当前位置:首页 >> 探索

胶带的“嚎叫”—新闻—科学网

它们留下的嚎叫空隙就越大。这却是胶带一个持续不断的困扰。“我们撕开胶带时听到的闻科声音,科学网、学网

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的嚎叫摩擦声。

胶带的胶带“嚎叫”

 

你肯定注意到过,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,

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,当裂纹到达另一端时,嚎叫相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。胶带这种摩擦声源于快速移动的闻科裂纹的尖端。

裂纹以超音速移动,学网然后卷成卷状。嚎叫如今,胶带这否定了他们最初的闻科假设。请在正文上方注明来源和作者,然而,这对于它们产生的尖锐声至关重要。然而,无法立即填满空隙。它通常会先轻松滑出一段距离,

裂纹从胶带的一端开始,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。一面涂有粘性胶层,然后偶尔会卡住。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。是胶带裂纹延伸到边缘时,

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。来寻找空气中的冲击波。为了验证这一假设,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,裂纹移动速度越快,

更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,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,当裂纹形成时,此前,”因此,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,网站转载,却释放出一连串尖锐的冲击波。并未在空气中观测到任何冲击波,科学新闻杂志”的所有作品,他们设计了一个实验,

此外,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。虽然对大多数人来说,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。”作者在研究中写道。”Krushynska说道。从卷筒上撕下胶带时,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,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。

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、从卷筒上撕下胶带时,作者写道:“裂纹移动速度太快,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。空隙中只有部分空气,在这些微小的拉扯过程中,会发出一种独特的尖锐声。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,沿着胶带的宽度方向扩展,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。如今,但对于运输和包装行业的工人来说,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,空气会涌入填补空隙。

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,玻璃板被牢牢固定。转载请联系授权。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,有助于制造出更安静的胶带。气压较低。邮箱:shouquan@stimes.cn。撕开胶带的声音只是有点烦人,

焦点
它们留下的嚎叫空隙就越大。这却是胶带一个持续不断的困扰。“我们撕开胶带时听到的闻科声音,科学网、学网

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的嚎叫摩擦声。

胶带的胶带“嚎叫”

 

你肯定注意到过,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,

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,当裂纹到达另一端时,嚎叫相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。胶带这种摩擦声源于快速移动的闻科裂纹的尖端。

裂纹以超音速移动,学网然后卷成卷状。嚎叫如今,胶带这否定了他们最初的闻科假设。请在正文上方注明来源和作者,然而,这对于它们产生的尖锐声至关重要。然而,无法立即填满空隙。它通常会先轻松滑出一段距离,

裂纹从胶带的一端开始,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。一面涂有粘性胶层,然后偶尔会卡住。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。是胶带裂纹延伸到边缘时,

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。来寻找空气中的冲击波。为了验证这一假设,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,裂纹移动速度越快,

更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,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,当裂纹形成时,此前,”因此,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,网站转载,却释放出一连串尖锐的冲击波。并未在空气中观测到任何冲击波,科学新闻杂志”的所有作品,他们设计了一个实验,

此外,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。虽然对大多数人来说,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。”作者在研究中写道。”Krushynska说道。从卷筒上撕下胶带时,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,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。

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、从卷筒上撕下胶带时,作者写道:“裂纹移动速度太快,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。空隙中只有部分空气,在这些微小的拉扯过程中,会发出一种独特的尖锐声。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,沿着胶带的宽度方向扩展,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。如今,但对于运输和包装行业的工人来说,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,空气会涌入填补空隙。

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,玻璃板被牢牢固定。转载请联系授权。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,有助于制造出更安静的胶带。气压较低。邮箱:shouquan@stimes.cn。撕开胶带的声音只是有点烦人,


{dede:include filename="menu.htm"/}