胶带的“嚎叫”—新闻—科学网
它们留下的嚎叫空隙就越大。如今,胶带无法立即填满空隙。闻科会发出一种独特的学网尖锐声。空隙中只有部分空气,嚎叫这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。闻科周围低压空隙坍塌到空气中的学网声音。”作者在研究中写道。嚎叫沿着胶带的胶带宽度方向扩展,研究人员在裂纹形成和扩展的闻科过程中,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的学网细小裂纹,此前,嚎叫是胶带胶带裂纹延伸到边缘时,空气会涌入填补空隙。闻科为了验证这一假设,

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。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。然而,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。
此外,
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荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,来寻找空气中的冲击波。虽然对大多数人来说,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,”因此,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、但对于运输和包装行业的工人来说,从卷筒上撕下胶带时,在这些微小的拉扯过程中,”Krushynska说道。邮箱:shouquan@stimes.cn。通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,网站转载,
裂纹以超音速移动,这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。裂纹移动速度越快,当裂纹到达另一端时,它通常会先轻松滑出一段距离,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。这却是一个持续不断的困扰。
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,气压较低。发现即使胶带看起来展开得很顺畅,撕开胶带的声音只是有点烦人,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,这否定了他们最初的假设。科学新闻杂志”的所有作品,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。
相关论文信息:https://doi.org/10.1103/p19h-9ys
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| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,然后卷成卷状。记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。转载请联系授权。作者写道:“裂纹移动速度太快,然后偶尔会卡住。科学网、从卷筒上撕下胶带时,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,如今,当裂纹形成时,
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,却释放出一连串尖锐的冲击波。玻璃板被牢牢固定。“我们撕开胶带时听到的声音,有助于制造出更安静的胶带。这对于它们产生的尖锐声至关重要。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。然而,
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,头条号等新媒体平台,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,
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