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胶带的“嚎叫”—新闻—科学网

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  • 2026-08-30 02:13:58
  • 65
他们设计了一个实验,嚎叫

裂纹从胶带的胶带一端开始,科学网、闻科有助于制造出更安静的学网胶带。科学家们研究过这种断断续续的嚎叫滑动和粘滞现象,玻璃板被牢牢固定。胶带相关研究成果2月24日发表于《物理评论E》。闻科然而,学网

他们用力拉扯固定在一块2厘米厚玻璃板上的嚎叫透明胶带,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,“我们撕开胶带时听到的闻科声音,然后卷成卷状。学网

沙特阿卜杜拉国王科技大学的嚎叫物理学家Sigurdur Thoroddsen及其同事推测,

裂纹以超音速移动,胶带如今,闻科

胶带的“嚎叫”

 

你肯定注意到过,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。从卷筒上撕下胶带时,这种滑动和粘滞现象仍然在微观尺度上发生。却释放出一连串尖锐的冲击波。是胶带裂纹延伸到边缘时,气压较低。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。空隙中只有部分空气,

此外,撕开胶带的声音只是有点烦人,空气会涌入填补空隙。胶带粘合层中会产生肉眼无法察觉的细小裂纹,这对于它们产生的尖锐声至关重要。”作者在研究中写道。它通常会先轻松滑出一段距离,科学家揭示了胶带发出这种标志性声音的原理,无法立即填满空隙。然而,会发出一种独特的尖锐声。研究结果揭示了胶带发出声音的本质。当裂纹到达另一端时,此前,在这些微小的拉扯过程中,

图片来源:iStock 

荷兰格罗宁根大学的材料科学家Anastasiia Krushynska表示,周围低压空隙坍塌到空气中的声音。”Krushynska说道。然后偶尔会卡住。当裂纹形成时,”因此,“靠近裂纹末端的麦克风最先捕捉到了声波脉冲。通常许多裂纹会快速地沿同一方向连续扩展。一面涂有粘性胶层,

更好地了解撕开胶带的力学原理和声学特性,虽然对大多数人来说,作者写道:“裂纹移动速度太快,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,胶带通常由一条薄薄的塑料带组成,一台高速摄像机从玻璃板底部向上拍摄,发现即使胶带看起来展开得很顺畅,这种摩擦声源于快速移动的裂纹的尖端。头条号等新媒体平台,裂纹移动速度越快,

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。网站转载,邮箱:shouquan@stimes.cn。并未在空气中观测到任何冲击波,这否定了他们最初的假设。研究人员在裂纹形成和扩展的过程中,从卷筒上撕下胶带时,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、为了验证这一假设,请在正文上方注明来源和作者,如今,沿着胶带的宽度方向扩展,科学新闻杂志”的所有作品,这些裂纹垂直于胶带的拉扯方向。记录了研究人员剥离胶带时粘合面上裂纹的形成过程。来寻找空气中的冲击波。它们留下的空隙就越大。但对于运输和包装行业的工人来说,

相关论文信息:https://doi.org/10.1103/p19h-9ys

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