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麻省理工學院土木與環境工程系副教授、這項研究的聯合論文作者莉迪亞-波洛伊巴說:“通過通風污染環境的方式可能比我們以前認為的更加直接。”這篇名為《暴力呼吸事件:咳嗽和噴嚏(Violentexpiratory events: on coughing and sneezing)》的論文發表在《流體力學》雜誌上。布什說:“如果你忽視了氣體雲的存在,你首先可能會認為,更大的液滴會比更小的液滴運行距離更遠,最遠可達幾米。但是通過闡明氣體雲的動力學,我們發現氣體雲裡也存在循環——更小的液滴會向四面八方擴散,並在氣體雲裡的漩渦的作用下,懸浮在空中,這導致它們的下降速度更加緩慢。較小的液滴會被氣體雲攜帶到更遠的地方,而更大的液滴則會更快掉落下來。因此這顛覆了你依據液滴大小來判斷其運行距離的模式。”+ a$ B" O4 i. K! n) k+ j/ a
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/ F7 y$ _+ m: y; n' f( u, O + v" c3 O. S# E) {' M5.39.217.76 麻省理工學院的研究人員現在正在研發輔助工具,並進行一些研究,以便拓寬他們對這一現象的認識。例如,在任何一種給定的空氣環境下,研究人員都能更好地評估出一種給定的排出病原體的運行距離。布什說:“它刻畫的一個重要特徵是病原體足跡。病原體究竟去了哪裡?我們通過修改物理圖景,答案已經發生了戲劇性變化。”