Почему струя воды всегда распадается на капли? Колебания атомного уровня и неизбежность физики

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

Откройте кран на кухне. Если сделать напор достаточно слабым, то вы увидите как прозрачная тонкая струйка воды на определенном расстоянии от крана начинает дрожать и рассыпается на отдельные капли. Инженеры и физики изучают это явление с XIX века. И все же до недавнего времени наука не могла дать точный ответ на вопрос о том, что именно запускает этот процесс.

Новое исследование, опубликованное в Physical Review Letters, наконец, ставит точку во всех спорах об этом. Ответ кроется не в плохих трубах и не в вибрации пола.

Струя воды распадается на капли
Автор: by John Lambert Pearson, CC BY 2.0 Источник: www.flickr.com
Ошибка лорда Рэлея

В 1879 году лорд Рэлей описал механизм распада струи. Его теория гласила: струя жидкости нестабильна по своей природе. Поверхностное натяжение стремится минимизировать площадь поверхности, а сфера (капля) имеет меньшую площадь, чем цилиндр (струя). Поэтому любое, даже самое крошечное возмущение на поверхности струи будет расти экспоненциально, пока не разорвет ее на части. Это называется неустойчивостью Рэлея — Плато.

Теория Рэлея работает, и хорошо объясняет, как растет возмущение. Но она не объясняет, откуда оно берется.

Двести лет ученые полагали, что начальный толчок дают внешние факторы:

  • Неровности внутри сопла или крана
  • Вибрации насоса
  • Шум окружающей среды
  • Акустическая обратная связь от удара падающих капель

Полагалось, что если сделать сопло идеально гладким, и изолировать установку от вибраций — то струя станет бесконечно длинной. Группа физиков из Амстердамского университета доказала, что это заблуждение.

Сравнение обычных и искусственно возмущенных струй воды. (a) Одиночная струя диаметром 64 μ m при давлении 2 bar. Справа — струя в естественном состоянии, слева — под воздействием частоты f=28.2 kHz. (b) Восемь тонких струй диаметром 16 μ μ m: справа — без вмешательства, слева — под воздействием колебаний. (c) Для создания искусственных возмущений использовался погружной пьезоэлемент.
Автор: Stefan Kooij et al
Эксперимент с идеальной тишиной

Авторы работы провели серию экспериментов, исключая все возможные внешние причины.

Они использовали сопла разных форм и диаметров (от 4 микрометров до 4 миллиметров). Они брали грубые стальные трубки и идеально гладкие стеклянные капилляры. Они меняли жидкости: воду, этанол, глицерин и даже жидкий металл галинстан. Чтобы исключить влияние воздуха, эксперименты с металлом проводили в вакууме. Вся установка стояла на оптическом столе с виброизоляцией.

В результате, оказалось что длина неразрывной части струи практически не зависела от качества сопла или внешних шумов. Если бы причиной были шероховатости металла, гладкое стекло давало бы более длинную струю. Но этого не происходило. Струя распадалась в одной и той же точке.

Значит, источник возмущения находится внутри самой жидкости.

Типы использованных сопел: (a) Стальные иглы с плоским срезом и шероховатой внутренней поверхностью. (b) Стеклянные капилляры с очень гладкими стенками. (c) Плоские сопла: от грубых металлических пластин с неровными краями до высокоточных кремниевых чипов с идеально гладкими отверстиями. (d) Гладкие стальные сопла конической формы. (e) Отверстия в металлических пластинах, оснащенные «выпрямителем потока» (из пластиковых трубочек и губок) для подавления турбулентности.
Автор: Stefan Kooij et al Источник: journals.aps.org
Тепловой шум: хаос на атомном уровне

Ученые обратились к гипотезе, которую раньше считали несущественной: тепловые капиллярные волны.

Что это такое? Любая жидкость, температура которой выше абсолютного нуля, наполнена энергией. Молекулы находятся в постоянном хаотичном движении. На поверхности жидкости это движение создает микроскопическую рябь. Это и есть тепловые флуктуации.

В масштабах человеческого глаза поверхность воды кажется зеркальной. Но на атомном уровне она постоянно бурлит. Амплитуда этих волн ничтожна — порядка 1 ангстрема (1 Å, или 10 в минус 10-й степени метра). Это размер атома водорода.

Раньше считалось, что столь малые возмущения не могут влиять на макроскопический поток воды из крана. Но новое исследование доказывает обратное. Неустойчивость струи работает как мощный усилитель. Она берет это возмущение в 1 ангстрем и раздувает его в миллионы раз, пока струя не превратится в капли.

