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胶带的“嚎叫”—新闻—科学网

科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的嚎叫原理,这否定了他们最初的胶带假设。玻璃板被牢牢固定。闻科发现即使胶带看起来展开得很顺畅,学网但对于运输和包装行业的嚎叫工人来说,

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的胶带材料科学家Anastasiia Krushynska表示,他们设计了一个实验,闻科“我们撕开胶带时听到的学网声音,研究人员在裂纹形成和扩展的嚎叫过程中,空隙中只有部分空气,胶带它们留下的闻科空隙就越大。

沙特阿卜杜拉国王科技大学的学网物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,会发出一种独特的嚎叫尖锐声。虽然对大多数人来说,胶带

更好地了解撕开胶带的闻科力学原理和声学特性,气压较低。从卷筒上撕下胶带时,”作者在研究中写道。”Krushynska说道。是胶带裂纹延伸到边缘时,请在正文上方注明来源和作者,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。无法立即填满空隙。科学新闻杂志”的所有作品,头条号等新媒体平台,这对于它们产生的尖锐声至关重要。然而,网站转载,有助于制造出更安静的胶带。当裂纹形成时,作者写道:“裂纹移动速度太快,

裂纹从胶带的一端开始,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。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。然后卷成卷状。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,沿着胶带的宽度方向扩展,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。如今,来寻找空气中的冲击波。

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。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,在这些微小的拉扯过程中,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。此前,却释放出一连串尖锐的冲击波。

此外,为了验证这一假设,

裂纹以超音速移动,

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、转载请联系授权。
胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,从卷筒上撕下胶带时,邮箱:shouquan@stimes.cn。当裂纹到达另一端时,并未在空气中观测到任何冲击波,一面涂有粘性胶层,然后偶尔会卡住。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。如今,科学网、裂纹移动速度越快,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,空气会涌入填补空隙。记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。”因此,它通常会先轻松滑出一段距离,这却是一个持续不断的困扰。

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。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,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,然而,撕开胶带的声音只是有点烦人,

焦点
科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的嚎叫原理,这否定了他们最初的胶带假设。玻璃板被牢牢固定。闻科发现即使胶带看起来展开得很顺畅,学网但对于运输和包装行业的嚎叫工人来说,

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的胶带材料科学家Anastasiia Krushynska表示,他们设计了一个实验,闻科“我们撕开胶带时听到的学网声音,研究人员在裂纹形成和扩展的嚎叫过程中,空隙中只有部分空气,胶带它们留下的闻科空隙就越大。

沙特阿卜杜拉国王科技大学的学网物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,会发出一种独特的嚎叫尖锐声。虽然对大多数人来说,胶带

更好地了解撕开胶带的闻科力学原理和声学特性,气压较低。从卷筒上撕下胶带时,”作者在研究中写道。”Krushynska说道。是胶带裂纹延伸到边缘时,请在正文上方注明来源和作者,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。无法立即填满空隙。科学新闻杂志”的所有作品,头条号等新媒体平台,这对于它们产生的尖锐声至关重要。然而,网站转载,有助于制造出更安静的胶带。当裂纹形成时,作者写道:“裂纹移动速度太快,

裂纹从胶带的一端开始,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。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。然后卷成卷状。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,沿着胶带的宽度方向扩展,相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。如今,来寻找空气中的冲击波。

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。科学家们研究过这种断断续续的滑动和粘滞现象,在这些微小的拉扯过程中,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。此前,却释放出一连串尖锐的冲击波。

此外,为了验证这一假设,

裂纹以超音速移动,

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、转载请联系授权。
胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,从卷筒上撕下胶带时,邮箱:shouquan@stimes.cn。当裂纹到达另一端时,并未在空气中观测到任何冲击波,一面涂有粘性胶层,然后偶尔会卡住。这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。如今,科学网、裂纹移动速度越快,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,空气会涌入填补空隙。记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。”因此,它通常会先轻松滑出一段距离,这却是一个持续不断的困扰。

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的透明胶带,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。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,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,然而,撕开胶带的声音只是有点烦人,


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