INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR SEASONAL SNOW ON THE GROUND Colbeck a kolektiv, 1990 ( MORFOLOGICKÁ KLASIFIKACE (PODLE TVARU)

Podobné dokumenty
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Diplomová práce. Bc. Martin Žegklitz

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Protimrazová ochrana rostlin

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Řešení: Fázový diagram vody

Základní škola, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

Pracovní list: řešení

Meteorologie opakování pojmů a veličin

HLINÍK A JEHO SLITINY

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Pracovní list. (3) školní automatická stanice

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Hra světla a stínu Prostorové vnímání a procházející světlo

Hydromechanické procesy Obtékání těles

STRUKTURY. 1 ATOMIC MEDIUM 1 AM do ATOMIC MEDIUM 2 AM do -1

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Environmentální výchova

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Faktory počasí v ekologii - úvod

Slaná voda pro fyzika?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

Když se déšť ochladí.

Pracovní list číslo 01

Molekulová fyzika a termika:

F - Změny skupenství látek

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára

Středoškolská technika Hospodaření s dešťovou vodou

LOGO. Změny skupenství

Dosah γ záření ve vzduchu

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová

DUM č. 2 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Digitální učební materiál

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

70/Meteorologické prvky a les

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE

Technologické procesy (Tváření)

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN : Petr Kuklík

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách. Tomáš Litschmann

Smyková pevnost zemin

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), V. Vícha (4)

7. Elektrický proud v polovodičích

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Glass temperature history

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

MASARYKOVA UNIVERZITA

VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Transkript:

INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR SEASONAL SNOW ON THE GROUND Colbeck a kolektiv, 1990 ( www.alpy4000.cz) MORFOLOGICKÁ KLASIFIKACE (PODLE TVARU) Základní rozdělení NOVÝ SNÍH (srážkové ) + Detailní rozdělení Sloupečky 1a Cl Jehličky 1b Nd Destičky 1c Pl Hvězdice (dendrity) 1d Sd Nep ravi del né krystaly 1e Ir Kroupa Tvar Krátké hranolovité krystaly, plné nebo duté Jako jehličky, přibližně válcovité Jako destičky, většinou hexagonální (šesterečné) Hvězdice složená ze šesti částí, plošná nebo i prostorová Nakupení mnoha malých krystalů KLASIFIKACE PODLE PROCESU DOPLŇUJIÍCÍ INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH PROCESECH A PEVNOSTI VZNIKU Místo Popis Fyzikální procesy Závislost na většině Obecné účinky vzniku důležitých parametrech pevnosti Narůstající při vysoké vodou) mezi -3ºc a -8ºc a níž než -22ºc Narůstající při vysoké vodou) mezi -3ºc a -5ºc Narůstající při vysoké vodou) mezi -0ºc a -3ºc a - 8ºc a 25ºc Narůstající při vysoké vodou) při teplotách mezi - 12ºc a -16ºc Polykrystaly narůstající za kolísavých podmínek okolí Silně ojíněné Silné ojínění částic narůstáním z přechlazené vody ZLOMKOVÝ (PLSTNATÝ) SNÍH (Rozkládající se zlomkové a srážkové čá ti ) 1f Gp Krupka 1g Hl Ledová zrnka 1h Ip Částečně rozložené srážkové 2a dc Vrstevnatá vnitřní struktura, průsvitný nebo mléčný, skelný (glazovaný) povrch Průhledné, většinou malé rotační elipsoidy (kulovité tvary) Částečně zaoblené, charakteristické tvary částic nového jsou stále rozpoznatelné Růst (vznik) z přechlazené vody Mrznoucí déšť V poslední době uložený sníh Počátek zaoblení a rozkladu Zmenšení povrchové plochy snížením povrchové volné energie při nízkých teplotních spádech Rychlost rozkladu klesá s poklesem teploty a při poklesu teplotního gradientu Pevnost klesá s časem, plstnatý charakter dendritů má malou počáteční pevnost

