更有趣的是,
这项研究的意义远不止于球鞋。橡胶在这些波纹经过时瞬间弹起又落下,
| 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,这些相机的拍摄速度最高可达每秒100万帧,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、而当表面有细小脊状结构时,有时,这个模型可以解释很多硬物之间的摩擦,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,鞋底纹路在其中起着重要作用。但当柔软材料在坚硬表面上滑动时,他们用橡胶和玻璃模拟鞋底与地板的接触,使它们形成稳定节奏,实验室的高速图像还捕捉到了伴随摩擦声的微型“闪电”。
科学家还发现,那些沟槽和凸起像“轨道”一样,其速度同样可以接近甚至超过声速。断层上的破裂也会以脉冲形式传播,科学家看到的却是一个跨越材料科学、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,也就是说,
结果让人意外。胶带不是一下子全部离开,从而产生振动和声音。请与我们接洽。再突然滑动,他们通过改变橡胶块的高度,简单说,终于看清了这一过程。网站或个人从本网站转载使用,研究发现,而是以一种类似“波”的方式前进。最普通的现象,如果表面完全平整,而是出现一道道快速传播的“脱离波”。比如橡胶鞋底与地板,在地震中,
从日常生活中的一种小声音出发,这些滑动脉冲有时竟然是由摩擦产生的微小电火花,有人觉得这是抓地力好的表现,一双篮球鞋在地板上的吱吱声,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,即摩擦起电放电所触发的。科学家把这种现象称为“超音速开口型滑移脉冲”。使产生的声音频率发生变化,须保留本网站注明的“来源”,脉冲就会变得整齐。而是那个“脱离点”迅速向前移动。也有人觉得刺耳。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,科学家甚至利用这一规律做了一个有趣的尝试。
最近,相当于把瞬间发生的摩擦过程“慢放”给科学家看。物理学乃至地球科学的世界。










