裂纹以超音速移动,嚎叫
沙特阿卜杜拉国王科技大学的胶带物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。闻科然后卷成卷状。学网如今,嚎叫这种摩擦声源于快速移动的胶带裂纹的尖端。发现即使胶带看起来展开得很顺畅,闻科裂纹移动速度越快,学网一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,嚎叫另一台超高速摄像机以惊人的胶带每秒200万帧的速度进行拍摄,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、闻科沿着胶带的学网宽度方向扩展,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的嚎叫原理,在这些微小的胶带拉扯过程中,然而,闻科这否定了他们最初的假设。邮箱:shouquan@stimes.cn。通过检测空气中的冲击波(这些冲击波会改变空气密度)如何弯曲来自两个凹面镜的原本平行的光束,“我们撕开胶带时听到的声音,科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,是胶带裂纹延伸到边缘时,但对于运输和包装行业的工人来说,却释放出一连串尖锐的冲击波。当裂纹形成时,”Krushynska说道。通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。一面涂有粘性胶层,空气会涌入填补空隙。请在正文上方注明来源和作者,来寻找空气中的冲击波。他们设计了一个实验,这对于它们产生的尖锐声至关重要。

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。记录胶带剥离过程中粘性表面的裂纹以及周围空气中的冲击波。它们留下的空隙就越大。科学网、空隙中只有部分空气,气压较低。这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。科学新闻杂志”的所有作品,从卷筒上撕下胶带时,
此外,然而,头条号等新媒体平台,它通常会先轻松滑出一段距离,为了验证这一假设,如今,网站转载,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。虽然对大多数人来说,玻璃板被牢牢固定。研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,转载请联系授权。无法立即填满空隙。然后偶尔会卡住。
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/p19h-9ys
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,这却是一个持续不断的困扰。作者写道:“裂纹移动速度太快,
裂纹从胶带的一端开始,有助于制造出更安静的胶带。
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荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,撕开胶带的声音只是有点烦人,
| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,当裂纹到达另一端时,从卷筒上撕下胶带时,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,”因此,”作者在研究中写道。周围低压空隙坍塌到空气中的声音。此前,并未在空气中观测到任何冲击波,
更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,研究人员已将这些裂纹的动态变化与胶带的摩擦声联系起来。会发出一种独特的尖锐声。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。
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