雪不足は嬉しい?

   

   

   

本日は建国記念日の振替休日…

   

真冬の三連休…
いかがお過ごしでしょうか…

   

今年は雪が少ないため、
比較的快適な冬を過ごしおりますが…

   

こうして雪が少ないと…

   

それを喜ぶ人々…
またはスキー場関係者等…
それを憂う人々…

   

まあどちらも、
私達人間都合なのでしょう…

   

雪とは…
水(雨)が結晶化したもの…

   

ここで何度かお話しておりますが…

   

水が最も密度を増す時…
最もエネルギー的に高くなる時…

   

それは4℃です。

   

気温が下がり…
その4℃に向かって密度を高め…

   

その後結晶化します。

   

その結晶は…
あの美しい六角結晶。

   

では…
なぜ雪の結晶は六角形になるのでしょうか…

   

ここからは…
ネット上からの引用も含めて…
少し難しい言葉や表現もありますがお付き合い下さい。

   

なぜ雪の結晶が
美しい六角形となるのか…

   

それは水分子の構造と
結合の仕方に起因します。

   

水分子(H2O)は、
1つの酸素原子と2つの水素原子から成り立っています。

   

これらの原子は特定の角度で結合し、
非対称な「V」字型の構造を形成します。

   

この雪の結晶が形成されるとき、
水分子間の水素結合が重要な役割を果たします。

   

水素結合は、水分子の酸素原子
と隣接する水分子の水素原子との間で形成され…

   

この結合は、分子間の引力によって生じ、
非常に方向性があります。

   

水が雪になる時…
水分子は最も安定な構造をとるように配置されます。

   

この最も安定な配置は、
各水分子が四方八方に水素結合で結ばれ、
正六角形の格子状パターンを形成することになります。

   

このパターンは、
水分子の「V」字型の構造と、
水素結合が方向性を持つことから生じます。

   

従って、雪の結晶が六角形をとるのは、
水分子の固有の形状と、水素結合の特性によるもの…

   

これにより、六角形の美しいパターンが
雪の結晶で一般的に見られるようになります。

   

また自然界における六角形構造は、
一般的に安定な構造と言えます。

   

六角形は、特定の物理的・化学的条件下で
最も効率的な空間充填と材料の利用を実現する形状…

   

例えば、ミツバチの巣の六角形の細胞は、
最小限の材料で最大限の強度と容量を達成する絶妙な例です。

   

雪の結晶の場合も、
六角形は分子間での水素結合によって生じる
最も安定かつ効率的な配置を示します。

   

このように…
分子の特性と結合の性質に基づいて、
六角形のパターンが自然に形成され…

   

多くの場面で
自然界の効率性と安定性を象徴しています。

   

これは物理的な強度…
化学的な安定性…
空間効率の最適化など…

   

さまざまな要因が
この形状の採用を促しています。

   

ここで…

   

波動の共振現象の観点から
六角形の意味を説明するとしたら…

   

物理学と幾何学の概念を組み合わせて
考えてみる必要があります。

   

共振とは…
共に振るえる現象…

   

ある系が特定の周波数の外部からの振動に対して、
自然な振動周波数で大きく振動する現象…

   

これを六角形の構造に適用しますと、
非常に興味深い考察が可能になります。

   

波動の研究では、
振動や波動が生成するパターンが重要…

   

例えばクラドニ図形は…

   

振動するプレートの上に
細かい砂を撒いたときに現れるパターンで、
振動モードに応じた幾何学的形状を示します。

   

これらのパターンはしばしば対称的で、
高い共振モードでは六角形などの複雑な形状を作り出すことがあります。

   

六角形は…
その辺と角が等しいため、
幾何学的に高い対称性を持っています。

   

この対称性は、
波動や振動が均等に分配されることを意味し、
結果として構造の安定性を高めます。

   

自然界において、
六角形の構造がよく見られるのは、
このような波動の均等な分散と安定性が関係しています。

   

物理的システムにおいて、
共振はしばしば構造形成の鍵となります。

   

システムが共振すると、
特定のパターンや形状が自然に生じやすくなります。

   

六角形の構造は、
共振するシステムにおいてエネルギーが効率的に分散され、
安定した構造が形成される一例と考えられます。

   

以上…
ネットからの引用となりますが…

   

ポイントは…
エネルギーが効率的に分散され…
安定した構造であること…

   

蜂蜜を舐めると
なぜ元氣になるのか…

   

リンゴを雪の中に埋めておくと…
なぜ美味しくなるのか…

   

秋冬野菜を雪の中に埋めておくと
なぜ美味しくなるのか…

   

一般的に言われているような…
「雪の中で熟成されるから…」
だけでは説明になっていませんね。

   

そこには六角形という構造が
起因していると言わなくてはなりません。

   

エネルギーが効率的に分散される…
振動が効率的に分散される…

   

つまりととのった振動が効率よく分散され…

   

その精妙な振動が…
蜂蜜やリンゴや野菜の振動をととのえ…

   

エネルギー(振動)を効率よく循環させ…
互いに共振してハーモニー(調和)を生み出し美味しくなっている…

   

甘味や酸味や渋味等…
それぞれの波動(情報)が重なり合って(混ざり合って)
何とも深みのある…また旨味のある美味しさへと変化するのです。

   

そんな説明が出来るはずです。

   

ということで…

   

雪が少ないことは
ある意味嬉しいのですが…

   

でも自然界にとっては、
決して喜ばしいことではありません。

   

この雪の結晶によって…
また雪の重みという圧(エネルギー)によって…
森は効率よくエネルギーを循環させ…

   

また雪の下の大地に
効率よくエネルギーを分け与えています。

   

従って雪の多かった年の森や畑は、
その土壌にチカラがみなぎっており…
豊かな実りを育みます。

   

また雪解け水も同様…
私達生命を育みます。

   

水はこうして姿形を変化させ…
この地球上のエネルギー循環を促しているのです。

   

   

   

   

   

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