علماء يكتشفون سبب صرير شريط سكوتش

حدد الباحثون أن الصرير المزعج الناتج عن تقشير شريط سكوتش ينتج عن موجات صدمة تولد من شقوق دقيقة تسافر بسرعات تفوق الصوت. توضح النتائج، المفصلة في دراسة جديدة، ظاهرة لاحظت منذ زمن طويل لكن لم تُفهم بالكامل. تبني البحث على عقود من الاهتمام العلمي بخصائص الشريط غير العادية.

شريط سكوتش، أداة منزلية أساسية منذ اختراعه في عام 1930 من قبل مهندس 3M ريتشارد درو، يستمر في مفاجأة العلماء. طور درو الشريط اللاصق الشفاف لتصنيع السيارات، باستخدام لفة من السللوفان مغطاة بلاصق يشبه ورق الصنفرة لتجنب إتلاف الطلاء أثناء تصاميم ذات لونين. اكتسب الشريط شعبية خلال الكساد العظيم لإصلاح العناصر. طور درو أيضًا موزعًا على شكل حلزون مع زميله جون بوردن.  nnدرس الفيزيائيون طويلاً خصائص الشريط الغريبة. في عام 1939، لاحظ العلماء أن تقشيره ينتج ضوءًا على طول خط الفصل، شكل من أشكال التريبولومينيسنسية المسجلة لأول مرة في القرن السابع عشر. يحدث هذا التأثير عندما تُسحق أو تُمزق أو تخدش المواد، مما يولد الضوء مع إزاحة الإلكترونات. أمثلة تشمل الألماس الذي يضيء بالأزرق أو الأحمر أثناء القطع، والسيراميك الذي يصدر ضوءًا أصفر-برتقالي من نفاثات الماء الكاشطة، والشرارات من سحق حلوى Wint-O-Green Life Savers في الظلام. تطلق بلورات السكر في الحلوى إلكترونات تصطدم بذرات النيتروجين في الهواء، مما ينتج ضوءًا فوق بنفسجيًا يتحول إلى أزرق بواسطة ميثيل ساليسيلات الفلوريسنت في نكهة الوينترغرين.  nnفي عام 1953، اكتشف علماء روس أشعة إكس من تقشير الشريط في الفراغ، ادعاء أكدته في عام 2008 باحثو UCLA الذين أنتجوا أشعة إكس وصورة منخفضة الجودة لإصبع. يحدث هذا فقط في فراغ مثالي، دون خطر على المستخدمين اليوميين.  nnالصوت الصريري، الذي يذكر بأظافر على لوحة كبسلة، ربط سابقًا بآلية انزلاق-التصاق. دراسة عام 2010 لسيغوردور ثورودسن من جامعة الملك عبد الله في السعودية وزملائه استخدمت تصويرًا فائق السرعة لتحديد شقوق عرضية تعبر اللاصق بسرعات تفوق الصوت. متابعة عام 2024 ربطت هذه الشقوق بالصوت لكنها افتقرت إلى آلية.  nnالبحث الأحدث، المنشور في Physical Review E في 2026، اختبر ما إذا كانت رؤوس الشقوق تنتج نبضات الصوت مباشرة. باستخدام كاميرات فيديو عالية السرعة وميكروفونات متزامنة، قشر الفريق الشريط بقضيب معدني. وجدوا أن الصرير ينشأ من موجات صدمة ضعيفة عندما تصل الشقوق إلى حافة الشريط. «يُنتج فراغ جزئي بين الشريط والصلب عند فتح الشق»، شرح المؤلفون. «تتحرك الشق بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يتم ملء هذا الفراغ فورًا، على الرغم من أن الهواء يُمتص من الاتجاه المتعامد للشق. لذلك، يتحرك الفراغ مع الشق حتى يصل إلى نهاية الشريط وينهار في الهواء الساكن الخارجي». يولد كل انهيار نبضة، مما يخلق الصرير الخاص.  nnDOI: 10.1103/PhysRevE.109.024401

مقالات ذات صلة

اكتشف باحثون في جامعة دريكسل أن بعض السوائل اللزجة يمكن أن تتفكك مثل المواد الصلبة عند سحبها بقوة كافية. وتتحدى هذه النتيجة، التي وردت بالتفصيل في دراسة نُشرت في دورية "فيزيكال ريفيو ليترز"، وجهات النظر التقليدية لديناميكا الموائع من خلال ربط هذا السلوك باللزوجة بدلاً من المرونة. وقد لوحظت هذه الظاهرة في سوائل بسيطة مثل الهيدروكربونات الشبيهة بالقطران وأوليغومر الستيرين.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

حدد باحثون في جامعة جنوب فلوريدا الآلية التي تجعل جزيئات أسود الكربون تقوي المطاط، مما ينهي لغزاً علمياً استمر لما يقرب من قرن. وتكشف محاكاتهم الحاسوبية كيف تقاوم المادة التمدد من خلال التصدي لنفسها بفعالية.

اكتشف باحثون في جامعة ميشيغان أن قفازات المختبرات المصنوعة من النيتريل واللاتكس تطلق جسيمات تشبه المواد البلاستيكية الدقيقة، مما قد يؤدي إلى تضخيم تقديرات التلوث. وتتبعت الدراسة، التي قادتها مادلين كلاف وآن مكنيل، مصدر التلوث إلى مادة الإستيارات الموجودة في القفازات أثناء تحضير العينات. كما أشار الباحثون إلى أن التحول إلى استخدام قفازات غرف الأبحاث (cleanroom gloves) قد يقلل من النتائج الإيجابية الكاذبة بشكل كبير.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

نشر علماء فيزياء بحثاً يقترح أن ساعة واحدة يمكن أن تدق بشكل أسرع وأبطأ في الوقت نفسه نتيجة لتأثيرات ميكانيكا الكم. يجمع هذا العمل بين النسبية وميكانيكا الكم بطريقة مبتكرة. ويقول الباحثون إن التقدم في تكنولوجيا الساعات الذرية قد يسمح قريباً باختبار هذه الفكرة في المختبر.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض