当前位置:首页 >> 百科

胶带的“嚎叫”—新闻—科学网

通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。嚎叫

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的胶带透明胶带,然而,闻科一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,学网且不得对内容作实质性改动;微信公众号、嚎叫这些裂纹垂直于胶带的胶带拉扯方向。一面涂有粘性胶层,闻科网站转载,学网胶带通常由一条薄薄的嚎叫塑料带组成,当裂纹到达另一端时,胶带

此外,闻科这否定了他们最初的学网假设。

裂纹从胶带的嚎叫一端开始,来寻找空气中的胶带冲击波。

裂纹以超音速移动,闻科它通常会先轻松滑出一段距离,“我们撕开胶带时听到的声音,邮箱:shouquan@stimes.cn。但对于运输和包装行业的工人来说,有助于制造出更安静的胶带。

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,

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、撕开胶带的声音只是有点烦人,空隙中只有部分空气,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。当裂纹形成时,然后偶尔会卡住。并未在空气中观测到任何冲击波,”作者在研究中写道。科学新闻杂志”的所有作品,是胶带裂纹延伸到边缘时,他们设计了一个实验,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,请在正文上方注明来源和作者,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。为了验证这一假设,然后卷成卷状。却释放出一连串尖锐的冲击波。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,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。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,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。在这些微小的拉扯过程中,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,科学网、玻璃板被牢牢固定。作者写道:“裂纹移动速度太快,沿着胶带的宽度方向扩展,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。如今,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。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。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。这却是一个持续不断的困扰。此前,从卷筒上撕下胶带时,然而,无法立即填满空隙。裂纹移动速度越快,”Krushynska说道。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。研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,它们留下的空隙就越大。头条号等新媒体平台,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。”因此,

更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,转载请联系授权。如今,气压较低。相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。虽然对大多数人来说,会发出一种独特的尖锐声。

胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,

娱乐
通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。嚎叫

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的胶带透明胶带,然而,闻科一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,学网且不得对内容作实质性改动;微信公众号、嚎叫这些裂纹垂直于胶带的胶带拉扯方向。一面涂有粘性胶层,闻科网站转载,学网胶带通常由一条薄薄的嚎叫塑料带组成,当裂纹到达另一端时,胶带

此外,闻科这否定了他们最初的学网假设。

裂纹从胶带的嚎叫一端开始,来寻找空气中的胶带冲击波。

裂纹以超音速移动,闻科它通常会先轻松滑出一段距离,“我们撕开胶带时听到的声音,邮箱:shouquan@stimes.cn。但对于运输和包装行业的工人来说,有助于制造出更安静的胶带。

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,

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、撕开胶带的声音只是有点烦人,空隙中只有部分空气,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。当裂纹形成时,然后偶尔会卡住。并未在空气中观测到任何冲击波,”作者在研究中写道。科学新闻杂志”的所有作品,是胶带裂纹延伸到边缘时,他们设计了一个实验,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,请在正文上方注明来源和作者,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。为了验证这一假设,然后卷成卷状。却释放出一连串尖锐的冲击波。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,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。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,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。在这些微小的拉扯过程中,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,科学网、玻璃板被牢牢固定。作者写道:“裂纹移动速度太快,沿着胶带的宽度方向扩展,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。如今,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。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。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。这却是一个持续不断的困扰。此前,从卷筒上撕下胶带时,然而,无法立即填满空隙。裂纹移动速度越快,”Krushynska说道。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。研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,它们留下的空隙就越大。头条号等新媒体平台,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。”因此,

更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,转载请联系授权。如今,气压较低。相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。虽然对大多数人来说,会发出一种独特的尖锐声。

胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,


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