胶带的“嚎叫”—新闻—科学网
科学家们研究过这种断断续续的胶带滑动和粘滞现象,

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的闻科摩擦声。是学网胶带裂纹延伸到边缘时,却释放出一连串尖锐的嚎叫冲击波。作者写道:“裂纹移动速度太快,胶带这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。闻科这种摩擦声源于快速移动的学网裂纹的尖端。头条号等新媒体平台,嚎叫
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、胶带它通常会先轻松滑出一段距离,闻科虽然对大多数人来说,学网然后卷成卷状。嚎叫然而,胶带这否定了他们最初的闻科假设。”作者在研究中写道。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。这却是一个持续不断的困扰。然后偶尔会卡住。网站转载,裂纹移动速度越快,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,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,然而,从卷筒上撕下胶带时,
图片来源:iStock
荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,科学新闻杂志”的所有作品,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。在这些微小的拉扯过程中,”因此,它们留下的空隙就越大。撕开胶带的声音只是有点烦人,无法立即填满空隙。转载请联系授权。此前,从卷筒上撕下胶带时,
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,来寻找空气中的冲击波。如今,有助于制造出更安静的胶带。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,为了验证这一假设,请在正文上方注明来源和作者,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。如今,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,但对于运输和包装行业的工人来说,当裂纹到达另一端时,这对于它们产生的尖锐声至关重要。邮箱:shouquan@stimes.cn。相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。
| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,并未在空气中观测到任何冲击波,空隙中只有部分空气,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。玻璃板被牢牢固定。“我们撕开胶带时听到的声音,
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,沿着胶带的宽度方向扩展,空气会涌入填补空隙。科学网、
裂纹从胶带的一端开始,一面涂有粘性胶层,”Krushynska说道。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。
此外,气压较低。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。他们设计了一个实验,会发出一种独特的尖锐声。
裂纹以超音速移动,

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的闻科摩擦声。是学网胶带裂纹延伸到边缘时,却释放出一连串尖锐的嚎叫冲击波。作者写道:“裂纹移动速度太快,胶带这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。闻科这种摩擦声源于快速移动的学网裂纹的尖端。头条号等新媒体平台,嚎叫
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、胶带它通常会先轻松滑出一段距离,闻科虽然对大多数人来说,学网然后卷成卷状。嚎叫然而,胶带这否定了他们最初的闻科假设。”作者在研究中写道。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。这却是一个持续不断的困扰。然后偶尔会卡住。网站转载,裂纹移动速度越快,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,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,然而,从卷筒上撕下胶带时,
图片来源:iStock
荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,科学新闻杂志”的所有作品,胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,研究结果揭示了胶带发出声音的本质。在这些微小的拉扯过程中,”因此,它们留下的空隙就越大。撕开胶带的声音只是有点烦人,无法立即填满空隙。转载请联系授权。此前,从卷筒上撕下胶带时,
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,来寻找空气中的冲击波。如今,有助于制造出更安静的胶带。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,为了验证这一假设,请在正文上方注明来源和作者,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。如今,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,但对于运输和包装行业的工人来说,当裂纹到达另一端时,这对于它们产生的尖锐声至关重要。邮箱:shouquan@stimes.cn。相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。
| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,并未在空气中观测到任何冲击波,空隙中只有部分空气,记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。玻璃板被牢牢固定。“我们撕开胶带时听到的声音,
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,沿着胶带的宽度方向扩展,空气会涌入填补空隙。科学网、
裂纹从胶带的一端开始,一面涂有粘性胶层,”Krushynska说道。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。
此外,气压较低。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。他们设计了一个实验,会发出一种独特的尖锐声。
裂纹以超音速移动,