) / OKROUHLO- ZRNITÝ SNÍH (Oblá zrna, monokrystaly) Velmi rozbité 2b bk Malé oblé 3a sr Velké oblé 3b lr Smíšené tvary HRANATO- ZRNITÝ SNÍH (Krystaly s ploškami, fasetované) 3c mx Částice s krychlově uspořádaným i ploškami 4a fa Částice s fasetovaný mi ploškami Stmelené střípky nebo zaoblené zlomky srážkových částic Zakulacené, Částice o velikosti do 0,5 mm,často dobře vázané Zakulacené, větší než 0,5 mm Zaoblené s několika ploškami (fasetami), které se dál rozvíjejí Krychlově uspořádané krystalky s ploškami, obvykle šestiboké hranolky Malé fasetované krystaly v povrchové vrstvě, velikost do 0,5 mm Náhlá změna vrstvy Zpočátku větrem rozlámané později zaoblené kvůli malému rozměru Zlomkové jsou těsně stmeleny (namačkány) větrem, rozlámanost je následována zaoblením a růstem Málo ustálený tvar Pokles specifické části povrchu pomalým úbytkem počtu zrn a zvětšení průměru zrn, Ustálený tvar může být částečně fasetován při nízkých teplotách Hodně ustálený tvar Difúze odpařování mezi zrny kvůli nízkým až středním teplotním gradientům, střední zvýšení hustoty par zůstává pod kritickou hodnotou pro kinetický poblíž povrchu Přechodná forma při zvýšení teplotního gradientu Prostorově rostoucí krychlový tvar Pohyblivě rostoucí tvar v počátečním stupni vývoje růst Režim růstu se mění, jestliže teplotní spád vzroste nad kritickou hodnotu 10 C/m Silná difúze mezi zrny řízená velkým teplotním gradientem. zvýšení hustoty par nad kritickou hodnotu pro kinetický růst Může se vyvíjet přímo z 1 nebo 2a. kvůli velkému teplotnímu gradientu blízko povrchu Rozlámání a stmelování roste s rychlostí větru Rychlost zvětšování se zvyšuje s rostoucí teplotou a teplotním gradientem, zvětšování pomalejší ve s velkou hustotou a malými póry Stejně jako výše Zrna se mění podle vzrůstajícího teplotního gradientu Rychlost růstu se zvyšuje s teplotou, teplotním gradientem a klesající hustotou, nemůže se objevit u s vysokou hustotou kvůli malým pórům Teplotní gradient se může periodicky měnit, znaménko ale zůstává u vysoké absolutní hodnoty Rychlé utemování má za následek vzestup pevnosti Pevnost roste s časem, hustotou a zmenšením velikosti zrn Pevnost roste s časem, hustotou a zmenšením velikosti zrn Rozpad by mohl snížit pevnost Pevnost klesá se zvyšující se rychlostí růstu a rozměru zrn Málo pevný sníh POHÁRKOVÉ KRYSTALY (Krystaly ve tvaru pohárků) 4b sf Smíšené tvary 4c mx Pohárkový krystal 5a cp Částice s ploškami s nedávným zaoblením plošek Pohárkovitý, příčně pruhovaný krystal, obvykle dutý Přechodný tvar při snížení teplotního gradientu Duté nebo částečně pevné krystaly pohyblivě narůstající ve tvaru pohárku Fasetovaná zrna jsou zaoblována díky poklesu teplotního gradientu Velmi rychlý růst při velkém teplotním spádu Útvar se zvětšuje s narůstajícím tokem výparu Obvykle křehké ale pevnost se zvyšuje s hustotou

Sloupečky pohárkových krystalů Velký, pohárkovitý, příčně pruhovaný a dutě vytvořený krystal Velké tvary ve tvaru pohárku, kineticky rostoucí uspořádané do sloupců Uspořádání mezi zrny ve sloupcích, většina bočních spojení zvětšuje krystal Sníh většinou rekrystalizoval, vysoká hustota a gradient vnější teploty usnadňuje tvoření Velmi křehký sníh FIRN (Mokrá zrna) Rozbředlý POVRCHOVÁ JINOVATKA (Vějířovité krystaly) 5b dh Sloupečkové krystaly 5c cl Nakupené oblé krystaly 6a cl Zaoblené polykrystaly 6b mf sníh 6c sl Krystaly povrchové jinovatky 7a sh Velmi velké sloupečkové krystaly s vodorovnou c axis (10 20 mm) Nakupené oblé krystaly drží s velkou vazbou led led, voda ve vnitřních šlírech (žilách) mezi 3 krystaly nebo hranicích mezi 2 zrny Jednotlivé krystaly zmrznou do pevného polykrystalického zrna, lze je vidět buď mokré nebo znovu zmrzlé Oddělené zaoblené krystaly úplně ponořené ve vodě Šlírové, obvykle prachové krystaly, ustálené, obvykle ploché, někdy jako jehličky Mokrý sníh Mokrý sníh Mokrý sníh Chladný povrch Konečná etapa růstu dutinové jinovatky při vysokém teplotním gradientu ve s nízkou hustotou Zrna shluklá bez teplo/mráz cyklu Teplo/mráz polykrystaly Špatně svázané, zaoblené jednotlivé krystaly Pohyblivý růst tvaru na vzduchu Vzniká z předchozí etapy popsaného výše, některé vazby se objeví a vznikají nové krystaly Mokrý sníh při nízkém obsahu vody, střídavý režim shlukuje tvar k minimalizaci volné energie povrchu Mokrý sníh při nízkém obsahu vody, cykly teplo/mráz tvoří polykrystaly, když voda ve šlírech (žilách) mrzne Vysoce tekutý obsah, vyrovnaná forma ledu ve vodě Rychlý kinetický růst krystalů u povrchu rychlým přenosem vodních par směrem k povrchu, povrch ochlazován pod okolní teplotu sálavým (radiačním) chlazením Je třeba delší doby, než pro jakýkoliv jiný sněhový krystal Odtátá voda může odtékat (vysoušet se) příliš mnoho vody vede k čvachtanici, mrznutí vede k teplo/mráz částicím Rozměr částic se zvětšuje s počtem cyklů teplo/mráz, radiální pronikání po nějaké době obnoví 6a, více vody vede k 6c Odvod vody blokován nepropustnou vrstvou nebo zemí, vysoký energetický vstup do sněhové pokrývky slunečním zářením, vysoká teplota vzduchu nebo vstup vody Zvyšující se rychlost růstu se zvyšujícím se chlazením povrchu pod teplotu vzduchu a zvyšující se relativní vlhkost vzduchu Vrací se trochu pevnosti Vazby led led dodávají pevnost Vysoká pevnost ve zmrzlém stavu, nižší pevnost v mokrém stavu, pevnost roste s počtem teplo/mráz cyklů Malá pevnost díky bortícím se vazbám Křehký (nepevný), mimořádně nízká střihová (smyková) pevnost. pevnost může zůstat nízká po dlouhou dobu, když ponořen do studeného

