Prečo sú snehové vločky šesťuholníkové. Aby sme pochopili, prečo snehové vločky vyzerajú tak krásne, je potrebné zvážiť životný príbeh jedného snehového kryštálu.

Vo vysokej nadmorskej výške nad zemou pri teplote 0 až 40 stupňov sa rýchlo menia na ľadové kryštály. Bližšie k povrchu teplota postupne stúpa, spomaľuje, na jeho vrcholoch sú navlečené nové kryštály. Kryštály vyrastú, roztiahnu lúče alebo výrastky lúčov a premenia sa na snehovú vločku. Každá snehová vločka sa rodí na rozdiel od druhej, s vlastným špeciálnym vzorom.

Ako presne proces prebieha, závisí od vlhkosti, teploty, tlaku a počiatočného tvaru snehovej vločky. Najmenšie výkyvy parametrov dramaticky menia smer rastu snehových vločiek. Preto nebudú žiadne identické snehové vločky.

Prečo sú snehové vločky biele? Svetlo sa odráža od hraničných plôch medzi ľadovými kryštálmi a vzduchom vo vnútri snehovej vločky a rozptyľuje sa.
Rôzne vzory, ktoré vidíme za mrazivých večerov na presklených oknách, majú správny tvar. Para má tendenciu vytvárať súvislý útvar, vypĺňať všetok voľný priestor. Táto skutočnosť a zvláštnosť rôznych povrchov ovplyvňuje smer rastu kryštálov, takže „mrazivé“ vzory si nezachovajú správny tvar, ktorý má jediná snehová vločka.

Ako sa objavujú snehové vločky?

Vedci sa venujú štúdiu snehových vločiek

Francúz Tissandier pozoroval proces tvorby snehu z balóna. Vzniesol sa k oblohe v hustom snežení a všimol si, že meter po metri sa snehové vločky postupne zmenšovali na jednotlivé snehové vločky. Vo výške 2000 metrov sa vzduch úplne spriehľadnil, bolo vidieť len malé kryštáliky snehu. Vedec zrejme skončil v snehovom laboratóriu.

Prvé kryštalografické pojednanie na svete

Podobu snehových kryštálov objavil v roku 1611 nemecký vedec, fyzik, astronóm J. Kepler celkom (pre nás) náhodou.
V tom čase už štyridsaťročný vedec objavil prvé dva zákony pohybu planét, publikoval práce o astronómii a vynašiel ďalekohľad. Hoci bol slávnym vedcom, žil v chudobe a nevedel, ako uživiť rodinu. Premýšľal o tom, ako urobiť ľahký novoročný darček bez tiaže jednému dobrému človeku, a upozornil na snehové vločky padajúce na jeho kabát. Vošiel do domu, vytiahol lupu a začal skúmať topiaci sa sneh. Potom si sadol za stôl a vyjadril brilantné odhady o geometrickej štruktúre kryštálov v prírode. Kniha je písaná úprimne, hravo, jednoduchým zrozumiteľným jazykom. Tu, keď uvažoval o tvare snehových vločiek, povedal, že nerozumie, prečo majú šesťuholníkový tvar.

V Amerike prírodovedný fotograf Bentley za pol storočia zozbieral viac ako 5000 fotografií snehových vločiek pod mikroskopom. A predstavte si: medzi týmito fotografiami neboli dve rovnaké! Často sa naňho obracali šperkári a umelci, ktorí z jeho diel vytvorili svoje vlastné. Na obrázkoch snehové vločky skutočne vyzerajú ako šperky, ktoré vytvoril neprekonateľný majster klenotník. Tak ich nazval: snehové drahokamy. Následne American Weather Bureau zo zbierky vydal atlas snehových vločiek, ktorý obsahoval polovicu prírodovedcových fotografií. Tajomstvo získavania kvalitných záberov nikomu neprezradil.

Odfotiť snehovú vločku nie je jednoduché, pretože sa rýchlo topí a stráca ostrosť.

