结果让人意外。科学物理学家通常用“粘滑摩擦”来解释类似现象。吱吱叫脉冲就会变得整齐。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,橡胶并不是平稳地滑过表面,而当表面有细小脊状结构时,科学家把这种现象称为“超音速开口型滑移脉冲”。比如橡胶鞋底与地板,或许正是理解地震动力学的一种“微型模型”。于是杂乱的摩擦振动变成了清晰的声音。把滑移脉冲限制在固定路径上,他们通过改变橡胶块的高度,
更有趣的是,
| 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,换句话说,而是出现一道道快速传播的“脱离波”。也就是说,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,在鞋底与地面之间,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、高频率的拍击和振动便形成了尖锐的吱吱声。最普通的现象,
从日常生活中的一种小声音出发,请与我们接洽。并用高速相机记录两者之间的变化。从而产生振动和声音。接触面并非整体移动,他们用橡胶和玻璃模拟鞋底与地板的接触,网站或个人从本网站转载使用,其速度同样可以接近甚至超过声速。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,使产生的声音频率发生变化,这个模型可以解释很多硬物之间的摩擦,断层上的破裂也会以脉冲形式传播,反而隐藏着最复杂的物理。这种“脱离点”形成高速前进的锋面。
科学家还发现,实验室的高速图像还捕捉到了伴随摩擦声的微型“闪电”。最后竟然“演奏”出了《星球大战》的主题旋律。那些沟槽和凸起像“轨道”一样,在地震中,一双篮球鞋在地板上的吱吱声,
科学家甚至利用这一规律做了一个有趣的尝试。如果表面完全平整,事情似乎没这么简单。这些相机的拍摄速度最高可达每秒100万帧,须保留本网站注明的“来源”,
就像撕开贴在桌上的胶带一样,胶带不是一下子全部离开,有时,这些滑动脉冲有时竟然是由摩擦产生的微小电火花,鞋底纹路在其中起着重要作用。如此反复循环,橡胶滑动时,
这项研究的意义远不止于球鞋。即摩擦起电放电所触发的。就是两个表面先粘住、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,有人觉得这是抓地力好的表现,最近,比如门铰链或刹车片。那清脆犀利的“吱吱”声总是格外引人注目。相当于把瞬间发生的摩擦过程“慢放”给科学家看。终于看清了这一过程。而是那个“脱离点”迅速向前移动。