当这些气体混合着 , 随着肠道的蠕动逐渐向下运输 。 它刺激着肠壁的感受器 , 兴奋随着神经传导 , 你感到一阵悸动 。 这时 , 你对周围情况一番侦察 , 幸运的是 , 一切合适 。 开动!肛门处的括约肌舒张 , 历经一番曲折后急不可耐的气体终于溜之大吉!
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但——若是不幸 , 你正在开会/地铁上/甚至演讲(别以为不可能!2008年美国大选 , 希拉里在电视辩论直播的现场 , 就因为高估了自己的控制能力 , 放了一个掷地有声的响屁!
原路返回 , 变成了——嗝······(也会有少部分气体通过肠壁吸收进入血液 , 被肝脏代谢)
响屁?臭屁?
俗话说得好 , “响屁不臭 , 臭屁不响” 。 乍一看还以为是伪科学 , 但细想来 , 却有充分的理论依据 。
为了解释这句话 , 要有请:上得厅堂 , 下得厨房;能把火箭送上天 , 能让舰艇水里游 , 拥有超能力的流体力学闪亮登场!它能为我们讲述这句话背后的故事 。
我们很容易理解 , 水是一种流体 。 而事实上 , 空气也是一种流体 , 因为它们都具有流动性(物质各部分之间容易发生相对运动) 。
现实生活中的流体大多是黏性流体 , 屁也不例外 。 在黏滞性(流动时存在内摩擦)的影响下 , 它拥有两种流动的方式:
速度较小时 , 一般会出现“平静而稳定的”分层流动的现象 , 称为层流(laminar flow);
而当速度增大至超过一定值 , 便会发生各流层之间的相互混合 , 有时还会形成漩涡 , 就会出现“杂乱而不稳定的”湍流(turbulent flow) 。
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层流(上面两组)和湍流(下面两组)(图源网络)
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湍流(图源网络)
在医学上的实际应用过程中 , 湍流区别于层流的显著特点是:流体发生湍流时会发出声音(比如 , 医生可以通过用听诊器听取心脏发出的声音来判断血流状态、听取肺部发声来判断空气流动情况并推测呼吸状态 , 从而进行诊断) 。 “屁声”的部分来源也在于此 , 即湍流产生的声音 。 在实际中 , 面对菊部暗流涌动极强的欺骗性 , 下一个屁是臭屁还是响屁咱可真不知道 。 所以 , 我愿称之为:薛定谔的屁 。
而在理论上 , 如何判断某流体的状态是做层流还是湍流?此时就需要用到雷诺数(Reynold number , Re , 是用以表征流体惯性力与黏滞力之比的无量纲的数) 。
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