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

胶带从卷筒上撕下来时会发出刺耳的摩擦声。周围低压空隙坍塌到空气中的声音。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,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。来寻找空气中的冲击波。并未在空气中观测到任何冲击波,”因此,
裂纹从胶带的一端开始,然后卷成卷状。







