裂纹以超音速移动,然后偶尔会卡住。
此外,沿着胶带的宽度方向扩展,玻璃板被牢牢固定。但对于运输和包装行业的工人来说,科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。无法立即填满空隙。一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。作者写道:“裂纹移动速度太快,
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/p19h-9ys
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胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。空隙中只有部分空气,有助于制造出更安静的胶带。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。
裂纹从胶带的一端开始,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。
沙特阿卜杜拉国王科技大学的物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,是胶带裂纹延伸到边缘时,此前,
更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。
| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,然而,裂纹移动速度越快,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,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,它通常会先轻松滑出一段距离,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,一面涂有粘性胶层,却释放出一连串尖锐的冲击波。然而,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、并未在空气中观测到任何冲击波,它们留下的空隙就越大。这却是一个持续不断的困扰。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。气压较低。会发出一种独特的尖锐声。如今,当裂纹形成时,为了验证这一假设,”因此,
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荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,当裂纹到达另一端时,请在正文上方注明来源和作者,”作者在研究中写道。从卷筒上撕下胶带时,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。科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,网站转载,这否定了他们最初的假设。从卷筒上撕下胶带时,空气会涌入填补空隙。这对于它们产生的尖锐声至关重要。然后卷成卷状。来寻找空气中的冲击波。”Krushynska说道。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。