Nye SI-prefikser går stort og smått, og bruker fysikk for å unngå saussprut PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Nye SI-prefikser går stort og smått, og bruker fysikk for å unngå saussprut

Flere ronnagrammer: Jorden sett av mannskapet på Apollo 17. (Med tillatelse: NASA)

Si hei til de første nye SI-prefiksene siden 1991. I den enorme enden av skalaen, betyr ronna og quecca nå 1027 og 1030 hhv. Tilsynelatende er jordens masse seks ronnagram, eller 6 Rg. I den minste enden av ting betyr ronto og quecto 10-27 og 10-30 henholdsvis.

De nye prefiksene ble annonsert i dag kl Generalkonferanse om vekter og tiltak, som holdes i nærheten av Paris. I tillegg til å gi fine og enkle tall for massene av planeter, vil de store prefiksene trolig komme godt med for å beskrive den enorme og økende mengden data som skapes av Internett. Så gjør deg klar for ronnabyte. Noen mennesker har faktisk allerede blitt kalt 1027 bytes en brontobyte eller en hellabyte, til stor forferdelse for metrologer – og dette ryktes å være en av årsakene bak kunngjøringen.

Når det gjelder ronto og quecto, har det blitt foreslått at de kan brukes til å beskrive ekstremt svake fenomener som den kosmiske mikrobølgebakgrunnen som gjennomsyrer universet

Fysikk av splatter

Jeg elsker majones på smørbrød, men jeg har lært på den harde måten å stå godt tilbake når jeg klemmer sausen ut av flasken – spesielt når flasken begynner å bli tom. Men jeg må innrømme at jeg aldri har tenkt på fysikken bak sausspruten – før nå.

Det er fordi Callum Cuttle og Chris MacMinn ved University of Oxford nettopp har publisert en artikkel om hvorfor en jevn flyt av væske plutselig kan bli et irriterende sprut. Duoen gjorde eksperimenter der luftbobler ble injisert med en sprøyte i et oljefylt kapillærrør.

"Vårt eksperimentelle system er enkelt, men det gjenskaper alle de essensielle parametrene til et mer komplisert system, for eksempel en klemme ketchupflaske," forklarer Cuttle. Det ble utøvet trykk på olje- og bobleblandingen, noe som fikk den til å strømme gjennom røret. Ved lavt drivtrykk fløt blandingen jevnt gjennom røret – så ingen sprut når den boblende oljen dukket opp. Men ved høyere trykk motstår friksjonen inne i røret strømmen, og luftboblene blir komprimerte - lagrer energi og problemer. Når en komprimert boble kommer ut av røret, kan den utvide seg raskt og forårsake sprut.

"Vår analyse avslører at sprut fra en ketchupflaske kan komme ned til de fineste marginene: selv å klemme litt for hardt vil produsere et sprut i stedet for en jevn strøm av væske," avslutter Cuttle.

Duoen beskriver funnene sine i en preprint on arXiv.

Tidstempel:

Mer fra Fysikkens verden