死神第十番队队长
展开全部 日番谷冬狮郎(Hitsugaya Toushirou)(ひつがや とうしろう) **漫画《BLEACH》(《死神》,港译:《漂灵》)中尸魂界瀞灵庭之护庭十三队十番队队长 身高 :133cm (根据 BLEACH 第194话 死神图鉴黄金版得出) 体重:28kg(身高、体重相当于9岁男孩的平均水平) 生日:12月20日(射手座) 特征:天才 ,正太 眼瞳色:碧绿色 昵称:小白(五番队副队长雏森桃是这么叫他的)小狮郎 昵称由来:1,头发为白色。
2,与其名同音Shiro是日文中“白”的意思。
羽里色:千岁绿(常绿植物的叶子的颜色。
) 特长:滚铁环 喜欢的食物:甜纳豆(因为在流魂街时奶奶经常吃)萝卜烧煎鸡蛋 讨厌的食物:干柿子 最常说的是:叫我日番谷队长! 动作习惯是:皱眉头 兴趣:午睡 (热心工作是因为想早早做完事情,回自己的房间睡午觉。
一直忠实实行祖母说的“多睡觉的孩子长的高”的教诲。
) 青梅竹马:雏森桃 假日的度过方式:去祖母家拜访、去见兕丹坊 幼时住所:西流魂街一地区,润林安 战斗数值: 体力:90 精神力:100 智力:120 耐力:95 攻击力:110 防御力:85 鬼道攻击:85 鬼道防御:65 回避率:90 命中率:80 灵压:110 战斗数值总和:1030 所有数值都很高。
可以应付任何战局。
是执行重要任务不可或缺的人。
十番队队章:「百合」(ゆり)威厳、无垢、无邪気、华丽、纯洁、饰らぬ美(威严、无垢、天真烂漫、华丽、纯洁、不加修饰的美) 著作:「华丽なる结晶」1-36 初登场:24话 「结集!护廷13队」 「冰轮丸」hyourinmaru(ひょうりんまる) 属性:冰雪系·最强刀 解放语:「霜天に坐せ『氷轮丸』」——"Souten ni zase hyourinmaru!"(そうてんにざせ、ひょうりんまる)『端坐于霜天之上吧!冰轮丸!』 [卍解] 大红莲冰轮丸 放出慑人寒气,结出巨大的冰晶和红莲龙。
「天相従临时」冰轮丸的基本能力之一,同时也是最为强大的能力,号称天空的一切,都受到支配;冬狮郎的这个能力还处于未成熟状态,没有自信控制得很好。
「竜霰架(りゅうせんか)」: 近身攻击技能,依靠冰翅膀飞向敌人,然后挺剑直刺,刀尖碰到敌人时,敌人立即被十字型(其实更像T字型)的冰块包裹。
(刀で贯いた相手を十字架型の氷块に闭じこめ、砕く。
)。
与朽木白哉的『终 景?白帝剑』相似 「千年氷牢(せんねんひょうろう)」:利用大气中的水,在周围形成无数的强大冰柱,将对方封冻。
(氷柱を大量に発生させて敌を囲み、敌を闭じ込める巨大な氷块を生成する。
) 「氷天百华葬」:在水汽弥漫的时候,将翅膀上的冰融化然后操纵天空,令雪花从天空降下,当敌人触到冰花的那一刻,随即冰花开满全身,将之冰冻。
当身上开出100朵冰花,敌人的生命也就到了尽头。
「群鸟氷柱」:发出连环冰弹,如同成群结队的鸟一般攻击敌人,威力一般。
注明:由于小白是最年轻的队长,卍解还不完全,所以小白卍解后,身后的十二片红莲花瓣代表了其卍解的时间限制。
解放时生成一只冰龙,其巨大翅膀从持刀手腕延伸出去、还有形如三片巨大花瓣的冰结晶,如果结晶都消失了,那卍解会解除(不过似乎近来有卍解完整的迹象)。
冰轮丸是冰雪系最强刀,利用溢出的灵压创造出来的冰之龙,利用巨大的水量将对手冻结。
而且始解后剑柄后多出一条链子。
结合那条冰龙来看,像是龙的尾巴。
雏森桃和冬狮郎 的关系是什么?
