Uudet SI-etuliitteet ovat suuria ja pieniä käyttämällä fysiikkaa kastikkeen roiskeiden välttämiseksi PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Uudet SI-etuliitteet ovat suuria ja pieniä, käyttämällä fysiikkaa kastikkeen roiskeiden välttämiseksi

Useita ronnagrammeja: Apollo 17:n miehistö näkee maapallon. (Luettelo: NASA)

Sano hei ensimmäisille uusille SI-etuliitteille sitten vuoden 1991. Asteikon huipussa ronna ja quecca merkitsevät nyt 1027 ja 1030 vastaavasti. Ilmeisesti Maan massa on kuusi ronnagrammia tai 6 Rg. Asioiden pienessä päässä ronto ja quecto merkitsevät 10-27 ja 10-30 vastaavasti.

Uudet etuliitteet julkistettiin tänään klo Yleiskonferenssi painoista ja mitoista, joka pidetään lähellä Pariisia. Sen lisäksi, että suuret etuliitteet antavat kauniita ja yksinkertaisia ​​numeroita planeettojen massoille, ne ovat todennäköisesti hyödyllisiä kuvaamaan Internetin luomaa valtavaa ja kasvavaa datamäärää. Joten valmistaudu ronnabyteen. Joitakin ihmisiä onkin jo kutsuttu 10:ksi27 tavua brontotavua tai hellatavua, metrologien suureksi kauhuksi – ja tämän huhutaan olevan yksi syy ilmoituksen takana.

Mitä tulee rontoon ja quectoon, on ehdotettu, että niitä voitaisiin käyttää kuvaamaan erittäin heikkoja ilmiöitä, kuten kosmista mikroaaltotaustaa, joka läpäisee maailmankaikkeuden.

Roiskeen fysiikka

Rakastan majoneesia voileivän päällä, mutta olen oppinut kovan tavan seisoa hyvin selässä puristaessani kastiketta pullosta – varsinkin kun pullo alkaa olla lähes tyhjä. Mutta minun on myönnettävä, että en ole koskaan ajatellut kastikeroiskeen taustalla olevaa fysiikkaa – tähän asti.

Tämä johtuu siitä, että Callum Cuttle ja Chris MacMinn Oxfordin yliopistosta ovat juuri julkaisseet artikkelin siitä, miksi tasainen nestevirtaus voi yhtäkkiä muuttua ärsyttäväksi roiskeeksi. Kaksikko teki kokeita, joissa ilmakuplia ruiskutettiin ruiskulla öljytäytteiseen kapillaariputkeen.

"Kokeellinen järjestelmämme on yksinkertainen, mutta se toistaa kaikki monimutkaisemman järjestelmän, kuten puristavan ketsuppipullon, olennaiset parametrit", Cuttle selittää. Öljyn ja kuplien seokseen kohdistettiin painetta, jolloin se virtasi putken läpi. Matalilla ajopaineilla seos virtasi tasaisesti putken läpi – joten ei roiskeita, kun kupliva öljy tuli ulos. Kuitenkin korkeammissa paineissa putken sisällä oleva kitka vastustaa virtausta ja ilmakuplat puristuvat yhteen – varastoimalla energiaa ja ongelmia. Kun puristettu kupla poistuu putkesta, se voi laajentua nopeasti aiheuttaen roiskeita.

"Analyysimme paljastaa, että ketsuppipullon roiskeet voivat ulottua pienimmille marginaaleille: jopa hieman liian kova puristaminen tuottaa roiskeita eikä tasaista nestevirtaa", Cuttle päättää.

Kaksikko kuvaa löydöstään kohdassa a preprint on arXiv.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Fysiikan maailma