы и воронки, образующиеся в результате роста не всей базисной плоскости, а только выступающих ребер (фиг. 14, 15); иногда они состоят из пучков цилиндрических стеблей, ориен- тированных вдоль линий пересечения граней призмы и моноэдра и соединенных между собой перемычками по ребрам призмы. При более медленном росте образуются сплошные грани, несу- щие параллельную базису штриховку — линии нарастания. Правильно ограненные кристаллы льда могут существовать в условиях равновесия с расплавом и паром ’ или в условиях медленного сплошного роста. При быстром росте возникают скелетные и дендритовые формы, характеризующиеся остриями, округленными поверхностями лучей и вогнутыми углами между ними, а при обтаивании или возгонке вся поверхность кристалла округляется и выравнивается. Благодаря сравнительно большой скорости реакции форма кристаллов льда очень чувствительна к внешним условиям: каждое изменение степени насыщения или охлаждения тотчас вызывает смену способных расти или сохра- няться форм. КРИСТАЛЛЫ ЛЬДА В ВОДЕ Условия кристаллизации воды и водяного пара существенно различны. Форма развивающихся в воде свободных кристаллов льда труднее поддается исследованию, так как переохлаждение, которое вы: эвает их ‹!бразованис, вскоре приводит к смерзанию и прекращается обычно лишь после кристаллизации всей массы воды в данном объеме. В зависимости от условий первичные свободные кристаллы льда в воде могут быть скелетными или сплошными, Для обра- зования скелетных кристаллов из воды необходим быстрый отвод выделяющейся теплоты, а так как он может осуществляться только в окружающую среду, то необходимо достаточно сильное переохлаждение воды. При переохлаждении до — 12° так назы- ваемая линейная скорость кристаллизации льда из воды дости- тает 5 м/мин (Таттапп и. ВйсВлег, 1935). В природных усло- виях переохлаждения, достаточные для скелетного роста, часто отмечаются в первую стадию кристаллизации в поверхностном слое воды, отдающем тепло путем излучения и в результате конвекции холодного воздуха. В спокойной воде переохлаждение вскоре резко ослабляется выделяющейся теплотой кристаллиза- ции, но в быстро движущейся воде значительные переохлаждения сохраняются в течение всего процесса льдообразования. Вместе 71