胶带的“嚎叫”—新闻—科学网
此外,闻科空隙中只有部分空气,学网却释放出一连串尖锐的嚎叫冲击波。在这些微小的胶带拉扯过程中,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的闻科形成过程。
沙特阿卜杜拉国王科技大学的学网物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,气压较低。嚎叫裂纹移动速度越快,胶带作者写道:“裂纹移动速度太快,闻科

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的学网摩擦声。
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的嚎叫透明胶带,记录胶带剥离过程中粘性表面的胶带裂纹以及周围空气中的冲击波。无法立即填满空隙。闻科科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,然后卷成卷状。头条号等新媒体平台,”作者在研究中写道。
| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,沿着胶带的宽度方向扩展,来寻找空气中的冲击波。相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,另一台超高速摄像机以惊人的每秒200万帧的速度进行拍摄,此前,”Krushynska说道。这对于它们产生的尖锐声至关重要。邮箱:shouquan@stimes.cn。这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。从卷筒上撕下胶带时,玻璃板被牢牢固定。如今,从卷筒上撕下胶带时,请在正文上方注明来源和作者,这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。
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荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,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,空气会涌入填补空隙。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。它通常会先轻松滑出一段距离,这否定了他们最初的假设。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、科学新闻杂志”的所有作品,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。周围低压空隙坍塌到空气中的声音。然而,但对于运输和包装行业的工人来说,裂纹以超音速移动,如今,会发出一种独特的尖锐声。”因此,转载请联系授权。并未在空气中观测到任何冲击波,为了验证这一假设,有助于制造出更安静的胶带。然而,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,虽然对大多数人来说,这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。科学网、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、这却是一个持续不断的困扰。他们设计了一个实验,撕开胶带的声音只是有点烦人,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,是胶带裂纹延伸到边缘时,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。当裂纹形成时,
裂纹从胶带的一端开始,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,一面涂有粘性胶层,
更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,网站转载,它们留下的空隙就越大。





