Зимняя сказка — скользкий лёд
Зимняя сказка — скользкий лёд
Кирилл Казаков Опубликована 15.09.2025 в 13:37

Лёд больше не жертва трения: скольжение рождается из сил, о которых раньше молчали

Мартин Мюзер: лёд скользкий из-за дипольных взаимодействий

Мы с детства слышим: лёд скользкий, потому что под действием давления или трения образуется тонкая водяная плёнка. Такое объяснение знакомо каждому школьнику и воспроизводится в учебниках физики. Но новое исследование из Саарского университета показало: истина намного сложнее, а старое объяснение — не совсем верное.

Новый взгляд на скользкий лёд

Группа учёных во главе с Мартином Мюзером доказала, что ключевую роль играют молекулярные диполи. Эти диполи возникают, когда в молекуле есть области с положительным и отрицательным зарядом, и вся молекула становится полярной.

Именно взаимодействие диполей на поверхности обуви или лыж с диполями во льду приводит к разрушению упорядоченной кристаллической структуры. В результате на поверхности образуется тонкая жидкая плёнка, и лёд становится скользким.

"Ни давление, ни трение не играют решающей роли", — отметил профессор Мюзер.

Что происходит на уровне молекул

При температуре ниже нуля молекулы воды выстраиваются в кристаллическую решётку. Эта структура устойчива, но не абсолютно: достаточно внешнего воздействия, чтобы она нарушилась. Когда кристаллы льда сталкиваются с материалом, имеющим собственные диполи, возникает "фрустрация" — состояние, при котором силы мешают системе оставаться стабильной.

"Диполь-дипольные взаимодействия делают структуру неустойчивой", — поясняют исследователи.

Так упорядоченные молекулы превращаются в хаотичные, и на границе образуется жидкая прослойка, обеспечивающая скольжение.

Лыжи и экстремальный холод

До сих пор считалось, что кататься на лыжах при -40 °C невозможно, ведь плёнка воды не образуется. Но результаты моделирования показали: жидкость формируется и при экстремальном морозе.

"Жидкая плёнка сохраняется даже при экстремальном холоде", — добавил Мюзер.

Разница лишь в том, что при низких температурах она становится густой и вязкой, напоминающей мёд. Формально вода там есть, но кататься по такой поверхности практически невозможно.

Значение для науки и практики

Для человека, поскользнувшегося на льду, разница между трением, давлением и диполями мало важна. Но для физики это открытие меняет представления, которые считались верными почти два века.

Кроме того, новые знания могут пригодиться в прикладных областях:

  • создание зимней обуви с антискользящими материалами,

  • разработка лыж и коньков с заданными свойствами,

  • моделирование льда для климатических и инженерных исследований.

Мифы и правда

  • Миф: катание при сильном морозе невозможно.
    Правда: плёнка образуется даже при -40 °C.

  • Миф: трение вызывает таяние льда.
    Правда: главный фактор — дипольные взаимодействия.

FAQ

Почему лёд скользкий?
Потому что диполи в материале обуви или лыж нарушают кристаллическую решётку.

Можно ли кататься на лыжах при -40 °C?
Да, но плёнка слишком вязкая, и движение становится крайне затруднительным.

Чем это открытие важно для физики?
Оно меняет базовое понимание процессов и может повлиять на технологии в спорте и промышленности.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке Джеймс Томпсон, брат лорда Кельвина, предположил: лёд тает под давлением. Его гипотеза легла в основу учебников на долгие десятилетия. Новое исследование впервые показало, что эта модель объясняет лишь часть картины.

А что если…

Что будет, если создать материалы, которые минимизируют дипольное взаимодействие с льдом? Возможно, это позволит делать безопасную обувь для зимы. А наоборот — усиливая взаимодействие, можно создавать спортивный инвентарь с лучшим скольжением.

Автор Кирилл Казаков
Кирилл Казаков — журналист, корреспондент МосТайм

Читайте также

Чёрная дыра сорвала маску: гибель звезды показала эффект, который считали недостижимым сегодня в 0:12

Гибель далёкой звезды помогла учёным впервые зафиксировать, как сверхмассивная чёрная дыра закручивает пространство-время, подтверждая теорию Эйнштейна.

Читать полностью »
Спутники увидели то, что скрыто от глаз: под городами США назревает серьёзная проблема вчера в 15:12

Спутники показали, что Нью-Йорк, Чикаго и другие мегаполисы США медленно уходят вниз. Оседание грунта усиливает риски для зданий и городской инфраструктуры.

Читать полностью »
Марсоход сделал шаг к самостоятельности: эксперимент, который меняет правила полётов вчера в 13:25

Марсоход Perseverance впервые проехал по Марсу по маршруту, спланированному ИИ, показав, как автономные технологии меняют космические исследования.

Читать полностью »
Невидимая атака из воды: что происходит с морскими птицами даже вдали от цивилизации вчера в 11:24

Химическое загрязнение океана незаметно подрывает энергию морских птиц. Учёные выяснили, как ртуть и PFAS влияют на клетки и выживание популяций.

Читать полностью »
Пепел сполз — и стены заговорили цветом: что нашли под Помпеями спустя 2000 лет вчера в 0:51

Под Помпеями вновь открывают роскошную римскую виллу, связанную с эпохой Нерона. Новые фрески, сады и комнаты раскрывают тайны жизни античной элиты.

Читать полностью »
Удар из орбиты слышен даже в недрах Земли: сигналы пришли оттуда, где их не ждали 03.02.2026 в 13:01

Учёные нашли способ отслеживать космический мусор прямо во время его падения на Землю. Сейсмодатчики помогают быстрее и точнее определять зоны риска.

Читать полностью »
Её помнили не как чью-то тень: находка в Помпеях заставила историю оправдываться 03.02.2026 в 8:04

В Помпеях нашли гробницу с женской фигурой, указывающей на высокий статус и возможную религиозную роль. Находка меняет взгляд на власть женщин в Древнем Риме.

Читать полностью »
Спят десятилетиями, но не пусты внутри: спокойствие оказалось самой опасной иллюзией 03.02.2026 в 5:12

Даже "спящие" вулканы могут хранить крупные запасы магмы под поверхностью. Новые данные меняют подход к оценке вулканических угроз.

Читать полностью »