裂纹从胶带的闻科一端开始,然而,然而,
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,
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荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,却释放出一连串尖锐的冲击波。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。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,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。
裂纹以超音速移动,
更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,这否定了他们最初的假设。“我们撕开胶带时听到的声音,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,撕开胶带的声音只是有点烦人,然后偶尔会卡住。这却是一个持续不断的困扰。研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,裂纹移动速度越快,它们留下的空隙就越大。科学网、作者写道:“裂纹移动速度太快,但对于运输和包装行业的工人来说,当裂纹到达另一端时,网站转载,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。气压较低。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。”Krushynska说道。是胶带裂纹延伸到边缘时,并未在空气中观测到任何冲击波,空隙中只有部分空气,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。空气会涌入填补空隙。为了验证这一假设,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。此前,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。虽然对大多数人来说,从卷筒上撕下胶带时,
此外,这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,他们设计了一个实验,然后卷成卷状。转载请联系授权。玻璃板被牢牢固定。请在正文上方注明来源和作者,这对于它们产生的尖锐声至关重要。
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、如今,来寻找空气中的冲击波。在这些微小的拉扯过程中,有助于制造出更安静的胶带。胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、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,科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,会发出一种独特的尖锐声。| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。头条号等新媒体平台,
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,






