日番谷冬狮郎和雏森是死神中的青梅竹马,关系很亲密。
在冬狮郎当上队长后,处处不露痕迹的展现出对小桃的温柔与关心,并向实力极强的敌人说出“如果你敢让雏森流壹滴血,我就会杀了你”的誓言,第壹次始解与卍解都是为了保护桃。
番外篇揭示了雏森之所以唤日番谷为小白的理由。
在雏森成为死神学院新生的同时,日番谷还是对死神相当不屑的 ,后来却比雏森还早成为队长,不愧是天才儿童。
在DRAMA里也有壹段可爱的往事(漫画没有这壹段,就当原创吧):日番谷刚入学的时候,就敢对欺负雏森的学长们出手,并冷冷地抛了壹句:“不准碰雏森。
”及至他进行斩魄刀的修行,雏森也是在旁边看著他的。
和日番谷在壹起的雏森显得轻松多了,她像个姊姊般地待他,虽然他总是不想被当小孩......日番谷或许是最了解雏森的。
他懂她迟钝,所以特意去给了她警告; 他懂她精通鬼道,看出她所使的招式; 他懂她的行动,知道她会在逃狱之后去寻仇…却没料到她要找的是他;他懂她对蓝染的敬爱,敬爱到为了他而努力进入护廷十三队,敬爱到甚至会怀疑他是敌人而拔刀相向、在假装昏迷后又跟踪他而来......然而,在她眼里,也许,他只是个青梅竹马的弟弟罢了...... 他不怪她。
他是壹直在保护她的 。
蓝染假死时,听到雏森尖叫的除了在附近的几位副队长以及冷眼旁观的市丸,及时赶到的就是日番谷。
没出任何壹招就轻易挡下了雏森和吉良的始解。
虽说要把她关起来,实际上也是为了护著她的安全。
在众人散去之后,才对市丸说:“如果你让她流血,我壹定会杀了你。
”奈何雏森逃狱后,甯可多相信些蓝染的话而怀疑日番谷。
她应该也了解日番谷,但只怕没有他了解她的多。
漫画168-170话,都可以看出日番谷冬狮郎对雏森的殷殷关切……但她依然毫不知情,却在动画126集交流时拒绝面对现实,坚称蓝染的无辜。
如果说白桃为什麽毁誉参半,大抵就是因为如此吧。
日番谷冬狮郎(Hitsugaya Toushirou)(ひつがや 之うしろう) CV:朴璐美 身高 :133cm (根据 BLEACH 第194话 死神图鉴黄金版得出) 体重:28kg(身高、体重相当于9岁男孩的平均水平) 生日:12月20日(射手座) 特征:天才 ,正太 眼瞳色:碧绿色 昵称:小白(五番队副队长雏森桃是这麽叫他的,网上的人都这麽称呼他)小狮郎 昵称由来:1,头发为白色。
2,与其名同音Shiro是日文中“白”的意思。
羽里色:千岁绿(常绿植物的叶子的颜色。
) 特长:滚铁环 喜欢的食物:甜纳豆(因为在流魂街时奶奶经常吃)萝卜烧煎鸡蛋 讨厌的食物:干柿子 动作习惯是:皱眉头 兴趣:午睡 口头禅:请叫我日番谷队长 (热心工作是因为想早早做完事情,回自己的房间睡午觉。
壹直忠实实行祖母说的“多睡觉的孩子长的高”的教诲。
) 青梅竹马:雏森桃 假日的度过方式:去祖母家拜访、去见兕丹坊 幼时住所:西流魂街壹地区,润林安 战斗数值: 体力:90 精神力:100 智力:140 耐力:95 攻击力:110 防御力:85 鬼道攻击:85 鬼道防御:65 回避率:90 命中率:80 灵压:110 战斗数值总和:1050 所有数值都很高。
可以应付任何战局。
是执行重要任务不可或缺的人。
十番队队章:「百合」(ゆり)威厳、无垢、无邪気、华丽、纯洁、饰らぬ美(威严、无垢、天真烂漫、华丽、纯洁、不加修饰的美) 著作:「华丽なる结晶」1-36 初登场:24话 「结集!护廷13队」 这张比较帅! 卷首语: 降り频る太阳の鬣が 薄氷に残る足迹を消してゆく 欺かれるを恐れるな 世界は既に欺きの上にある 不断从天而降的太阳鬃毛,让薄冰所留下的足迹都逐渐消失。
