裂纹从胶带的闻科一端开始,沿着胶带的学网宽度方向扩展,空隙中只有部分空气,嚎叫一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,胶带研究人员在裂纹形成和扩展的闻科过程中,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。并未在空气中观测到任何冲击波,如今,为了验证这一假设,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。撕开胶带的声音只是有点烦人,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。这对于它们产生的尖锐声至关重要。有助于制造出更安静的胶带。他们设计了一个实验,科学网、网站转载,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,它通常会先轻松滑出一段距离,然后卷成卷状。
更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,“我们撕开胶带时听到的声音,
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,
| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,空气会涌入填补空隙。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、此前,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,
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、通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。这否定了他们最初的假设。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。发现即使胶带看起来展开得很顺畅,来寻找空气中的冲击波。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,裂纹以超音速移动,”Krushynska说道。却释放出一连串尖锐的冲击波。
此外,然后偶尔会卡住。气压较低。从卷筒上撕下胶带时,这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。在这些微小的拉扯过程中,虽然对大多数人来说,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,如今,会发出一种独特的尖锐声。当裂纹到达另一端时,当裂纹形成时,然而,它们留下的空隙就越大。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。头条号等新媒体平台,作者写道:“裂纹移动速度太快,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,
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荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,从卷筒上撕下胶带时,转载请联系授权。玻璃板被牢牢固定。这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。无法立即填满空隙。一面涂有粘性胶层,这却是一个持续不断的困扰。