KOMPAKTNÍ LED Krystaly jinovatky v dutinách (Dutinová jinovatka) 7b ch Ledová vrstva 8a il Ledový sloupec 8b ic Podkladní led 8c bi Jinovatka tenká vrstva 9a rm Dešťová Vějířovité rovinné nebo prachové krystaly vyrůstající v dutinách, náhodná orientace Horizontální ledová vrstva Dutiny ve, některé formy mohou růst ve s velmi nízkou hustotou a s extrémním teplotním gradientem (spádem) Schované, roztavené a opět přemrzlé vrstvy ve Pohyblivě rostoucí forma v uzavřených dutinách Forma ledové vrstvy znovu zmrzlé odtékající roztavené vody, obvykle zachovává určitý stupeň prodyšnosti Svislé ledové těleso Ve vrstvách Ledový sloupec ze znovu zmrzlé odtékající roztavené vody Podkladní ledová vrstva Jemná jinovatka, nepravidelné ukládání Tvrdá jinovatka, malé kapičky přechlazené vody zmrzlé v místě Tenká průhledná poleva nebo čirá povrchová vrstva Podklad sněhové vrstvy Ledové formy z mrznoucí zadržené roztavené vody Plošné nebo prachové krystaly mohou růst v částech profilu s vysokým teplotním gradientem ve velkých dutinách ve, např. v blízkosti kořenů stromů, pod sněhem ukrytými keři, nebo pod slunečními mi Déšť nebo rozpouštěná voda z povrchu prosakuje do studeného, kde znovu mrzne, voda může být přednostně držena jemnozrnnou vrstvou jakou je skrytá (ponořená) větrná Voda v rámci prstenců toku mrzne kvůli přenosu tepla do okolního při t < 0 C Voda se zadržuje nad podkladem a mrzne přenosem tepla do studeného podkladu Povrch Povrchová jinovatka Nános malých, přechlazených kapiček mlhy na povrchová zrna Povrch Zmrzlá dešťová voda na povrchu Výsledky mrznoucího deště na sníh, tvoří povrchovou glazuru Závisí na trvání prosakování vody a cyklech tavení a opětovného mrznutí, pravděpodobněji se objeví jestliže je sníh vysoce vrstvený Prstence toku se pravděpodobně spíše objeví, jestliže sníh je více vrstvený, mrznutí větší když je sníh velmi studený Tvorba zvýšena jestliže podklad je neprodyšný a velmi studený (např. trvale zmrzlá půda) Vzrůstá s hustotou mlhy a větrnou expozicí Kapičky musí být přechlazené ale spojené před zmrznutím Ledové vrstvy jsou pevné, ale pevnost povoluje, jakmile se sníh promáčí Zesláblá rozbředlá vrstva může vzniknout i na povrchu Tenká křehká krustová forma pokud proces pokračuje dost dlouho Tenká křehká 9b rc