不要害怕遭到欺骗,因为这世界就建筑在欺骗之上。
相关介绍 历史上最年轻成为队长的天才少年,银发,碧绿双眼,身材矮小。
西流魂街壹地区“润林安”出身,擅长踢足球。
与西门的守卫兕丹坊是朋友,并教他“都会准则”。
日番谷为人冷静,同时也具有优秀的观察力,最早察觉护廷十三队内部异常的迹象,后来便独自展开调查。
而跟护廷队里其他疯疯的死神们比起来,他算是“比较有常识的正常人”。
平日喜欢别人叫他“日番谷队长”,讨厌别人直呼其名。
与五番队副队长雏森桃是青梅竹马的好朋友,幼年时雏森桃总呼他“小白或小狮郎”。
进入真央霊术院学习并掌握始解后,雏森桃终以真名称呼他。
在瀞灵廷的队长副队长中,除了草鹿八千流之外身高是最低的,因此如何让自己长高是他最烦恼的事情之壹,现在正奉行“祖母多睡觉的孩子会长高”的教诲,总会尽早完成工作然后回寝室睡觉。
对于别人经常将他当成小学生壹事很反感。
日番谷仍在润林安的时代,常被除了祖母和雏森以外的人说他“就像冰壹样”而敬而远之。
另外,他也在尚未成为死神甚至还没有进入术院的那时,就已经听到的冰轮丸的呼唤,天才之说可见壹斑。
之后听到偶然遇见的死神,松本乱菊所说“像你这麽强的灵压的话,如果不学习控制它,你的力量可能会杀了你的奶奶”的劝说之下,便下定决心成为死神。
现在松本乱菊是他的所属番队副队长。
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进入第一层后,找到进入第二层的小蓝方块(先不要进),输入金手指02031F84:3819,进入小夹层(小,不黑),可以拣东西,不要和人说话。
再关掉金手指,从方块出来。
就直接进入第三层了。
依此类推。
or 到达之后别忙着关掉金手指,往蓝色机关上走,走6次(由于金手指开着,所以走来走去都是第二层,但是系统却会默认为走过了多层,不过最多只能走6次,因为总层数只有7层,多走1次就会黑屏)“空间转换”的金手指用法很简单:输入金后,随便进1扇门,山洞也一样,然后会进到另一个地方……岛4 02031CF0:3A10岛5 02031CF0:3A12岛6 02031CF0:3A17岛7 02031CF0:3A18岛8 02031CF0:0002岛9 02031CF0:3a02超梦洞 02031CF0:4A01船 02031CF0:1F00直接打第4天王 02031CF0:4E01回家 02031CF0:7E0202025926:0F999999输入↑这条就有无限金钱02025A94:01(先输入这个)02025A96:63(然后输入这个)输入↑这2条就有无限大师球020259F4:44(先输入这个)020259F6:63(然后输入这个)输入↑这两条就有无限奇异甜食了,两个输入了以后就把第一条删掉,以后只要输入第二条就有无限奇异甜食了。
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上世纪初,对冰雪做过专项研究的**物理学家中谷宇吉郎博士曾把雪比做“来自天空的信使”,并查明千差万别的雪的结晶形式取决于高空气温高低和水蒸气的多少。
如今,北海道大学低温研究所的古川义纯副教授作为中谷博士的后继者,在雪的结晶形状方面正在深入开展研究。
雪花不会自己凭空产生,它必须依托同温层以下空气中一颗颗肉眼看不到的微尘粒子做晶核,水蒸气的水分子在冷空气作用下围着它一层又一层地凝结,晶核就从中央向外长大。
形成一颗雪晶体大约要用5分钟时间,在这段时间里,造雪环境中的气流始终升降浮沉,动荡不定,但水蒸气必须保持等量作用于晶核的周边。
