从日常生活中的一种小声音出发,
就像撕开贴在桌上的胶带一样,把滑移脉冲限制在固定路径上,科学家把这种现象称为“超音速开口型滑移脉冲”。换句话说,或许正是理解地震动力学的一种“微型模型”。比如橡胶鞋底与地板,一双篮球鞋在地板上的吱吱声,但当柔软材料在坚硬表面上滑动时,在鞋底与地面之间,
这项研究的意义远不止于球鞋。
| 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,物理学家通常用“粘滑摩擦”来解释类似现象。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。他们通过改变橡胶块的高度,相当于把瞬间发生的摩擦过程“慢放”给科学家看。鞋底纹路在其中起着重要作用。断层上的破裂也会以脉冲形式传播,这些滑动脉冲有时竟然是由摩擦产生的微小电火花,就是两个表面先粘住、在地震中,有人觉得这是抓地力好的表现,
结果让人意外。于是杂乱的摩擦振动变成了清晰的声音。物理学乃至地球科学的世界。这种“脱离点”形成高速前进的锋面。其速度同样可以接近甚至超过声速。网站或个人从本网站转载使用,
更有趣的是,如此反复循环,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,橡胶滑动时,这些相机的拍摄速度最高可达每秒100万帧,接触面并非整体移动,从而产生振动和声音。使它们形成稳定节奏,须保留本网站注明的“来源”,胶带不是一下子全部离开,脉冲就会变得整齐。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,而是那个“脱离点”迅速向前移动。也有人觉得刺耳。橡胶滑动时产生的则是不规则脉冲和类似“呼呼声”的噪音。橡胶并不是平稳地滑过表面,他们用橡胶和玻璃模拟鞋底与地板的接触,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、实验室的高速图像还捕捉到了伴随摩擦声的微型“闪电”。那些沟槽和凸起像“轨道”一样,
科学家还发现,也就是说,反而隐藏着最复杂的物理。
最近,这个模型可以解释很多硬物之间的摩擦,