Rusi objavili aj metódu na fotografovanie snehových kryštálov, pri ktorej sa snehové vločky neumiestňovali na sklo, ale na najjemnejšiu hodvábnu sieťku. Fotky boli tiež kvalitné a mriežka bola následne vyretušovaná. V roku 1933 Kasatkin, pozorovateľ na polárnej stanici, urobil 300 fotografií rôznych snehových vločiek. Všetky snehové vločky sú väčšinou šesťuholníkové, ale boli tu aj špeciálne, tie, ktoré sa podobajú hodinám („kryštálové hodiny“, ako ich Bentley nazval).

Jodoformný kryštál je tiež šesťuholníkový, profesor Leman získal jodoformné „snehové vločky“ laboratórnym spôsobom, zaznamenal ich konzistentnú tvorbu a podobnosť s obyčajnými snehovými vločkami.

tvorba snehových vločiek

Šesťhranný tvar snehovej vločky

Elementárny - štvorsten, ktorý spája šesť molekúl vody. Každá molekula vody si zachováva schopnosť vytvárať vodíkové väzby. Preto sa štvorsteny môžu navzájom spájať, vytvárať nové štruktúry. V prírode ich existuje široká škála, ale základnou štruktúrou je šesťuholník, v ktorom sú molekuly vody spojené do kruhu. Snehová vločka je teda tvorená prefabrikovanými ľadovými kryštálmi. Šesťhranná štruktúra ľadu určuje šesťuholníkový tvar snehovej vločky.

Malé kryštály sú navzájom spojené okrajmi, nie rohmi; v dôsledku toho budú lúče rásť v šiestich smeroch a ďalší lúč sa bude odchyľovať od lúča striktne pod uhlom pri 120 alebo 60 stupňoch. Podmienky na vznik snehovej vločky budú zakaždým iné. Preto sa zväčšuje do šírky, potom sa jej lúče predĺžia. V suchom mrazivom dni sa vytvorí snehová vločka neobvyklého tvaru, ktorá sa predlžuje a mení sa na šesťhranný stĺp.

Tvar snehových kryštálikov závisí od teploty: od -3 do 0 stupňov (Celzia) - vznikajú šesťuholníkové ploché tvary, od -5 do -3 ihličkovité, od -8 do -5 - stĺpy - hranoly, od -12 do -8 - opäť plochý. Ak teplota klesne, snehové vločky môžu nadobudnúť mnoho rôznych tvarov.

Každá snehová vločka má svoj vlastný život, pretože k vytvoreniu snehovej vločky dochádza zakaždým v nových podmienkach. Zakaždým sa mierne, ale zmenia parametre: vlhkosť, teplota, tlak. Pri páde na Zem snehová vločka mení tvar: ak sa otáča ako vrchol, bude dokonale symetrická, inak nie. Ak teplota vzduchu pod mrakmi vystúpi na nulu, pôjde o bežný dážď. Často sa stáva, že sneženie prechádza do dažďa.

Moderná klasifikácia snehových vločiek

V modernej dobe sa pozorovanie snehových vločiek rozrástlo. Medzinárodná komisia pre sneh prijala ako základ jednoduchú klasifikáciu tuhých zrážok. Zaznamenalo sa 7 typov kryštálov vo forme doštičiek, hviezdicových kryštálov, stĺpov, ihličiek atď. Ruský vedec Zamorskij zaradil snehové vločky do 9 tried a 48 typov. Takže zoznam druhov snehových vločiek môže pokračovať s ježkami, páperím, manžetovými gombíkmi, hranolmi, hviezdami atď.

Vedec, ktorý syntetizuje dvojitú snehovú vločku

Ak ste si niekedy všimli, že majú rôzne tvary. Predpokladá sa, že v jednom kubickom metri snehu je asi 350 miliónov snehových vločiek! Všetky sú šesťuholníkové a majú kryštálové štruktúry, ale každý má svoj vlastný jedinečný tvar. Vedci sa roky snažili pochopiť, odkiaľ tento tvar pochádza, čo ovplyvňuje takúto symetriu a prečo je pre každého iný. Každá prijatá malá informácia odhaľuje ďalšie úžasné tajomstvo obsiahnuté v snehovej vločke.