空中云层的厚度、湿度、温度对雪花的形态有极大的影响,星形雪花的形成要求较大的湿度,而湿度较小的云层易于形成片状、粉末状雪花。
其实雪花的个体是极其微小的,直径在0.5-3mm之间,5000颗雪花放在精密天平上才不过1克,在显微镜下观察非常美丽。
普通水的水质取决于重水含量,含量高水质差,相反水质较好,通常情况下7千克水含有1克重水,而7千克雪水只含0.25克重水,可见雪水生化性能要好得多。
雪水丰足,开春麦田就长得好。
春耕浸泡种子时,重水比例大发芽率低,如果用雪水浸湿种子就如鱼得水了。
云层是雪花孕育的地方,雪花产生于云层中的这些小晶核,晶核生长的形状有三种趋势:长而细的六棱柱形晶柱、两头尖尖有如一根针的晶针和很薄的六边形晶片。
如果它们周围的水气浓度较低,冰晶的增长就很慢,而且各边均匀增长;如果周围水气浓度较大,那么增长过程中不仅体积会增大,形状也会改变,最常见的就是天空中飘落的六边形雪花。
为什么都倾向于六边形呢?原来冰晶增长时要消耗附近的水气,所以,越靠近冰晶的地方水气越稀薄,稍远处的水气自然过来补充,它们首先遇到的就是正在向前伸展的尖角,于是,各个尖角迅速加长,逐渐成为树枝状。
同样原因,这些“树枝”上又长出新小枝杈,周而复始就形成了我们所见到的六边形雪花。
形成雪花之前的冰晶受周围环境的影响,位于底面上的正六边形和侧面长方体的晶体生长速度出现差异,形状也相应发生变化,比如气温会给结晶的表面带来微妙变化,接近0°C度时底面水平扩展成六边形,-5°C时形成针状,降到-5~-10°C时侧面上开始生成正六棱柱体及侧面镂空的六棱柱体,-15°C时形成树枝状,在降至-10~-21°C时,正六边形又开始扩展,继而再生成六棱柱体。
周围水蒸气含量较少时,生成过程也较慢,而且不易出现复杂形状。
相反,水蒸气含量越大,生成速度越快形状也越复杂。
被人们称做“雪花”的树枝状雪晶往往生成于-15°C左右、含有大量水蒸气的环境中。
尽管晶体的形成速度取决于温度及水蒸气浓度,但空气中的其他气体也会影响它的形成。
实验表明,在只有水蒸气的真空空间里形成的冰晶几乎都有单三棱柱体,而在天空中形成的晶体则呈现针状和六棱柱形状。
经过计算机计算可以再现冰晶向六个方向延伸的形状,而中途分*,呈现树枝状的原因却始终无法解释,如照片所示,美妙无比的点对称的分枝方式,其产生机理,至今仍是一个难解之谜。
早在公元前的西汉时代,《韩诗外传》中就指出:“凡草木花多五出,雪花独六出。
”雪的基本形状是六角形。
但在不同的环境下,却可表现出各种样的形态。
世界上有不少雪花图案收集者,他们收集了各种雪花图案。
有人花了毕生精力拍摄了成千上 万张雪花照片,发现将近有六千种彼此不同的雪花,但他死前认为这不过是大自然落到他手中的少部分雪花而已。
以致于有人说?]有两朵大小和形状完全相同的雪花。
为什么雪花的基本形态是六角形的片状和柱状呢? 这和水汽凝华结晶时的晶体习性有关。
水汽凝华结晶成的雪花和天然水冻结的冰都属于六方晶系。
我们在博物馆里很容易被那纯洁透明的水晶所吸引。
水晶和冰晶一样,都是六方晶系,不过水晶是二氧化硅(SiO2)的结晶,冰晶是水(H2O)的结晶罢了。
六方晶系具有四个结晶轴,其中三个辅轴在一个基面上,互相以60o的角度相交,第四轴(主晶轴)与三个辅轴所形成的基面垂直。
六方晶系最典型的代表就象是几何学上的一一个正六面柱体。
当水汽凝华结晶的时候,如果主晶轴比其它三个辅轴发育得慢,并且很短,那么晶体就形成片状;倘若主晶轴发育很快,延伸很长,那么晶体就形成柱状。
雪花之所以一般是六角形的,是因为沿主晶轴方向晶体生长的速度要比沿三个辅轴方向慢得多的缘故。
展开
雪花有几种形状呢?
