Новые префиксы SI бывают большими и маленькими, используя физику, чтобы избежать разбрызгивания соуса PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Новые префиксы SI становятся большими и маленькими, используя физику, чтобы избежать брызг соуса.

Несколько роннаграмм: Земля глазами экипажа Аполлона-17. (Предоставлено NASA)

Поздоровайтесь с первыми новыми префиксами системы SI с 1991 года. На огромном конце шкалы ronna и quecca теперь обозначают 10.27 и 1030 соответственно. По-видимому, масса Земли равна шести роннаграммам, или 6 Rg. В крошечном конце вещей ronto и quecto обозначают 10-27 и 10-30 соответственно.

Новые префиксы были анонсированы сегодня на Генеральная конференция по мерам и весам, который проходит недалеко от Парижа. Наряду с красивыми и простыми числами для массы планет большие префиксы, вероятно, пригодятся для описания огромного и растущего объема данных, создаваемых Интернетом. Итак, готовьтесь к роннабайту. Действительно, некоторые люди уже назвали 1027 байтов на бронтобайт или геллабайт, к большому ужасу метрологов — и это, по слухам, является одной из причин объявления.

Что касается ronto и quecto, было высказано предположение, что их можно использовать для описания чрезвычайно слабых явлений, таких как космический микроволновый фон, пронизывающий Вселенную.

Физика брызг

Я люблю майонез на бутерброде, но я научился трудному способу отойти подальше, когда выжимаю соус из бутылки, особенно когда бутылка почти пуста. Но я должен признать, что никогда не задумывался о физике брызг соуса — до сих пор.

Это потому, что Каллум Каттл и Крис МакМинн из Оксфордского университета только что опубликовали статью о том, почему плавный поток жидкости может внезапно превратиться в раздражающие брызги. Дуэт провел эксперименты, в которых пузырьки воздуха вводились шприцем в заполненную маслом капиллярную трубку.

«Наша экспериментальная система проста, но она воспроизводит все основные параметры более сложной системы, такой как выдавливаемая бутылка из-под кетчупа», — объясняет Каттл. На смесь масла и пузырьков оказывали давление, заставляя ее течь по трубке. При низком рабочем давлении смесь плавно текла по трубке, поэтому при выходе пузырьков масла не было брызг. Однако при более высоких давлениях трение внутри трубки препятствует потоку, и пузырьки воздуха сжимаются, накапливая энергию и вызывая проблемы. Когда сжатый пузырек выходит из трубки, он может быстро расширяться, вызывая разбрызгивание.

«Наш анализ показывает, что разбрызгивание бутылки с кетчупом может сводиться к мельчайшим краям: даже слишком сильное сжатие приведет к разбрызгиванию, а не к постоянному потоку жидкости», — заключает Каттл.

Дуэт описывает свои находки в препринт on ArXiv.

Отметка времени:

Больше от Мир физики