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但是后来很清楚,COVID并没有到任何地方。Balachandar的团队非常感兴趣地进行了采样工作。Balouiba说,Bourouiba今年早些时候在麻省理工学院所做的工作显示,从打喷嚏到7米到8米的距离,形成了气体云。下一步是能够说出它是如何到达的;那是一次发生吗? Balachandar说。

if (isMobile()){ document.write(); }。当我们吸气和呼气时,我们看不到我们共享的空气中微小的隐形病毒颗粒。但是我们需要尝试。Balachandar的专长在于处理无法在实验室中进行测试的复杂的多相湍流现象(例如核爆炸或火山喷发),并开发其行为的计算模型。

目前我们没有所需的基本知识。较大的液滴移动得更快并从粉扑中移出,它们的蒸发取决于环境条件。

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但是,微小的气溶胶会保留下来并可以在空中停留数小时,其范围会因气流的变化而扩大,例如海滩上的微风或书桌上的摆动风扇。呼出的咳嗽会在多相湍流的气体云或粉扑中散发出来。

呼气的力量(呼吸,说话,咳嗽,打喷嚏)随每种情况呼出的飞沫数量及其大小而变化。他组建了一支由科学家组成的国际团队:Sorbonne的StphaneZaleski是液滴产生的专家;Balachandar和维也纳工业大学的Alfredo Soldati是多相湍流行为的专家。过滤空气一个人吸入多少病毒取决于该人周围呼吸区域中病毒颗粒的浓度或病毒载量,以及年龄和活动水平。在干旱的亚利桑那州,它们迅速蒸发。我们想展示气雾剂如何以及为什么能够传播那么远。该小组还发布了关于ArXiv的立场文件基于科学的社会距离指南的主机到主机空中传输作为多相流问题。

即使我们解决了COVID问题,其他事情的出现也只是时间问题。使用这些方程式,可以进行实验和模拟以对各种情况进行建模。

这些呼气,物理学家称之为吹气,通常在离开人体时会比环境温度热,因此浮力更大,让它们升起。这意味着当前的社会疏离准则可能会低估气溶胶的传播距离以及它们在空中停留的时间,在某些情况下甚至会大大低估。

机载传输建模Balachandar及其小组已开始进行一些自己的实验,以模拟咳嗽和打喷嚏。尽管Balachandar说他最初不愿接受一个新项目,但对更多定量知识的需求吸引了他。

因此,我们有正确的背景去看这个问题。较大的液滴(50微米或更大)会掉落,而部分蒸发的液滴会留在空气中。借助呼吸系统的天然过滤器,通过鼻子呼吸比通过嘴呼吸提供更多的保护。物理学也许能够提供公共卫生专家无法解决的答案。

呼出的云中喷射的液滴在1至10米之间被雾化成小于1微米的大小。即使是相同的情况,例如打喷嚏,也会因人而异。

七月份,携带这种病毒的微小气溶胶引起了更多关注,当时全世界有239位科学家在一封公开信中要求世界卫生组织承认空中传播在传播病毒中的作用。在潮湿的佛罗里达州,它们缓慢蒸发。

根据通风情况,液滴的行为也有所不同。Bala说:像其他任何科学或工程问题一样,最终它归结为某种数学表示,我们试图使它变得简单易行,但同时又足够准确,人们可以使用它来快速给出答案。

团队开发的理论框架将所有这些变量视为多相湍流问题,从而产生了多个方程。例如,想要对机舱中机载传播潜力进行建模的航空公司,可以使用这些方程式,可以对办公室条件进行建模的公司,也可以对音乐厅事件进行建模的音乐推广人,可以使用这些方程式。在户外,它们可能传播更远并且散布得更快。此外,研究液滴雾化成气溶胶所需的工具才刚刚开发。

Balachandar说:要阻止这种病毒,您必须知道其传播方式。其他科学家也对此感兴趣。

由于采取了多种感染控制措施,该小组从一名活跃感染患者(约7英尺至16英尺)采集的空气样本中分离了活,但该患者并非在室外。碰巧的是,打喷嚏和咳嗽是多相流的绝妙例子,在这种情况下,您会喷出很多小滴,然后这些小流将它们向前推进,而室内的湍流将它们散布到各处。

6英尺社会疏远指导所依据的一些研究已有数十年历史。其他变量也使寻求有关生成,运输和吸入飞沫的答案的过程变得复杂。

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