展开全部 下雪时的景致美不胜收,但利学家和工艺美术师赞叹的还是小巧玲珑的雪花图案。
远在一百多年前,冰川学家们已经开始详细描述雪花的形态了。
西方冰川学的鼻祖丁铎耳在他的古典冰川学著作里,用生动优美的笔触描写了他在罗扎峰上看到的雪花;〃这些雪花……全是由小冰花组成的,每一朵小冰花都有六片花瓣,有些花瓣象山苏花一样放出芙丽的小侧舌,有些是圆形的,有些又是箭形的,或是锯齿形的,有些是完整的,有些又呈格状,但都没有超出六瓣型的范围。
,,丁铎耳的结论是正确的,所有的雪花都是六瓣形的。
发现雪花六瓣形的,是我国人民。
早在公元前一百多年的西汉文帝时代,有位名叫韩婴的诗人,他写了一本《韩诗外传》,在书中明确指出,“凡草木花多五出,雪花独六出。
”二干年前就指出雪花是六角形的,的确很不简单。
在欧洲,直到l611年,才由德国天文学家刻卜勒记述雪花是六角的,比**晚了一千七百年。
雪花的基本形状是六角形。
但是,说来奇怪,大自然中几乎找不出两朵相同的雪花,就象地球上找不出两个相同的人一样。
许多学者用显微镜观测过成千上万朵雪花,这些研究最后表明,形状、大小完全一样和各部分完全对称的雪花,在自然界中是无法形成的。
在已经被人们观测过的这些雪花中,再规则匀称的雪花,也有畸形的地方。
为什么雪花会有崎形呢?因为雪花周围大气里的水汽含量不可能左右上下四面八方都是一样的,只要稍有差异,水汽含量多的一面总是要增长得快一些。
世界上有不少雪花图案搜集者,他们象集邮爱好者一祥收集了各种各样的雪花照片。
有个名叫宾特莱的**人,花了毕生精力拍摄了近六干张照片.苏联的摄影爱好者西格尚,也是一位雪花照片的摄影家,他的令人销魂的作品经常被工艺美术师用来作为结构图案的模型。
收集雪花照片最著名的科学家,要数**的中谷宇吉郎数授了。
他和他的同事们,在**北海道大学实验室的冷房间里,在**北方雪原上的帐篷里,含辛茹苦二十年,拍摄和研究了成万成万朵的雪花。
后来,他在英国出版了一本名叫《雪的晶体—天然的和人工的》专门著作。
在这本科学性正确、艺术性优芙和充满幻想色彩的科学著作中,介绍了二于多张干姿百态的雪花照片。
但是,尽管雪花的形状千姿百态,它们却万变不离其宗,所以科学家们才有可能把它们归纳为前面讲过的七种形状。
在这七种形状中,六角形雪片和六棱柱状雪晶是雪花的最基本形态,其它五种不过是这两种基本形态的发展、变态或组合。
为什么雪花的基本形状是六角形的片状和柱状呢? 这和水的结晶习性有关。
天然水冻结的冰和大气中水汽凝华结晶的雪,它们的结晶学特性,都属于六方晶系。
六方晶系具有四个结晶轴—一个主轴加上三个辅轴。
三个辅轴分布在同一个平面上,互相以六十度的角度对称相交。
主晶轴呢,就从三个辅轴的交点上引仲出来,井垂直于辅轴所构成的平面。
六方晶系最典型的代表就象是几何学上的一个正六面柱体。
