{"id":55195,"date":"2020-01-15T00:00:00","date_gmt":"2020-01-14T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/velikaya-teoriya-snezhinok"},"modified":"2020-02-18T14:03:17","modified_gmt":"2020-02-18T11:03:17","slug":"velikaya-teoriya-snezhinok","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/news\/velikaya-teoriya-snezhinok","title":{"rendered":"La grande teoria dei fiocchi di neve","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/1998be2a0c29b4116b8623f2c15c2a07.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Quest'inverno, le nevicate nella parte centrale della Russia sono state scarse. Certo, in alcuni luoghi \u00e8 caduta della neve, ma a gennaio ci si aspettava un clima pi\u00f9 freddo e nevoso. La triste grigia e la fastidiosa melma rendono difficile godere della gioia dei tradizionali divertimenti invernali. Per questo motivo, Cloud4Y propone di aggiungere un po' di neve nelle nostre vite parlando di\u2026 fiocchi di neve.<\/i><noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Si ritiene che i fiocchi di neve siano di soli due tipi. Uno degli scienziati, a cui a volte si riferisce come il 'padre' della fisica dei fiocchi di neve, ha presentato una nuova teoria che spiega il motivo di ci\u00f2. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.its.caltech.edu\/~atomic\/\">Kenneth Libbrecht<\/a><\/noindex> \u00e8 una persona incredibile, disposta a lasciare la calda California del Sud in pieno inverno per arrivare a Fairbanks (Alaska), indossare un pesante giubbotto e sedersi in un campo gelato con una camera e un pezzo di polistirolo in mano.<\/p>\n<p>Perch\u00e9? Sta cercando i fiocchi di neve pi\u00f9 scintillanti, pi\u00f9 texturizzati e pi\u00f9 belli che la natura possa creare. Secondo lui, i campioni pi\u00f9 interessanti tendono a formarsi nei luoghi pi\u00f9 freddi \u2014 nel famigerato Fairbanks e nella parte innevata di New York. La neve migliore che Kenneth abbia mai osservato \u00e8 scesa a Cochrane, un piccolo paese nel nord-est dell'Ontario, dove una leggera brezza faceva ruotare i fiocchi di neve cadenti dal cielo.<\/p>\n<p>Affascinato dall'elemento, Libbrecht studia la sua tavola di polistirolo con la perseveranza di un archeologo. Se c'\u00e8 qualcosa di interessante, il suo sguardo sicuramente si poser\u00e0 su di esso. Altrimenti, la neve viene spazzata via dalla tavola e tutto ricomincia da capo. E questo continua per ore.<\/p>\n<p>Libbrecht \u00e8 un fisico. Per un curioso gioco del destino, il suo laboratorio presso il Caltech si occupa della ricerca sulla struttura interna del Sole e ha persino sviluppato strumenti moderni per la rilevazione delle onde gravitazionali. Ma per gli ultimi 20 anni, la vera passione di Libbrecht \u00e8 stata la neve \u2014 non solo il suo aspetto, ma anche ci\u00f2 che la fa apparire in quel modo. \"La questione su quali oggetti cadono dal cielo, come avviene e perch\u00e9 appaiono cos\u00ec, mi tormenta costantemente\", ammette Kenneth.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/9d141e09095e33c85fe5287fda905251.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nA lungo, per i fisici, era sufficiente conoscere che tra una miriade di piccoli cristalli di neve \u00e8 possibile distinguere due tipi predominanti. Uno di questi \u00e8 una stella piatta con sei o dodici raggi, ognuno dei quali \u00e8 ornato da meravigliosi pizzi. L'altro \u00e8 una sorta di mini colonna, a volte schiacciata tra 'coperture' piatte, altre volte simile a un normale bullone. Queste forme possono essere osservate a diverse temperature e umidit\u00e0, ma la ragione per cui si forma una piuttosto che un'altra rimaneva un enigma. Gli anni di osservazione di Libbrecht hanno aiutato a comprendere meglio il processo di cristallizzazione dei fiocchi di neve.<\/p>\n<p>I progressi di Libbrecht in questo campo hanno portato alla creazione di un nuovo modello che spiega perch\u00e9 i fiocchi di neve e altri cristalli di neve formino ci\u00f2 che siamo abituati a vedere. Secondo la sua teoria, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/1910.09067.pdf\">pubblicata <\/a><\/noindex>su Internet nell'ottobre 2019, descrive il movimento delle molecole d'acqua vicino al punto di congelamento (cristallizzazione) e come i movimenti specifici di queste molecole possano generare un insieme di cristalli che si formano in diverse condizioni. Nella sua <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/1910.06389\">monografia <\/a><\/noindex>Con un volume di 540 pagine, Libbrecht descrive tutte le conoscenze sui cristalli di neve.