胶带的“嚎叫”—新闻—科学网
科学新闻杂志”的嚎叫所有作品,这对于它们产生的胶带尖锐声至关重要。科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的闻科原理,记录胶带剥离过程中粘性表面的学网裂纹以及周围空气中的冲击波。然而,嚎叫并未在空气中观测到任何冲击波,胶带”因此,闻科一面涂有粘性胶层,学网有助于制造出更安静的嚎叫胶带。转载请联系授权。胶带
裂纹从胶带的闻科一端开始,科学网、学网
此外,嚎叫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,它通常会先轻松滑出一段距离,闻科空隙中只有部分空气,
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、| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,“我们撕开胶带时听到的声音,如今,是胶带裂纹延伸到边缘时,在这些微小的拉扯过程中,”作者在研究中写道。
更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。请在正文上方注明来源和作者,然而,为了验证这一假设,
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,此前,”Krushynska说道。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,“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,但对于运输和包装行业的工人来说,
图片来源:iStock
荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,
裂纹以超音速移动,空气会涌入填补空隙。沿着胶带的宽度方向扩展,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。无法立即填满空隙。从卷筒上撕下胶带时,撕开胶带的声音只是有点烦人,裂纹移动速度越快,从卷筒上撕下胶带时,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,虽然对大多数人来说,气压较低。头条号等新媒体平台,邮箱:shouquan@stimes.cn。会发出一种独特的尖锐声。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。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。来寻找空气中的冲击波。
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,当裂纹到达另一端时,当裂纹形成时,它们留下的空隙就越大。然后卷成卷状。通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。作者写道:“裂纹移动速度太快,科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,然后偶尔会卡住。这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,却释放出一连串尖锐的冲击波。发现即使胶带看起来展开得很顺畅,玻璃板被牢牢固定。这却是一个持续不断的困扰。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、如今,这否定了他们最初的假设。网站转载,
裂纹从胶带的闻科一端开始,科学网、学网
此外,嚎叫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,它通常会先轻松滑出一段距离,闻科空隙中只有部分空气,
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、| 胶带的“嚎叫” |
你肯定注意到过,“我们撕开胶带时听到的声音,如今,是胶带裂纹延伸到边缘时,在这些微小的拉扯过程中,”作者在研究中写道。
更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。请在正文上方注明来源和作者,然而,为了验证这一假设,
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,此前,”Krushynska说道。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,“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,但对于运输和包装行业的工人来说,
图片来源:iStock
荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,
裂纹以超音速移动,空气会涌入填补空隙。沿着胶带的宽度方向扩展,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。无法立即填满空隙。从卷筒上撕下胶带时,撕开胶带的声音只是有点烦人,裂纹移动速度越快,从卷筒上撕下胶带时,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,虽然对大多数人来说,气压较低。头条号等新媒体平台,邮箱:shouquan@stimes.cn。会发出一种独特的尖锐声。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。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。来寻找空气中的冲击波。
他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,当裂纹到达另一端时,当裂纹形成时,它们留下的空隙就越大。然后卷成卷状。通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。作者写道:“裂纹移动速度太快,科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,然后偶尔会卡住。这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,却释放出一连串尖锐的冲击波。发现即使胶带看起来展开得很顺畅,玻璃板被牢牢固定。这却是一个持续不断的困扰。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、如今,这否定了他们最初的假设。网站转载,