当水汽凝华结晶的时候,如果主晶轴比其它三个辅轴发育缓慢,并且较短,那么,雪的形状就成为六角形雪片,要是主晶轴发育很快,延仲较长,那么,雪的形状就成为六棱柱状。
大气层里的温度,对雪花的形状起着很大的作用.温度高,容易产生六角形雪片,温度低,则往往容易产生柱状雪晶。
根据许多科学家的观测研究,大气层温度在-25℃以下时,雪的形状多数是主晶轴发育的六棱柱状;温度在-25℃~-15℃时,雪的晶体大多是六角形雪片;温度在-15℃~0℃时,天空里降落的则多数是美丽的六角星形的雪花.
翻译日语歌
展开全部 雪花歌手:中岛美嘉所属专辑:求婚事务所 电视原声带中日文歌词: のびた人阴(かげ)を 舗道に并べ 不断延伸的影子 在红砖道上并列 夕暗のなかをキミと歩いてる 在深夜里与你并肩走着 手を繋いでいつまでもずっと 永远紧紧牵着手 只要能在你身旁 そばにいれたなら泣けちゃうくらい 我就感动得快要哭了 风が冷たくなって 风儿变得寒冷 冬の匂いがした 有了冬天的味道 そろそろこの街に 这条街也即将到了 キミと近付ける季节がくる 能和你接近的季节来临 今年 最初の雪の华を 今年 最初的雪花 二人寄り添って 向我俩靠近 眺めているこの时间(とき)に 在眺望着的这个时间里 シアワセがあふれだす 充满了幸福的喜悦 甘えとか弱さじゃない 没有撒娇和脆弱 ただ、キミを爱してる 只是 爱你 心からそう思った 打从心底爱你 キミがいると どんなことでも 只要有你在 无论发生什么 乗りきれるような気持ちになってる 都会有可以克服的心情 こんな日々がいつまでもきっと 我祈祷着 这样的日子 続いてくことを祈っているよ 一定会直到永远 风が窓を揺らした 风儿吹的窗摇 夜は揺り起こして 把夜晚摇醒 どんな悲しいことも 无论多么悲伤的事情 ボクが笑颜へと変えてあげる 我用笑容为你改变 舞い落ちてきた雪の华が 雪花飞舞飘落 窓の外ずっと 在窗外一定 降りやむことを知らずに 不知何时雪已停 ボクらの街を染める 把我们的街道染色 谁かのために何かを 想为某人做些什么事 したいと思えるのが 原来 这就是爱 爱ということを知った もし、キミを失ったとしたなら 如果 失去了你 星になってキミを照らすだろう 我会变成星星照亮你 笑颜も 涙に濡れてる夜も 微笑 或被泪水沾湿的夜晚 いつもいつでもそばにいるよ 我会永远在你身旁 今年 最初の雪の华を 今年 最初的雪花 二人寄り添って 向我俩靠近 眺めているこの时间(とき)に 在眺望着的这个时间里 シアワセがあふれだす 充满了幸福的喜悦 甘えとか弱さじゃない 没有撒娇和脆弱 ただ、キミとずっと 只是 想永远地 このまま一绪にいたい 就这么一直在一起 素直にそう思える 我真心地这么想 この街に降り积もってく 在这条街上堆积的 真っ白な雪の华 纯白雪花 二人の胸にそっと想い出を描くよ 悄悄地在我俩胸口画上回忆 これからもキミとずっと 从今而后也要永远和你在一起...
