Nya SI-prefix går i stort och smått, med hjälp av fysik för att undvika såsstänk PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Nya SI-prefix går i stort och smått, med hjälp av fysik för att undvika såsstänk

Flera ronnagram: Jorden sett av besättningen på Apollo 17. (Med tillstånd: NASA)

Säg hej till de första nya SI-prefixen sedan 1991. I den enorma änden av skalan betecknar ronna och quecca nu 1027 och 1030 respektive. Tydligen är jordens massa sex ronnagram, eller 6 Rg. I det minimala slutet av saker ronto och quecto betecknar 10-27 och 10-30 respektive.

De nya prefixen tillkännagavs idag på Generalkonferens om vikter och mått, som hålls nära Paris. Förutom att ge fina och enkla siffror för massorna av planeter, kommer de stora prefixen förmodligen att vara användbara för att beskriva den enorma och växande mängden data som skapas av Internet. Så gör dig redo för ronnabyte. Vissa människor har faktiskt redan kallats 1027 bytes en brontobyte eller en hellabyte, till stor fasa för metrologer – och detta ryktas vara en av anledningarna bakom tillkännagivandet.

När det gäller ronto och quecto har det föreslagits att de skulle kunna användas för att beskriva extremt svaga fenomen som den kosmiska mikrovågsbakgrunden som genomsyrar universum

Fysik av stänk

Jag älskar visserligen majonnäs på smörgås, men jag har lärt mig den hårda vägen att stå tillbaka när man pressar såsen ur flaskan – speciellt när flaskan börjar bli tom. Men jag måste erkänna att jag aldrig har tänkt på fysiken bakom såsstänk – förrän nu.

Det beror på att Callum Cuttle och Chris MacMinn vid University of Oxford just har publicerat en artikel om varför ett jämnt flöde av vätska plötsligt kan bli ett irriterande stänk. Duon gjorde experiment där luftbubblor injicerades med en spruta i ett oljefyllt kapillärrör.

"Vårt experimentsystem är enkelt, men det replikerar alla väsentliga parametrar i ett mer komplicerat system, som en klämmande ketchupflaska", förklarar Cuttle. Tryck utövades på oljan och bubbelblandningen, vilket fick den att rinna genom röret. Vid låga drivtryck flödade blandningen smidigt genom röret – så inget stänk när den bubbliga oljan kom fram. Men vid högre tryck motstår friktionen inuti röret flödet och luftbubblorna blir komprimerade - lagrar energi och problem. När en komprimerad bubbla lämnar röret kan den expandera snabbt och orsaka stänk.

"Vår analys avslöjar att stänket av en ketchupflaska kan komma ner till de allra minsta marginalerna: klämma till och med lite för hårt kommer att producera ett stänk snarare än en jämn ström av vätska", avslutar Cuttle.

Duon beskriver sina fynd i en preprint on arXiv.

Tidsstämpel:

Mer från Fysikvärlden