Rozmanitosť a ideálnosť šesťuholníkovej štruktúry snehových vločiek je prejavom múdrosti a tvorivosti Boha ako Stvoriteľa. Tvorba snehových vločiek je ďalším prejavom nekonečnej vynaliezavosti Pána. Tieto tenké, malé snehové vločky sú ako hviezdy alebo hlavička ihly s mnohými krehkými hrotmi. Tvar snehových vločiek na výkresoch je naozaj úžasný. Takáto stavba bola dlhé roky predmetom záujmu ľudí. Od roku 1945 prebieha výskum, ktorý má určiť príčinu vzniku geometrických tvarov z mikroskopických kryštálikov ľadu. Jedna snehová vločka sa skladá z viac ako 200 ľadových kryštálikov. Snehové vločky sa skladajú z molekúl vody, ktoré nadobudli zložitý tvar. Sneh, najúžasnejší architektonický zázrak prírody, nadobúda tvar, keď vodná para zamrzne pri prechode cez oblak. Deje sa to nasledujúcim spôsobom.

Keď molekuly vody vstúpia do oblakov, náhodne rozptýlených vo vodnej pare, začnú strácať svoj chaotický pohyb v dôsledku zvýšenia teploty. Po chvíli sa molekuly vody spomalia, začnú sa zhromažďovať do malých skupín a tuhnúť. Zároveň sú usporiadané a majú podobu šesťuholníkových figúrok, ktoré sú si často navzájom podobné. Najprv sa každá snehová vločka skladá z jednej geometricky šesťuholníkovej molekuly vody. Potom sa k nemu pridajú ďalšie podobné molekuly.

Podľa teórií výskumníkov je hlavným faktorom, ktorý určuje tvar snehovej vločky, to, že tieto šesťuholníkové molekuly vody sa navzájom spájajú ako články reťaze. Okrem toho častice kryštálu, ktoré by normálne mali vyzerať rovnako, nadobúdajú rôzne tvary v závislosti od teploty a vlhkosti. (Roger Davey, David Stanley, „Všetko o ľade“, New Scientist, 6. septembra 1993.)

A predsa, prečo majú všetky snehové vločky šesťuholníkovú symetriu a prečo sa všetky navzájom líšia? Prečo sú ich obrysy hranaté a nie rovnomerné? Vedci sa stále snažia nájsť odpovede na tieto otázky. Jedna vec je však jasná: iba Boh, Jediný Stvoriteľ s veľkou mocou, mohol poskytnúť rôzne tisíce miliárd snehových vločiek.


Snehová vločka je jedným z najkrajších výtvorov prírody. Museli by sme tvrdo pracovať, aby sme vytvorili tvar porovnateľný krásou s tvarom snehovej vločky. Keď sneží, na zem padajú milióny snehových vločiek a žiadne dve nie sú rovnaké.

Sneh, ako už viete, je len zamrznutá voda. Prečo je potom sneh biely, ak je to zamrznutá voda? Musí byť bezfarebný. Sneh je biely, pretože roviny snehovej vločky, ktoré sú ľadovými kryštálmi, odrážajú svetlo, a preto sa sneh javí ako biely.

Keď voda zamrzne, tvoria sa kryštály. To znamená, že molekuly sa zoradia v špeciálnom poradí a vytvoria geometrický tvar, ktorý nazývame „kryštál“.

Tak sa stalo, že molekula vody pozostáva z troch častíc – dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Preto môže počas kryštalizácie vytvárať troj- alebo šesťuholníkový útvar. Voda meniaca sa na sneh je formou vodnej pary v atmosfére. Pri mrazení sú kryštály vody také malé, že ich nie je vidieť. Keď sa tvorí sneh, tieto kryštály sa pohybujú hore a dole vzdušnými prúdmi v atmosfére.

Pri takýchto pohyboch sa zoskupujú okolo najmenších čiastočiek prachu alebo kvapiek vody. Takáto skupina kryštálov je stále viac a viac, niekoľko stoviek takýchto kryštálov sa môže zhromaždiť okolo jedného takého jadra.