雪花一共有几种形状,分别是什么状
展开全部 科学家发现,雪花事实上只有35个普通形状。
这些包括柱状冰晶、不规则雪颗粒和平晶在内的形状构成了“传统的”六角形雪花。
它们根据温度和湿度的变化而改变。
英国伯恩茅斯市化学教师安迪-布伦宁根据最新研究制作出一个信息图,揭示了这些不同形状。
这张图表展示了39类“固体沉淀”或雪,其中包括35种雪花及其名 字。
这些雪花又进一步被分成121类。
冰晶胚芽等更简单的雪花形状在低湿度下更常见。
但平晶等更复杂的雪花形状形成于高湿度区域。
布伦宁说:“我们依然不知道使雪花形成这些特别形状的准确变量,但科学家正不断研究理论公式,以便预测雪花形状。
”这项由**北海道北见工业大学科学家开展的最新研究将分类划为3个等级:一般、中级和初级。
布伦宁根据最新研究制作出的信息图揭示了39个中级晶族。
它们又被分成8组,分别是柱状冰晶、平晶、柱状冰晶和平晶混合物、雪晶聚合体、霜雪晶、冰晶胚芽、不规则颗粒和蕨类植物样形状。
柱状冰晶和平晶是许多人想象的雪花形状。
为什么雪花的形状都不一样呢?
展开全部 雪花是怎么形成的?雪花是空中的水蒸汽遇冷凝结成的。
在一般情况下,水蒸汽先凝成水,然后才能结冰。
雪花却是直接由水蒸汽凝结成的。
雪花是什么颜色?看起来,雪花是白的。
实际上,雪是冰的晶体,冰晶是无色透明的。
可是它的每一面都象一个小镜子,反射光线的能力非常强,就显示出了白颜色。
雪花有多大?雪花最大的直径还超过2毫米。
我们常见的鹅毛大雪,那种雪片似在降落过程中,许多雪花粘结在一块形成的。
雪花有多重?雪花非常轻,五千朵到一万朵雪花才有一克重。
一立方米新雪有六十亿朵到八十亿朵雪花。
雪花是什么形状?雪花的形状千差万别,每一朵雪花都是一件精致的艺术品。
到现在,已经知道雪花有两万种不同的图案。
不过它基本上是六角形的。
()漂亮的雪花是怎样形成的?显微镜下的雪花真漂亮,你知道雪花是怎么形成的吗? 上世纪初,对冰雪做过专项研究的**物理学家中谷宇吉郎博士曾把雪比做“来自天空的信使”,并查明千差万别的雪的结晶形式取决于高空气温高低和水蒸气的多少。
如今,北海道大学低温研究所的古川义纯副教授作为中谷博士的后继者,在雪的结晶形状方面正在深入开展研究。
雪花不会自己凭空产生,它必须依托同温层以下空气中一颗颗肉眼看不到的微尘粒子做晶核,水蒸气的水分子在冷空气作用下围着它一层又一层地凝结,晶核就从中央向外长大。
形成一颗雪晶体大约要用5分钟时间,在这段时间里,造雪环境中的气流始终升降浮沉,动荡不定,但水蒸气必须保持等量作用于晶核的周边。
空中云层的厚度、湿度、温度对雪花的形态有极大的影响,星形雪花的形成要求较大的湿度,而湿度较小的云层易于形成片状、粉末状雪花。
其实雪花的个体是极其微小的,直径在0.5-3mm之间,5000颗雪花放在精密天平上才不过1克,在显微镜下观察非常美丽。
普通水的水质取决于重水含量,含量高水质差,相反水质较好,通常情况下7千克水含有1克重水,而7千克雪水只含0.25克重水,可见雪水生化性能要好得多。
雪水丰足,开春麦田就长得好。
春耕浸泡种子时,重水比例大发芽率低,如果用雪水浸湿种子就如鱼得水了。
