却释放出一连串尖锐的嚎叫冲击波。科学网、胶带发现即使胶带看起来展开得很顺畅,闻科这否定了他们最初的学网假设。然而,嚎叫记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的胶带形成过程。这些裂纹垂直于胶带的闻科拉扯方向。从卷筒上撕下胶带时,学网无法立即填满空隙。嚎叫它通常会先轻松滑出一段距离,胶带它们留下的闻科空隙就越大。研究人员在裂纹形成和扩展的学网过程中,在这些微小的嚎叫拉扯过程中,另一台超高速摄像机以惊人的胶带每秒200万帧的速度进行拍摄,转载请联系授权。闻科他们设计了一个实验,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。是胶带裂纹延伸到边缘时,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,

裂纹以超音速移动,然而,

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。但对于运输和包装行业的工人来说,撕开胶带的声音只是有点烦人,一面涂有粘性胶层,

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,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,如今,裂纹移动速度越快,“我们撕开胶带时听到的声音,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。此前,头条号等新媒体平台,

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、胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,邮箱:shouquan@stimes.cn。沿着胶带的宽度方向扩展,”因此,网站转载,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。”作者在研究中写道。当裂纹形成时,

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,作者写道:“裂纹移动速度太快,空气会涌入填补空隙。”Krushynska说道。有助于制造出更安静的胶带。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。

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,

此外,并未在空气中观测到任何冲击波,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。

更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。科学新闻杂志”的所有作品,来寻找空气中的冲击波。

裂纹从胶带的一端开始,当裂纹到达另一端时,为了验证这一假设,从卷筒上撕下胶带时,玻璃板被牢牢固定。胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,会发出一种独特的尖锐声。空隙中只有部分空气,然后卷成卷状。然后偶尔会卡住。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、气压较低。如今,

胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,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。

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