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摘要

The movement of a particle in a gas or fluid, known as Brownian motion, exhibits two different regimes: the ballistic and the diffusive. For illustration, imagine a drunken sailor staggering back to his ship. While taking a few rapid steps, his instantaneous velocity may be quite high (ballistic regime), but his average 'random walk' velocity may be rather low (diffusive regime). If we were to monitor the sailor with a coarse-resolution Global Positioning System device, we would conclude that he is walking leisurely towards the docks, but we wouldn't be able to detect his rapid motions on much shorter timescales.
机译:粒子在气体或流体中的运动(称为布朗运动)表现出两种不同的状态:弹道和扩散。为了举例说明,想象一下一个醉酒的水手蹒跚地回到他的船上。尽管采取了一些快速步骤,但他的瞬时速度可能很高(弹道状态),但他的平均“随机行走”速度可能很低(扩散状态)。如果要使用粗分辨率的全球定位系统设备监视水手,则可以得出结论,他正在悠闲地朝码头走去,但我们无法在更短的时间范围内检测到他的快速动作。

著录项

  • 来源
    《Nature》 |2010年第7310期|P.1025-1025|共1页
  • 作者

    Richard E.Zeebe;

  • 作者单位

    University of Hawaii, Honolulu;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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