云层是雪花孕育的地方,雪花产生于云层中的这些小晶核,晶核生长的形状有三种趋势:长而细的六棱柱形晶柱、两头尖尖有如一根针的晶针和很薄的六边形晶片。
如果它们周围的水气浓度较低,冰晶的增长就很慢,而且各边均匀增长;如果周围水气浓度较大,那么增长过程中不仅体积会增大,形状也会改变,最常见的就是天空中飘落的六边形雪花。
为什么都倾向于六边形呢?原来冰晶增长时要消耗附近的水气,所以,越靠近冰晶的地方水气越稀薄,稍远处的水气自然过来补充,它们首先遇到的就是正在向前伸展的尖角,于是,各个尖角迅速加长,逐渐成为树枝状。
同样原因,这些“树枝”上又长出新小枝杈,周而复始就形成了我们所见到的六边形雪花。
形成雪花之前的冰晶受周围环境的影响,位于底面上的正六边形和侧面长方体的晶体生长速度出现差异,形状也相应发生变化,比如气温会给结晶的表面带来微妙变化,接近0°C度时底面水平扩展成六边形,-5°C时形成针状,降到-5~-10°C时侧面上开始生成正六棱柱体及侧面镂空的六棱柱体,-15°C时形成树枝状,在降至-10~-21°C时,正六边形又开始扩展,继而再生成六棱柱体。
周围水蒸气含量较少时,生成过程也较慢,而且不易出现复杂形状。
相反,水蒸气含量越大,生成速度越快形状也越复杂。
被人们称做“雪花”的树枝状雪晶往往生成于-15°C左右、含有大量水蒸气的环境中。
尽管晶体的形成速度取决于温度及水蒸气浓度,但空气中的其他气体也会影响它的形成。
实验表明,在只有水蒸气的真空空间里形成的冰晶几乎都有单三棱柱体,而在天空中形成的晶体则呈现针状和六棱柱形状。
经过计算机计算可以再现冰晶向六个方向延伸的形状,而中途分*,呈现树枝状的原因却始终无法解释,如照片所示,美妙无比的点对称的分枝方式,其产生机理,至今仍是一个难解之谜。
早在公元前的西汉时代,《韩诗外传》中就指出:“凡草木花多五出,雪花独六出。
”雪的基本形状是六角形。
但在不同的环境下,却可表现出各种样的形态。
世界上有不少雪花图案收集者,他们收集了各种雪花图案。
有人花了毕生精力拍摄了成千上 万张雪花照片,发现将近有六千种彼此不同的雪花,但他死前认为这不过是大自然落到他手中的少部分雪花而已。
以致于有人说?]有两朵大小和形状完全相同的雪花。
为什么雪花的基本形态是六角形的片状和柱状呢? 这和水汽凝华结晶时的晶体习性有关。
水汽凝华结晶成的雪花和天然水冻结的冰都属于六方晶系。
我们在博物馆里很容易被那纯洁透明的水晶所吸引。
水晶和冰晶一样,都是六方晶系,不过水晶是二氧化硅(SiO2)的结晶,冰晶是水(H2O)的结晶罢了。
六方晶系具有四个结晶轴,其中三个辅轴在一个基面上,互相以60o的角度相交,第四轴(主晶轴)与三个辅轴所形成的基面垂直。
六方晶系最典型的代表就象是几何学上的一一个正六面柱体。
当水汽凝华结晶的时候,如果主晶轴比其它三个辅轴发...
我在**空运回来的雪花和牛肉放在冰箱软冷冻室里为什么切不动?
您好~软冷冻的温度一般控制在-7度左右,水在0度以下就会出现结冰,所以放在软冷冻里的肉也会结冰。
若肉放置时间过长或者含有水分过大,拿出来的肉肯定不易切。
通过软冷冻保存肉食,建议存放时间不要过长,一般来讲放置1~2天时间取出即可轻松易切。