Táto skupina sa stáva veľkou, ťažkou a padá na zem. Hovoríme tomu „snehová vločka“. Niektoré snehové vločky dosahujú priemer tri centimetre. Veľkosť snehových vločiek závisí od teploty. Čím je teplota nižšia, tým sú snehové vločky menšie.

Prečo majú snehové vločky tento tvar? Všetko je jednoduché! Tu:

molekula H2O- je to štvorsten, v strede ktorého je kyslík a na dvoch vrcholoch - protóny vodíka, ktoré sa podieľajú na vytváraní väzby s kyslíkom. Dva voľné vrcholy sú obsadené párom kyslíkových elektrónov, ktoré sa nezúčastňujú na tvorbe vnútromolekulových väzieb. V uzloch kryštálovej mriežky sú atómy kyslíka usporiadané a tvoria pravidelné šesťuholníky, ale atómy vodíka zaberajú ľubovoľné polohy pozdĺž väzieb.

Pretože v dôsledku anizotropie kryštálu dochádza k zamrznutiu nerovnomerne, všetky snehové vločky vyzerajú inak. Ale keďže ľadový kryštál má tri osi druhého rádu, snehová vločka môže byť iba šesťuholníková.

Ak z tohto vysvetlenia ničomu nerozumiete, neznepokojujte sa. Ani my sme mu nerozumeli, len sme citovali učebnicu. Aby sme pochopili, prečo má snehová vločka tento tvar, vráťme sa k molekule vody. Je to trojuholník:

Ľadové kryštály majú na druhej strane tvar šesťuholníka, ktorý pozostáva z vyššie uvedených trojuholníkov:

Tento úplne prvý kryštál je budúca snehová vločka. Jeho/jej ďalší rast nastane v dôsledku pridávania nových molekúl vodnej pary do kryštálu.

Aj keď je poradie pripojenia nových molekúl chaotické, nakoniec sa zoradia do šesťuholníkov, rovnakých ako náš prvý kryštál.

Ďalej na snehovej vločke začnú rásť konáre. Ako presne budú vyzerať, závisí od teploty, vlhkosti, tlaku a množstva ďalších faktorov. Kryštály sa k sebe vždy pripájajú lícom a nikdy nie pod uhlom, takže lúč snehovej vločky bude vždy šesťuholníkový.

Vetvy môžu vyčnievať z lúča, ale vždy budú rásť pod uhlom 60° alebo 120°.

Bola to dokonalá snehová vločka. V skutočnosti obrovský zhluk „konárov“, ktoré rastú chaotickým spôsobom, robí každú snehovú vločku jedinečnou. Takže snehové vločky môžu vyzerať takto:

Alebo takto:

Alebo takto:

A aj tak (keď sa dve snehové vločky „spoja“, získa sa 12-lúčová snehová vločka):

Hovorí sa, že existujú trojuholníkové snehové vločky:

V skutočnosti ide o rovnaké šesťuholníkové snehové vločky, v ktorých sú niektoré strany kratšie ako iné.

Závislosť tvaru snehových vločiek od vonkajších podmienok

Existuje zjednodušená štatistika závislosti tvaru snehových vločiek od teploty. Vychádza z dlhodobých pozorovaní vedcov:

0..-3°С: ploché šesťuholníky
-4..5°С: ihličkovité kryštály
-6..-8°С: hranolové stĺpy
-9..-12°С: opäť ploché šesťuholníky
-13..-16°С: snehové vločky hviezdy
>16°C: snehové vločky akéhokoľvek tvaru, vrátane veľmi zložitých

A predsa nie je možné presnejšie predpovedať tvar snehových vločiek - ovplyvňuje to príliš veľa faktorov. Modelovanie procesu vytvárania snehových vločiek nie je možné, pretože by sa musel modelovať každý jednotlivý prípad. Verí sa, že každá nová snehová vločka nie je ako tá, ktorá už bola vytvorená.

