Gran pregunta Si el aire es más frío que la congelación, entonces el hielo en la parte superior se enfría más que el fondo. Siempre que el hielo se congela por el contacto con el aire, el modelo a menudo requiere establecer condiciones de contorno.
La temperatura del aire en la superficie superior y 0 ° C en la interfaz hielo-agua es un buen lugar para comenzar. Para capas de hielo delgadas, un gradiente de temperatura lineal con profundidad no es una aproximación irrazonable. En realidad, el hielo es más aislante que el agua, por lo que el gradiente lineal de temperatura dará paso a una curva a medida que aumenta el espesor del hielo.
En sistemas reales encontramos que las interfaces son en realidad más complicadas. El análisis de flujo de calor conductivo comienza a profundizarse un poco más. Agregue viento, nieve, flujo de líquido, capa súper enfriada en la interfaz, impurezas (salmuera en hielo marino), luego el modelo comienza a ponerse interesante al realizar mediciones de campo. La naturaleza es el jefe, por lo que cualquier físico que diga que las matemáticas son todo puede ayudarme a tomar las temperaturas en la próxima muestra central. (el cronómetro hace tic-tac) La nieve es un factor importante ya que aísla. El agua que se encuentra debajo siempre generará calor y se sabe que una buena capa de nieve en una superficie de hielo de estanque establecida diluye el hielo.
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A menudo, la experiencia de campo y los factores falsos son importantes en el análisis. Los entusiastas de la pesca en hielo a menudo son muy conocedores.
El Dr. Martin Jefferies, de la Universidad de Alaska, preparó un gran deslizamiento para los estudiantes de las escuelas públicas, que describió algunos conceptos básicos para explicar un simple espesor de nieve en el hielo.
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