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面积成正比;它的“临界”或终端速度与半径的平方或面积成正比。
雾霭中的小水滴其大小也许只有标准水滴的1/10,于是下降速度要慢100
倍,即每分钟2.54厘米;如果直径再小,再为l/10(即0.25微米,或者
说只有两个微球菌那么大),那速度将达到每两个小时才下降2.54厘米。s
’根据这个原理,不仅是尘埃颗粒、孢子‘’和细菌在空气中下降很慢,
而且一切微粒在液体中都会遇到与其运动成比例的巨大阻力。由于摩擦系
数较大,盐水中的阻力要比在淡水中的更大;s‘即使是相对较大的生物如
硅藻和有孔虫,虽然它们有坚硬的或石灰质的重壳,似乎也能够悬浮在海
水中,以极慢的速度下沉。
布朗运动
尚需讨论的还有布朗运动。一百多年以前,罗伯特·布朗‘’(Robert B
rown)——洪堡(Humboldt)眼里首屈一指的植物学家,细胞核的发现者58—
—就研究过这个现象。在生物学家为自然科学提供的或帮助提供的诸多基
本现象中,它是最有价值的。
从一个压扁的花粉粒中会释放出极微细的粒状物,它们不断颤动,并
且伴有滚动而后平移,布朗证实了这种运动虽然没有生命意义,但是所有
微粒都表现出这种运动形式,该现象多年以来始终无人能解。在布朗撰文
论述三十多年以后,人们认为它“要么是由流体中一再发生的某些热量变
化直接引起的,要么归因于热能间接推动下固体微粒与流体间某些隐蔽的
化学作用”。s。在这些文字面世后不久,克里斯蒂‘维纳(ChristianWien
er)将它归因于流体内部的分子运动
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