POVRCHOVÉ VRSTVY A KRUSTY Sluneční 9c sc Větrná 9d wc Teplo/mráz (roztávení zmrznutí) 9e mfc Tenká průhledná poleva nebo povrchový film Malé zlámané nebo obroušené, těsně stmelené (dobře slinuté) Krusta z rozpoznatelných teplo/mráz polykrystalů (roztavení zmrznutí) Povrch Zmrzlá roztavená voda na povrchu Znovu zmrzlá povrchová vrstva částečně roztavená slunečním zářením, absorpce krátkých vln v glazuře klesá, mrznutí glazury dlouhovlnným zářením a odpařováním, skleníkový efekt pro pod ní ležící sníh, vodní pára kondenzuje pod glazurou, může se vyvinout do hladké, lesklé vrstvy průzračného ledu u povrchu Povrch Větrná Oddělování a nabalování částic přenášeného větrem, vysoký počet kontaktních bodů a malý rozměr způsobuje rychlé zvýšení pevnosti slinutím Blízko povrchu Krusta z roztavených a opět zmrzlých částic Znovu zmrzlá vrstva (jako větrná ), která byla alespoň jednou promáčena vodou Tvoří se za jasného počasí (dlouhovlnné chlazení, teplota vzduchu pod bodem mrazu a silná intenzita záření (neplést s teplo/mráz mi), roztátí se může objevit pod krustou v čistém Tvrdost krusty roste s rychlostí větru, zmenšováním velikosti částic a zmírněním teploty Velikost a hustota roste s počtem teplo/mráz cyklů Tenká často křehká ledová vrstva Tvrdá, někdy křehká Tvrdost roste s počtem teplo/mráz cyklů POZNÁMKA: Jednotlivé názvy byly u nás svědomitě sestaveny a vytvořeny na základě jednotlivých označení v International classification for seasonal snow on the ground (Colbeck a kolektiv, 1990) už v roce 2002!!! Názvosloví dále vychází z určitého historického vývoje, použitého názvosloví u nás i v okolních státech v posledních letech. Veřejnost přijala tuto změnu celkem bez problémů. Přesto především tzv. dutinová jinovatka dělá stále určité problémy. Na 13. setkání Lavinových prevencích v Davosu (květen 2005) jsme byli všichni zúčastnění požádáni, abychom se pokusili rozšířit a především ujednotit alespoň tyto základní informace v názvosloví v jednotlivých zemích. Právě sjednocování a vzájemná spolupráce může totiž přinést ovoce i v tomto oboru. Přesto, že tyto informace byly uvedeny v celém světě v život už v roce 1990 u nás to samozřejmě řešíme už teď, ale stejně i po těchto 16ti letech to některým dělá až neskutečné problémy přijmout :-))) Takže se k tomuto problému znovu a právě tady vyjádřím: POHÁRKOVÉ KRYSTALY (Krystaly ve tvaru pohárků) V originále: Cup-shaped and crystals Depth hoar Místo vzniku: suchý sníh Německý ekvivalent: Hohlformen Becherkristalle Tiefenreif Všimněte si prosím: ani zmínka o dutině... pouze Krystaly ve tvaru pohárků, Duté formy nebo Jinovatka v hloubce (možná spíše Hlubinná jinovatka), což zcela přesně vyjadřuje tvar, vznik i místo vzniku... Možná si řeknete, proč se v tom takhle vrtám. Problém by totiž mohl nastat s druhem nazvaným: Krystaly jinovatky v dutinách (7b). Zde se totiž opravdu jedná o jinovatku vytvořenou v dutinách. A právě proto, aby nedocházelo k záměně, se v tom vrtám... Krystaly jinovatky v dutinách Právě tomuto by se mělo říkat: Dutinová jinovatka (viz. V originále či německý ekvivalent), ale právě kvůli určitému historickému vývoji a zvyklostem, jsem tento sníh takto nepojmenoval..., aby v tom prostě nebyl GULÁŠ! V originále: Cavity hoar Německý ekvivalent: Hohlraumreif

Tvar: Vějířovité rovinné nebo prachové krystaly vyrůstající v dutinách, náhodná orientace Místo vzniku: Dutiny ve, některé formy mohou růst ve s velmi nízkou hustotou a s extrémním teplotním gradientem (spádem) Popis: Pohyblivě rostoucí forma v uzavřených dutinách Fyzikální procesy: Plošné nebo prachové krystaly mohou růst v částech profilu s vysokým teplotním gradientem ve velkých dutinách ve, např. v blízkosti kořenů stromů, pod sněhem ukrytými keři, nebo pod slunečními mi Z té poslední informace je patrné, že tyto krystaly mohou vznikat i u povrchu sněhového profilu a ne jen a pouze ve větší hloubce a v mase suchého. Zásadní rozdíl ale je, že tento sníh není pro nás tak nebezpečný jako Pohárkové krystaly!!! Dalším problémem, ale to vlastně pouze vaším osobním, může být i fakt, že při vašem chybném ale přesto odborném výkladu vám nebude nikdo pořádně rozumět (zvlášť v Alpské cizině), nebo vás prostě budou považovat při nejlepším za popletu :-)))