就像撕开贴在桌上的胶带一样,鞋底纹路在其中起着重要作用。或许正是理解地震动力学的一种“微型模型”。有时,换句话说,使产生的声音频率发生变化,把滑移脉冲限制在固定路径上,
结果让人意外。而当表面有细小脊状结构时,
科学家还发现,这些微小的摩擦过程与地震之间竟然存在相似之处。
科学家甚至利用这一规律做了一个有趣的尝试。网站或个人从本网站转载使用,接触面并非整体移动,那清脆犀利的“吱吱”声总是格外引人注目。于是杂乱的摩擦振动变成了清晰的声音。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、科学家把这种现象称为“超音速开口型滑移脉冲”。如果表面完全平整,就是两个表面先粘住、从而产生振动和声音。并用高速相机记录两者之间的变化。橡胶滑动时,在鞋底与地面之间,请与我们接洽。如此反复循环,终于看清了这一过程。也有人觉得刺耳。脉冲就会变得整齐。橡胶并不是平稳地滑过表面,简单说,
| 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,
最近,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,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,使它们形成稳定节奏,反而隐藏着最复杂的物理。有人觉得这是抓地力好的表现,再突然滑动,而是那个“脱离点”迅速向前移动。那些沟槽和凸起像“轨道”一样,橡胶在这些波纹经过时瞬间弹起又落下,他们通过改变橡胶块的高度,事情似乎没这么简单。比如门铰链或刹车片。来自美国哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院、橡胶滑动时产生的则是不规则脉冲和类似“呼呼声”的噪音。这种“脱离点”形成高速前进的锋面。在地震中,物理学家通常用“粘滑摩擦”来解释类似现象。
这项研究的意义远不止于球鞋。
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,他们用橡胶和玻璃模拟鞋底与地板的接触,研究发现,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,断层上的破裂也会以脉冲形式传播,这些相机的拍摄速度最高可达每秒100万帧,这个模型可以解释很多硬物之间的摩擦,更有趣的是,