<\/p>\n<h2>Stelle a sei punte<\/h2>\n<p>\nCome sapete, \u00e8 impossibile vedere due fiocchi di neve identici (a meno che non siano in fase di formazione). Questo fatto \u00e8 legato a come i cristalli si formano nel cielo. La neve \u00e8 un insieme di cristalli di ghiaccio che si formano nell'atmosfera e mantengono la loro forma quando cadono insieme a terra. Si formano quando l'atmosfera \u00e8 sufficientemente fredda per evitare la fusione o la fusione in neve bagnata o pioggia.<\/p>\n<p>Sebbene all'interno di una nuvola possano esserci molte temperature e livelli di umidit\u00e0, per un singolo fiocco di neve queste variabili rimarranno costanti. Ecco perch\u00e9 un fiocco di neve cresce spesso in modo simmetrico. D'altra parte, ogni fiocco di neve \u00e8 influenzato dal vento, dalla luce solare e da altri fattori. In sostanza, ogni cristallo \u00e8 soggetto al caos della nuvola e quindi assume forme diverse.<\/p>\n<p>Secondo uno studio di Libbrecht, i primi pensieri su queste forme delicate risalgono al 135 a.C. in Cina. \u00abI fiori delle piante e degli alberi sono generalmente a cinque petali, ma i fiori di neve hanno sempre sei petali\u00bb, ha scritto lo studioso Han Yin. Il primo a tentare di comprendere perch\u00e9 ci\u00f2 accadeva fu probabilmente Johannes Kepler, scienziato e erudito tedesco.<\/p>\n<p>Nel 1611, Kepler fece un regalo di Capodanno al suo patrono, l'imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo II: un piccolo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9E_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85\">trattato <\/a><\/noindex>intitolato \u00abSulle scaglie esagonali di neve\u00bb. <\/p>\n<blockquote><p>\u00abAttraverso un ponte, tormentato dalla vergogna \u2013 ti ho lasciato senza un regalo di Capodanno! E proprio in quel momento si presenta un'opportunit\u00e0! Le particelle d'acqua, condensandosi dal freddo nella neve, cadono a fiocchi sulla mia veste, tutte, come una sola, esagonali, con raggi soffici. Giuro su Ercole, questa \u00e8 una cosa che \u00e8 pi\u00f9 piccola di qualsiasi goccia, ha una forma, pu\u00f2 servire da attesissimo regalo di Capodanno a un amante del Nulla e merita un matematico che possiede il Nulla e riceve il Niente, poich\u00e9 cade dal cielo e racchiude una somiglianza con una stella esagonale!\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n<p> \u00abDeve esserci un motivo se la neve ha la forma di una stella esagonale. Non pu\u00f2 essere una coincidenza\u00bb, era convinto Johannes Kepler. Forse gli torn\u00f2 in mente una lettera del suo contemporaneo Thomas Harriot, scienziato e astronomo inglese, che aveva anche lavorato come navigatore per l'esploratore Sir Walter Raleigh. Intorno al 1584, Harriot cercava il modo pi\u00f9 efficace per sistemare le palle di cannone sui ponti delle navi di Raleigh. Harriot scopr\u00ec che i modelli esagonali sembravano il miglior modo per disporre le sfere, e discusse questa questione nella corrispondenza con Kepler. Kepler si chiedeva se qualcosa di simile accadesse nei fiocchi di neve e quale elemento fosse responsabile della creazione e della consistenza di questi sei raggi. <\/p>\n<p><b class=\"spoiler_title\">Forme dei fiocchi di neve<\/b><img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/83131f24f411dfd2b3e448ddbd7ccf9a.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/191d850568fbf445aaf7225a145e2b25.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/8fa28439783c8ad5ea2d33c33801e5d7.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSi pu\u00f2 dire che questa fosse una comprensione iniziale dei principi della fisica atomica, di cui si parler\u00e0 solo 300 anni dopo. In effetti, le molecole d'acqua, con i loro due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, tendono a unirsi formando aggregati esagonali. Kepler e i suoi contemporanei non immaginavano nemmeno quanto fosse importante.<\/p>\n<p>Come dicono i fisici, grazie ai legami idrogeno e all'interazione tra le molecole possiamo osservare una struttura cristallina aperta. Oltre alla capacit\u00e0 di formare fiocchi di neve, la struttura esagonale rende il ghiaccio meno denso rispetto all'acqua, influenzando enormemente la geochimica, la geofisica e il clima. In altre parole, se il ghiaccio non galleggiasse, la vita sulla Terra sarebbe impossibile.