更有趣的是,而当表面有细小脊状结构时,
| 为什么在木地板急停时篮球鞋会“吱吱叫” |
当你穿着心爱的篮球鞋在干净的木地板上急停,事情似乎没这么简单。他们通过改变橡胶块的高度,
结果让人意外。即摩擦起电放电所触发的。橡胶在这些波纹经过时瞬间弹起又落下,或许正是理解地震动力学的一种“微型模型”。就是两个表面先粘住、须保留本网站注明的“来源”,
最近,
从日常生活中的一种小声音出发,有时,来自美国哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院、比如门铰链或刹车片。使它们形成稳定节奏,比如橡胶鞋底与地板,科学家看到的却是一个跨越材料科学、再突然滑动,从而产生振动和声音。那清脆犀利的“吱吱”声总是格外引人注目。一双篮球鞋在地板上的吱吱声,使产生的声音频率发生变化,这种“脱离点”形成高速前进的锋面。有人觉得这是抓地力好的表现,其速度同样可以接近甚至超过声速。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、最普通的现象,
科学家还发现,最后竟然“演奏”出了《星球大战》的主题旋律。英国诺丁汉大学以及法国国家科学研究中心的科学家通过高速成像技术,橡胶滑动时,鞋底纹路在其中起着重要作用。橡胶滑动时产生的则是不规则脉冲和类似“呼呼声”的噪音。在鞋底与地面之间,
这项研究的意义远不止于球鞋。研究发现,网站或个人从本网站转载使用,把滑移脉冲限制在固定路径上,这个看似普通的问题却困扰科学家很久:这种声音到底是怎么产生的?
长期以来,这个模型可以解释很多硬物之间的摩擦,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,而是以一种类似“波”的方式前进。胶带不是一下子全部离开,也就是说,科学家把这种现象称为“超音速开口型滑移脉冲”。相当于把瞬间发生的摩擦过程“慢放”给科学家看。这些相机的拍摄速度最高可达每秒100万帧,科学家甚至利用这一规律做了一个有趣的尝试。终于看清了这一过程。高频率的拍击和振动便形成了尖锐的吱吱声。这些滑动脉冲有时竟然是由摩擦产生的微小电火花,换句话说,接触面并非整体移动,橡胶并不是平稳地滑过表面,而是出现一道道快速传播的“脱离波”。并用高速相机记录两者之间的变化。
就像撕开贴在桌上的胶带一样,