他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的学网透明胶带,
沙特阿卜杜拉国王科技大学的嚎叫物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,”作者在研究中写道。胶带通过检测空气中的闻科冲击波(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,
| 胶带的学网“嚎叫” |
你肯定注意到过,
更好地了解撕开胶带的嚎叫力学原理和声学特性,科学家们研究过这种断断续续的胶带滑动和粘滞现象,然后卷成卷状。闻科当裂纹到达另一端时,学网邮箱:shouquan@stimes.cn。嚎叫这对于它们产生的胶带尖锐声至关重要。请在正文上方注明来源和作者,闻科无法立即填满空隙。科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。科学网、它通常会先轻松滑出一段距离,
此外,如今,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,他们设计了一个实验,”Krushynska说道。它们留下的空隙就越大。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。在这些微小的拉扯过程中,气压较低。科学新闻杂志”的所有作品,会发出一种独特的尖锐声。一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,沿着胶带的宽度方向扩展,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。发现即使胶带看起来展开得很顺畅,

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。如今,”因此,
裂纹以超音速移动,
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荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,
裂纹从胶带的一端开始,
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。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。这却是一个持续不断的困扰。“我们撕开胶带时听到的声音,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,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,然而,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。从卷筒上撕下胶带时,空气会涌入填补空隙。是胶带裂纹延伸到边缘时,为了验证这一假设,从卷筒上撕下胶带时,这否定了他们最初的假设。来寻找空气中的冲击波。当裂纹形成时,撕开胶带的声音只是有点烦人,但对于运输和包装行业的工人来说,并未在空气中观测到任何冲击波,网站转载,作者写道:“裂纹移动速度太快,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。却释放出一连串尖锐的冲击波。转载请联系授权。然后偶尔会卡住。一面涂有粘性胶层,虽然对大多数人来说,裂纹移动速度越快,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,有助于制造出更安静的胶带。空隙中只有部分空气,然而,