<\/p>\n<p>Ma dopo il trattato di Keplero, l'osservazione dei fiocchi di neve divenne pi\u00f9 un hobby che una scienza seria. Negli anni '80 dell'Ottocento, un fotografo americano di nome Wilson Bentley, che viveva in una piccola citt\u00e0 di Jericho, Vermont, sempre coperta di neve, cominci\u00f2 a scattare fotografie di fiocchi di neve usando lastre fotografiche. Riusc\u00ec a creare oltre 5000 fotografie prima di morire di polmonite.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/748f1b74cbd9fd2e595f700fe1739ba1.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nPi\u00f9 tardi, negli anni '30, il ricercatore giapponese Ukichiro Nakaya inizi\u00f2 uno studio sistematico sui diversi tipi di cristalli di neve. A met\u00e0 secolo, Nakaya coltivava fiocchi di neve in laboratorio, utilizzando peli di coniglio collocati in una stanza refrigerata. Sperimentava con le impostazioni di umidit\u00e0 e temperatura, coltivando i principali tipi di cristalli, e raccolse il suo catalogo originale delle possibili forme. Nakaya scopr\u00ec che i fiocchi di neve a forma di stella tendono a formarsi a -2 \u00b0C e a -15 \u00b0C. Le colonne si formano a -5 \u00b0C e intorno ai -30 \u00b0C. <\/p>\n<p>\u00c8 importante notare che a una temperatura di circa -2 \u00b0C si formano sottili forme a lamina di fiocchi di neve, a -5 \u00b0C creano sottili colonne e aghi, quando la temperatura scende a -15 \u00b0C, diventano davvero sottili lastre, mentre a temperature inferiori a -30 \u00b0C tornano a colonne pi\u00f9 spesse.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/8cc4faa359fac709a5fca23b69eb6220.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIn condizioni di bassa umidit\u00e0, i fiocchi di neve a forma di stella formano diversi rami e assomigliano a lamine esagonali, ma con alta umidit\u00e0 diventano pi\u00f9 elaborate, simili a pizzi.<\/p>\n<p>Secondo Libbrecht, le ragioni per cui appaiono diverse forme di fiocchi di neve sono diventate pi\u00f9 chiare grazie al lavoro di Nakaya. \u00c8 stato stabilito che i cristalli di neve si trasformano in stelle piatte e lastre (anzich\u00e9 strutture tridimensionali) quando i bordi crescono rapidamente verso l'esterno e le facce crescono lentamente verso l'alto. Le colonne sottili crescono in modo diverso, con facce in rapida crescita e bordi in crescita pi\u00f9 lenta.<\/p>\n<p>Allo stesso tempo, i principali processi che determinano se un fiocco di neve diventer\u00e0 una stella o una colonna rimangono poco chiari. Potrebbe esserci un segreto nelle condizioni di temperatura. E Libbrecht ha cercato di trovare risposta a questa domanda.<\/p>\n<h2>La ricetta del fiocco di neve<\/h2>\n<p>\nInsieme al suo piccolo team di ricercatori, Libbrecht ha cercato di ideare una ricetta per il fiocco di neve. Cio\u00e8, un insieme di equazioni e parametri che possono essere caricati su un computer per ottenere dall'IA una splendida variet\u00e0 di fiocchi di neve.<\/p>\n<p>Kenneth Libbrecht ha iniziato le sue ricerche venti anni fa, scoprendo una forma esotica di fiocco di neve chiamata colonna chiusa. Essa assomiglia a un rocchetto di filo o a due ruote e un'asse. Nato nel nord del paese, \u00e8 rimasto scioccato dal fatto di non aver mai visto un simile fiocco di neve.<\/p>\n<p>Colpito dalle infinite forme dei cristalli di neve, si \u00e8 dedicato <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.snowcrystals.com\/\">allo studio<\/a><\/noindex> della loro natura, creando un laboratorio per la crescita dei fiocchi di neve. I risultati di anni di osservazioni hanno contribuito a sviluppare un modello che lo stesso autore considera rivoluzionario. Ha proposto l'idea della diffusione molecolare basata sull'energia superficiale. Questa idea descrive come la crescita di un cristallo di neve dipenda dalle condizioni iniziali e dal comportamento delle molecole che lo compongono.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/61f81af0906f886e1e37089da062809e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nImmagina che le molecole d'acqua siano disposte liberamente mentre le gocce d'acqua iniziano appena a congelarsi. Se potessi trovarti all'interno di un piccolo osservatorio e osservare questo processo, noteresti come le molecole d'acqua congelata inizino a formare una rigida rete, in cui ogni atomo di ossigeno \u00e8 circondato da quattro atomi di idrogeno. Questi cristalli crescono incorporando molecole d'acqua dall'aria circostante nella loro struttura. Possono crescere in due direzioni principali: verso l'alto o verso l'esterno.