Snehové vločky a farebný sneh

Snehové vločky sa tiež môžu navzájom prepojiť (ako na obrázku vyššie), čím vytvárajú zložité polygonálne snehové vločky. Niekedy sú tieto vločky rekordnej veľkosti – v Srbsku akosi napadol sneh s priemerom vločiek až 30 cm! Bolo to v zime 1971. Ale najčastejšie ich veľkosť nepresahuje 1-2 cm.

Existuje aj farebný sneh – do oblakov padajú drobné čiastočky prachu, ktoré sfarbujú snehové vločky do žlta, do červenka alebo do hneda. Stáva sa to v oblastiach nachádzajúcich sa v blízkosti púští, kde zúria piesočné búrky. Mimochodom, sneh niekedy padá aj v samotných púšťach a potešuje miestnych obyvateľov rozmanitosťou a krásou snehových vločiek.

Boli razy snehové vločky, a keďže nenašli pre seba lepšie povolanie, zleteli na zem. Mnohí skončili na poli a zostali tam, mnohí spadli na strechy a zostali tam a jedna snehová vločka zasiahla otvorené okno, ale o jej osude sa rozprávka mlčí, pravdepodobne tam zostala.
Robert Walser. Rodina Tannerovcov

Vzduch, v ktorom vznikajú, je naplnený tvorivým géniom. Nemyslím si, že by som bol viac nadšený
aj keby mi na kabát padali skutočné hviezdy.

Henry David Thoreau


snehová vločka- krásna a pôvabná forma zamrznutej vody - bola u ľudí vždy mimoriadne obľúbená. Ako je známe, snehová vločka je snehový alebo ľadový kryštál, zvyčajne vo forme šesťhranných platní a šesťcípych hviezd.

Pri veľmi silných mrazoch (pri teplotách pod -30 °C) vypadávajú ľadové kryštály vo forme „ diamantový prach“- v tomto prípade sa na povrchu zeme vytvorí vrstva veľmi nadýchaného snehu pozostávajúca z tenkých ľadových ihiel.

Zvyčajne pri ich pohybe vo vnútri ľadového oblaku rastú ľadové kryštály v dôsledku priameho prechodu vodnej pary do pevnej fázy. Ako presne k tomuto rastu dôjde, závisí od vonkajších podmienok, najmä od teploty a vlhkosti. Vedci identifikovali povahu závislosti vo všeobecnosti, ale zatiaľ ju nedokázali vysvetliť.

Za určitých podmienok ľadové šesťuholníky intenzívne rastú pozdĺž svojej osi a potom sa tvoria predĺžené snehové vločky - snehové vločky-stĺpy, snehové vločky-ihly. Za iných podmienok rastú šesťuholníky hlavne v smeroch kolmých na ich os a potom sa tvoria snehové vločky vo forme šesťhranné dosky alebo šesťhranné hviezdy. Kvapka vody môže zamrznúť na padajúcu snehovú vločku - v dôsledku toho snehové vločky nepravidelného tvaru.

V rôznych časoch sa zaujímali o snehové vločky René Descartes- francúzsky prírodovedec; barón Nikolaj Vasilievič Kaulbars- generál a vojenský spisovateľ, člen Imperiálnej ruskej geografickej spoločnosti, ktorý objavil snehové vločky nezvyčajného tvaru; americký Wilson Alvin Bentley- jeden z prvých fotografov snehových vločiek; Japonský jadrový fyzik Ukihiro Nakaya v roku 1954 vydal knihu Snehové kryštály: prírodné a umelé“, kde podrobne skúmal povahu snehových vločiek; Kenneth Libbrecht- Americký profesor fyziky, ktorý vydal knihu " Snehové vločky. Tajomstvo krásy zimnej prírody».

Ako prvý študoval snehové vločky Johannes Kepler(1571-1630) - slávny nemecký astronóm a matematik.

Tiež v 1611 V roku publikoval pojednanie "", v ktorom analyzoval geometrické aspekty ich štruktúry. Toto známe vedecké a umelecké dielo prístupnou formou odhaľuje povahu malých drobcov. Napriek tomu, že autor na položenú otázku nedáva definitívnu odpoveď, táto práca mala významný vplyv na rozvoj vedy a je považovaná za východiskový bod rozvoja kryštalografie.