Анализ колебаний струи (радиус R=75μm, шаг съемки Δt=55.5μs ). (a) Четыре последовательных кадра, показывающих, как струя теряет стабильность. Красные и зеленые стрелки отмечают места, где компьютер измерял толщину струи. (b) График изменения толщины струи D D по мере удаления от сопла. (c) Спектр колебаний поверхности: оранжевая линия — естественный распад, синяя — при искусственном воздействии с частотой f=5.4 kHz.
Автор: Stefan Kooij et al Источник: journals.aps.org
Математическая точность

Чтобы подтвердить теорию, физики применили пьезоэлектрический элемент, создавая искусственные возмущения на поверхности струи с заданной частотой. Увеличивая силу искусственного шума, они наблюдали, как укорачивается струя.

Затем они проделали обратную операцию: математически рассчитали, какой силы должно быть естественное начальное возмущение, чтобы струя распадалась там, где она распадается в тишине. Расчеты дали результат: примерно 1 Å. Это идеально совпадает с теоретической амплитудой тепловых капиллярных волн.

Модель, построенная на основе теплового шума, точно предсказала длину струи в диапазоне семи порядков — от наноструй в компьютерных симуляциях до толстых струй воды в лаборатории.

Рост возмущений. (a) Графики экспоненциального роста колебаний на поверхности струи. Линии сходятся на оси y в точке δ 0 ≃ 1 Å — это доказывает, что начальное возмущение имеет атомный масштаб. (b) Расчетные параметры роста возмущений при разной силе воздействия пьезоэлемента (разном напряжении).
Автор: Stefan Kooij et al Источник: journals.aps.org
А зачем это нужно знать?

Иногда кажется, что инженерное совершенство не имеет пределов. Что если мы отполируем деталь лучше и уберем вибрации, система станет работать стабильнее.

Это исследование устанавливает физический предел.

  1. Технологии печати: в струйных принтерах точность разрыва струи определяет качество печати. Теперь мы знаем, что существует уровень шума, который невозможно устранить никаким качеством сборки головки принтера.
  2. Медицина: при создании спреев для ингаляций или микрокапсулировании лекарств важен точный размер капли. Понимание роли тепловых флуктуаций позволит точнее проектировать такие устройства.
  3. Фундаментальная наука: это редкий пример, когда микроскопическое явление (движение молекул) напрямую и предсказуемо диктует поведение макроскопического объекта (струи воды), минуя все промежуточные стадии.

Струя воды распадается не из-за несовершенства мира. Она распадается, потому что она теплая. Температура — это движение, а движение исключает идеальную стабильность.

Изображение в превью:
Автор: by John Lambert Pearson, CC BY 2.0
Источник: www.flickr.com

2 комментария

p
моя струя на капли не разбивается.
a
Просто не успевает. А, к примеру, вода водопада Анхель (больше 900м падения) струей до земли не долетает — только в виде брызг.
Знаменито броуновское движение очень даже заметно на макроскопических объектах типа спор папоротников. Так что не настолько малы флуктуации, как это декламируют господа из Амстердама.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Арбугинская гора: место, где Волга хранит память о сожжённом городе Арбухим

В Ульяновской области, недалеко от села Криуши, над Криушинским заливом Куйбышевского водохранилища возвышается Арбугинская гора — одна из самых живописных природных смотровых площадок...

Астрономы обнаружили девять «галактик-утконосов» с характеристиками, которые ставят под сомнение наше понимание процесса формирования вселенной

Астрономы Университета Миссури, анализируя данные телескопа «Джеймс Уэбб», идентифицировали девять объектов, само существование которых противоречит текущим космологическим теориям.

Почему реки не разгоняются до 600 км/ч? Гидродинамическое расследование о пропавшей энергии

Теоретически энергия падения с 1,5 км должна разгонять реки до 600 км/ч. В реальности скорость потока — всего 2 км/ч. Разбираемся с точки зрения гидродинамики, какие силы «съедают» 99% энергии.

Дефицит трансформаторов: почему энергетика стала узким местом цифровой экономики

В начале 2024 года выступая на ежегодной конференции Bosch Connected World, посвященной промышленному интернету вещей (IIoT), искусственному интеллекту, энергетической инфраструктуре и цифровизации...

Как пользоваться общественным транспортом в Шанхае?

Шанхай настолько огромный, что мне при планировании своего путешествия пришлось отдельно выделить пару дней, чтобы спланировать, как я буду перемечаться между достопримечательностями. Поэтому...