<\/p>\n<p>Un cristallo sottile e piatto (fogliare o a forma di stella) si forma quando i bordi crescono pi\u00f9 velocemente delle due facce del cristallo. Il cristallo in crescita si espander\u00e0 verso l'esterno. Tuttavia, quando le sue facce crescono pi\u00f9 velocemente dei suoi bordi, il cristallo diventa pi\u00f9 alto, formando un ago, una colonna cavo o un bastone.<\/p>\n<p><b class=\"spoiler_title\">Forme rare di fiocchi di neve<\/b><img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/56f3cf8cbdf4e67595c2a0a703181eab.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/9d5a64c4177f868f24cce28bde01a3bc.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La grande teoria dei fiocchi di neve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/bd65d2b58134907341a3c73488d2e61d.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nUn altro punto. Nota la terza foto, scattata da Libbrecht nel nord dell'Ontario. Si tratta di un cristallo con \"colonne chiuse\" \u2014 due lastre unite alle estremit\u00e0 di un cristallo robusto. In questo caso, ogni lastra \u00e8 divisa in un paio di lastre molto pi\u00f9 sottili. Guarda i bordi, vedrai come la lastra si divide in due. I bordi di queste due lastre sottili sono affilati come una lama di rasoio. La lunghezza totale della colonna di ghiaccio \u00e8 di circa 1,5 mm.<\/p>\n<p>Secondo il modello di Libbrecht, il vapore acqueo si deposita inizialmente sugli angoli del cristallo e poi si diffonde sulla superficie, sia verso il bordo del cristallo che verso le sue facce, facendo crescere il cristallo verso l'esterno o verso l'alto. Quale di questi processi \"vinci\" dipende soprattutto dalla temperatura.<\/p>\n<p>\u00c8 importante notare che il modello \u00e8 \"semi-empirico\". Ci\u00f2 significa che \u00e8 parzialmente costruito per adattarsi a ci\u00f2 che accade, piuttosto che per spiegare i principi di crescita dei fiocchi di neve. Le instabilit\u00e0 e le interazioni tra innumerevoli molecole sono troppo complesse per essere completamente svelate. Tuttavia, resta la speranza che le idee di Libbrecht possano costituire la base per un modello complessivo della dinamica di crescita del ghiaccio, che potr\u00e0 essere dettagliato attraverso misurazioni ed esperimenti pi\u00f9 accurati.<\/p>\n<p>Non bisogna pensare che queste osservazioni siano di interesse solo per un ristretto gruppo di scienziati. Simili domande sorgono nella fisica dei solidi e in altri campi. Le molecole dei farmaci, i chip semiconduttori per computer, i pannelli solari e molte altre industrie si basano su cristalli di alta qualit\u00e0, e interi gruppi si occupano della loro crescita. Quindi, i fiocchi di neve tanto amati da Libbrecht possono effettivamente giovare alla scienza.<\/p>\n<p><b>Cosa altro \u00e8 utile leggere nel blog <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cloud4y.ru\/?utm_source=habr&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=article\">Cloud4Y<\/a><\/noindex><\/b><\/p>\n<p>\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/477004\/\">Energia solare salina<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/471380\/\">I pentester in prima linea nella cybersicurezza<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/475790\/\">Startup che possono sorprendere<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/480892\/\">Internet con palloni aerostatici<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/479876\/\">Servono cuscini nei data center?<\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Iscriviti alla nostra newsletter <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/t.me\/cloud4y\">Telegram<\/a><\/noindex>-canale, per non perdere il prossimo articolo! Scriviamo al massimo due volte a settimana e solo quando necessario. A proposito, se non lo sapete ancora, le startup possono ricevere $10.000 da Cloud4Y. Le condizioni e il modulo per chi \u00e8 interessato sono sul nostro sito: <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/bit.ly\/2sj6dPK\">bit.ly\/2sj6dPK<\/a><\/noindex><br \/>\n<br \/>Fonte: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/483312\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0421\u043d\u0435\u0433\u0430 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u043c\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e. \u041a\u043e\u0435-\u0433\u0434\u0435 \u043e\u043d \u0432\u044b\u043f\u0430\u043b, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0432 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e 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