Geofisica pura e applicata

, Volume 29, Issue 1, pp 201–211 | Cite as

Die Eiskeimbildung bei Temperaturen unter −30° C

Article

Zusammenfassung

An künstlich erzeugten unterkühlten Nebeln wurde die Eiskeimbildung his −85°C untersucht. Bei tiefen Temperaturen treten so hohe Eisteilchendichten auf, daß sie erst an fotografischen Aufnahmen der Eiswolken bei geeigneter Vergrösserung bestimmt werden konnten. Die von anderer Seite bei −40°C behauptete und mit homogener Keimbildung gedeutete Vervielfachung der Eisteilchenzahl konnte nicht festgestellt werden. Meistens steigt die Teilchendichte spätestens bei −30°C stark an, bleibt dann aber zwischen −40°C und −65°C praktisch konstant bei im Mittel 174 Eisteilchen pro cm3. Dieser Uebergang, der an der vollständigen Vereisung der Tröpfchenwolke direkt zu erkennen ist, findet je nach Wetterlage zwischen −40 und −50°C statt und muß somit noch durch Gefrierkerne hervorgerufen sein.

Erst bei Annäherung an −70°C bilden sich in Uebereinstimmung mit früheren Ergebnissen des Verf. ausserordentlich dichte und beständige Nebel aus feinsten Eisteilchen mit. Anzeichen von homogener Bildung.

Summary

The formation of ice germs down to −85°C was investigated with artificial supercooled nebula. At low temperatures the densities of ice particles are so high that they could only be determined by photographs of the ice clouds with suitable enlargements. The multiplication of the number of ice particles which, according to assertions from another side, should take place at −40°C and which was interpreted by homogeneous formation of germs, could not be ascertained. In most cases the density of particles increases considerably at −30° at the latest, and then remains practically constant between −40 and −65°C with an average of 174 ice particles per cm3. This transition which can directly be observed at the complete icing of the cloud of droplets, takes place — according to the weather conditions —between −40 and −50°C and must, therefore, also be caused by freezing nuclei.

Extremely dense and constant nebula consisting of the finest ice particles with signs of homogeneous formation are only formed with an approximation to −70°C, which is in good agreement with earlier results of the author.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (1).
    V. J. Schaefer: Occ. Rep. No 33, Project Cirrus (1952).Google Scholar
  2. (2).
    C. Lafargue: C. R., 230, 2022 (1950).Google Scholar
  3. (3).
    B. J. Mason: Quart. J. Met. Soc. 78, 22 (1952).CrossRefGoogle Scholar
  4. (4).
    W. Rau: Met. Rdschau, 7, 59 (1954).Google Scholar
  5. (5).
    W. Rau: Met. Rdschau, im Erscheinen.Google Scholar
  6. (6).
    W. Rau: Schr. dtsch. Akad. Luftfahrtforschg. 8, 65 (1944).Google Scholar
  7. (7).
    J. C. Fisher, J. H. Holloman &D. Turnbull: Science 109, 168 (1949).CrossRefGoogle Scholar
  8. (8).
    Mc Donald, J. E.:Final Report. Theor. Cloud Physics Studies. Off. of Nav. Rs. Proj. Nr. 082093 (1953).Google Scholar
  9. (9).
    Ch. Junge: Ann. d. Meteor. Beiheft (1952).Google Scholar
  10. (10).
    W. Rau: ZS f. Naturfschg. im Erscheinen.Google Scholar
  11. (11).
    Ch. E. Anderson: Geophys. Res. Papers No. 4 Cambridge, Mass. (1950).Google Scholar
  12. (12).
    J. Langmuir:Memorandum on Introduction of Ice Nuclei into Clouds. Gen. El. Res. Labor. (1946).Google Scholar
  13. (13).
    H. P. Palmer: Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 75, 15 (1949).CrossRefGoogle Scholar
  14. (14).
    E. Regener: Schr. dtsch. Akad. Luftfahrtforschg., 37 (1941).Google Scholar
  15. (15).
    B. M. Cwilong: Nature 155, 361 (1945).CrossRefGoogle Scholar
  16. (16).
    E. M. Fournier d'Albe: Quart. J. Met. Soc., 75, 1 (1949).CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Istituto Geofisico Italiano 1954

Authors and Affiliations

  • W. Rau
    • 1
  1. 1.Max-Planck-Institut für Physik der StratosphäreWeissenau (Württbg.)

Personalised recommendations