Vysoké vedecké úspechy Keplerovho pojednania ocenil kedysi V. I. Vernadskij vo svojom diele Základy kryštalografie. Vernadsky poznamenal:

"Význam diela spočíva v tom, že prvýkrát dokázal, že kryštály sa riadia zákonmi geometrie."

« Novoročný darček alebo o šesťhranných snehových vločkách“- elegantný miniatúrny vtip. Vaša práca Johannes Kepler venovaný priateľovi Johann Matthias Wacker von Wackenfels, poradca cisára Rudolfa II., ktorý Kepler ako novoročný darček mi napadlo dať "Nič". Takže pri hľadaní novoročného darčeka I. Kepler uvažuje:

„Prechádzam cez most sužovaný hanbou – nechal som ťa bez novoročného darčeka! A potom dostanem dobrú príležitosť! Vodná para, skondenzovaná z chladu na sneh, padá ako snehové vločky na moje oblečenie, všetko ako jedna, šesťuholníková, s nadýchanými lúčmi. Prisahám pri Herkulesovi, tu je vec, ktorá je menšia ako ktorákoľvek kvapka, má tvar, môže slúžiť ako dlho očakávaný novoročný darček pre milovníka ničoho a je hodná matematika, ktorý nič nevlastní a nič nedostane, pretože padá z neba a skrýva v sebe podobu šesťhrannej hviezdy!

Johannes Kepler vedome porovnáva „Nič“ a snehovú vločku. Predsa po latinsky Nix znamená v nemčine „sneh“. Nihil- "nič". Vedec sa čuduje, prečo snehové vločky predtým, ako spadnú do veľkých vločiek, padajú do šesťuholníkov a sú nadýchané ako perie so šiestimi lúčmi.

A prečo vždy, keď začne snežiť, prvé snehové vločky majú tvar šesťhrannej hviezdy. Preto na to musí byť konkrétny dôvod. Pokiaľ ide o geometriu, vedec si všimol, že plásty sú tiež postavené v šesťhrannom poradí:

„Každá bunka v plástve je obklopená šiestimi ďalšími bunkami, z ktorých každá má jednu spoločnú stenu. Základňa každej bunky má tri roviny, ktoré po spojení s jej stranami tvoria šesť polyedrických uhlov. Trojstenné dno bunky má tvar, ktorý geometri nazývajú kosoštvorec. Prečo však včely stavajú šesťhranné plásty a nie iné? Ale pretože pravidelný šesťuholník pokrýva najväčšiu plochu bez medzier. Včely majú intuitívne tendenciu postaviť si čo najväčší plást, aby uskladnili viac medu.

Vedec pozorujúc, že ​​vodná para vplyvom chladu hustne, kladie si otázku: možno chlad považovať za dôvod, prečo má sneh šesťuholníkový tvar? A prečo sa v zime tvoria na oknách mrazivé vzory? Odpoveď je:

„Zimný chlad preniká škárami v oknách. V blízkosti týchto úzkych trhlín dochádza ku konfrontácii s teplom. Teplo stúpa a chlad klesá. Skutočne, v teple sa látka rozťahuje a v chlade sa stáva hustejšou a ťažšou, a preto sa teplo tlačí nahor. Preto, keď sa para nahromadená vo vnútri vyrúti von, chlad nahromadený vonku sa ponáhľa dovnútra, čím sú okraje otvoreného okna alebo praskliny obzvlášť chladné. Keď sa k nim dostane, para neustále zamrzne a pohyby pary a vzduchu, najprv jedným smerom, potom druhým, vytvárajú tie pruhy a ostré lúče. Sedí na nich para.

Dôvod šesťuholníkového tvaru snehových vločiek však stále nie je jasný. Konečne Kepler Všimol som si, že snehové vločky hneď pri páde nepadajú. Chvíľu ich jednotlivé časti stáli vzpriamene a až po chvíli padali na zem. prečo?

