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大雪過後為什麼顯得格外寂靜 大雪過後萬籟俱寂是因為什麼

大雪過後為什麼顯得格外寂靜 大雪過後萬籟俱寂是因為什麼

導語:在北方,一場大雪過後,強烈的寂靜感便襲來,給人一種萬籟俱寂的感覺。於是有人感到奇怪,到底大雪過後為什麼顯得格外寂靜呢?其實,這並不是我們的錯覺,而是和聲音的傳輸有一定關係,具體大雪過後萬籟俱寂是因為什麼?下面我們就一起來了解。

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大雪過後萬籟俱寂

因為聲音大多被雪吸收。雪花非常輕,會從天上掉下來。它奇特的形狀和這種柔和的“飄落”特性決定了雪不稠密並且可以處於霜凍狀態的性質。當外部聲波進入該小孔時會發生反射。由於孔的直徑通常較大且較小,因此僅一小部分聲波能量可以通過孔反射,並且大部分能量被吸收。

積雪覆蓋地面之後,情況就大不相同了。蓬鬆的雪花被壓縮,雪中較小的開放空間減少,雪中的聲波能量吸收減少,自然世界恢復了以前的模糊性。根據此原理,會議室和音樂廳等許多需要吸收聲音的地方。除了一些小孔腔吸聲,這裡使用的吸聲原理要大得多。更一般的原理是共鳴聲吸收。

因此,在大雪中,它們需要吸收特定頻帶中的聲音,並且有固定的頻率使其更接近於要吸收的聲音的頻率。所以,頻率的聲音傳播到材料中時,吸聲材料會產生共振,吸收聲音,之後該空間內的聲音將被吸收。

音是發聲主體發出的一種聲波,具有能量。聲波在介質中的傳播和光在介質中的傳播是相似的。當遇到兩種不同介質的介面時,聲波的聲波路徑也會因聲音速度的變化而改變,從而導致反射和折射。反射和折射時,聲波遵循的反射和折射定律與光和光的折射定律相同。

雪花的形狀:

大雪過後為什麼顯得格外寂靜 大雪過後萬籟俱寂是因為什麼 第2張

雪花

雪花多呈六角形,花樣之所以繁多,是因為冰的分子以六角形為最多,對於六角形片狀冰晶來說,由於它面上、邊上和角上 的曲率不同,相應地具有不同的飽和水汽壓,其中角上的飽和水汽壓最大,邊上次之,平面上最小。在實有水汽壓相同的情況下,由於冰晶各部分飽和水汽壓不同,其凝華增長的情況也不相同。例如當實有水汽壓僅大於平面的飽和水汽壓時,水汽只在面上凝華,形成的是柱狀雪花。當實有水汽壓大於邊上的飽和水汽壓時,邊上和麵上都會發生凝華。由於凝華的速度還與曲率有關,曲率大的地方凝華較快,故在冰晶邊上凝華比面上快,多形成片狀雪花。當實有水汽壓大於角上的飽和水汽壓時,雖然面上、邊上、角上都有水汽凝華,但尖角處位置突出。水汽供應最充分,凝華增長得最快,故多形成枝狀或星狀雪花。再加上冰晶不停地運動,它所處的溫度和溼度條件也不斷變化,這樣就使得冰晶各部分增長的速度不一致,形成多種多樣的雪花。

雪大多降自雨層雲和高層雲,降水強度變化較慢;冷天積雨雲的降雪有陣性特徵,稱為陣雪。

降雪由大量不同大小的雪晶組成,一般小的比較多。為了描述同時下落的雪晶群體的大小分佈特徵,常用雪晶譜或雪晶溶化後的溶液譜。

雪晶主要是在雲中凝華增大的,首先在冷雲中通過冰核的作用產生冰晶,通過凝華(冰晶過程)長大成雪晶,以後還能撞凍過冷水滴而長大。雪晶撞凍過冷水滴很多時,外形會改變。雪晶具有各種各樣的形狀,這同它們生長環境的溫度和溼度有關。

降雪量同所有降水量一樣,用相當的水層厚度來度量,單位是mm。實用上有時也用降雪在平地上所累積的深度來度量,稱為積雪深度。

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