„Šesťhranné hviezdy vznikajú, keď padnú tri znížené priemery, spojené v jednom bode tak, že ich konce sú rovnomerne rozložené po obvode, a dopadajú na zem len s tromi zníženými lúčmi, zatiaľ čo ostatné tri lúče, ktoré slúžia ako pokračovanie prvého, zostaňte zdvihnuté, kým sa lúče, na ktorých spočíva hviezdička, neuvoľnia a ostatné trčiace lúče neklesnú na rovnakú rovinu v intervaloch medzi prvými tromi lúčmi.

Ak sa spýtate matematika, v ktorom obrazci sa tri priemery pretínajú v jednom bode ortogonálne, alebo v tvare dvojitého kríža, potom matematik odpovie: v osemstene, ktorého protiľahlé vrcholy sú spojené. Ale osemsten má presne šesť vrcholov. Ako sa stane, že padajúci sneh predtým, ako sa stane plochým, so svojimi tromi priemermi v pravom uhle k sebe, vytvorí kostru osemstenu?

Takže kubické usporiadanie kvapiek, ktoré tvoria sneh, je spôsobené vnútorným teplom pary. Fixuje imaginárne kvapky pary pozdĺž troch priemerov a umiestňuje ich v oktaedrickom poradí, takže látka, ktorá kondenzuje, sa hromadí pozdĺž uvedených priemerov. Treba tiež dodať, že všetky chumáčiky zo stredu smerujú von, ako ihly na smrekovej vetve. To naznačuje, že formujúca sila je sústredená v strede a odtiaľ pôsobí rovnako vo všetkých smeroch.

Kepler navrhol, že tri zvolené priemery vznikajú z rovnakého dôvodu, že existujú tri zvolené smery v telách živých bytostí: horná, spodná, predná a zadná, ako aj pravá a ľavá strana.

Vznik šiestich zvolených smerov v telách zvierat naznačuje, že telá zvierat nevznikajú len podľa archetypu geometrických útvarov, a to kocky, ale aj z potreby dosiahnuť určitý cieľ. Človeka možno prirovnať aj ku kocke poskladanej z rôznych prvkov.

Po preštudovaní všetkého, čo bolo možné, dospel vedec k tomuto záveru: "Šesťuholníkový tvar snehu je spôsobený konštantnými číselnými pomermi."

Aký je účel tvorby snehu? I. Kepler odpovede:

„Princíp formovania sa snaží nielen dosiahnuť cieľ, ale prispieva aj k dekorácii, nielenže dáva vznik prirodzeným telám, ale nie je cudzí ani prchavým zábavám, o čom svedčia početné príklady fosílií. A ak sa príroda zabáva a nie je zbavená zmyslu pre humor, potom je život bez filozofie mŕtvy!

Beztiažové snehové vločky sú rozprávkovou krásou zázračnej prírody! Aktuálne vznikli nádherné fotografie snehových vločiek nasnímané makroobjektívom kanadského fotografa Don Komarechka (Don Komarechka).

Pochopenie procesu tvarovania umožnilo vedcom vytvárať snehové vločky sami, získavať informácie o fyzike rastu kryštálov a modeloch ich formovania. Štúdium snehových vločiek môže pomôcť aj pri skúmaní klimatických zmien a vlastností vody všeobecne.

Miniatúra I. Kepler " O šesťhranných snehových vločkách“nie je len vzácnosťou vedy, dokumentom teoretickej kryštalografie a pýchou jej histórie. Podľa historika kryštalografie I. I. Šafranovský:

"Toto je množstvo najhlbších myšlienok, šírka prístupu pri zvažovaní príčin vzniku snehových vločiek, nádherné geometrické zovšeobecnenia, smelosť a vtip vyslovených hypotéz."

A hoci dielo bolo napísané pred viac ako štyrmi storočiami, aj dnes je čitateľ fascinovaný tým, aké presné sú vedecké informácie Johannes Kepler sa podarilo naučiť hravou formou novoročného príbehu.

Príjemné čítanie!

Reznik Marina Vasilievna,
knihovník výpožičného oddelenia mesta