世界杯预选赛中国队赛程_世界杯多少年一次 - fybstd.com


不光你不信,在没有事实验证前,科学家们同样也不相信。早在17世纪中叶,巴达维亚的鲁伯特王子便发现了玻璃中的秘密并制作了5颗送给英格兰的查理二世,之后这种蝌蚪状玻璃珠名声大噪,并得名为“鲁伯特之泪”。科学家发现用铁锤砸,甚至无坚不摧的液压机要压碎它,也需要20吨的压力。

而且在完成这个操作后,连液压机都会被搞出一个凹坑。心疼液压机一秒,为科学献身了。

但是只需给鲁伯特之泪的尾部施加一点点力,包括最硬头部的整个鲁伯特之泪瞬间破裂瓦解。

这也是它迷人的地方,刚强和脆弱融为一体,这种神奇的性质让无数人着迷。

「鲁伯特之泪」正式在世界走红的时间可以追溯到1660年,巴达维亚的鲁伯特王子给英格兰国王查理二世献上了5颗玻璃球。按说献上这样寒酸的礼物,等待王子的结局要么是被打一顿屁股,要么是被当众嘲笑。但命运总是曲折离奇,这5颗玻璃球居然由此闻名世界,足足折腾了科学家们400年之久。

当然了,当时大家还没想到如何科学解释这一切,玻璃最大的作用就是被王子本人带到朝堂上用来突然捏碎吓唬人……王子您也太活泼了……

直到1914年,来自爱沙尼亚塔林理工大学教授希勒·阿本与美国普渡大学的科学家斯里尼瓦桑·钱德拉斯卡及英国剑桥大学的穆纳瓦尔·乔德里利用先进光测弹性学来破解“鲁伯特之泪”。用最简单的方法制作了一个鲁伯特之泪,把玻璃加热到600℃以上,让呈热炽液态玻璃在大自然的重力作用下,自动滴到冰水里。这样一个鲁伯特之泪就做好了。

当融化的玻璃在滴进冰水里的时候,最外面一层最先凝固,但内部还是熔融状态。

核心熔融状态下的玻璃慢慢冷却凝结,从而体积变小,这时内部液态的玻璃就会拉着已经是固态的外壳收缩, 让外层玻璃受到巨大的压应力,压应力高达700兆帕,几乎是大气压的7000倍。同时中心位置的玻璃也被原本呈固态的外壳拉扯向四周,受到 拉应力。

只要这种应力保持平衡,鲁伯特之泪就能够保持稳定,可承受巨大的外力冲击。通常来说, 由于玻璃是过冷液体而非固体,表面的任何裂纹都会以音速扩散到内部,从而导致物体碎裂。但“鲁 伯特之泪”的内部和外部交界面把外力引向一边,所以裂纹无法扩散。

这就是为什么「鲁伯特之泪」的头部如此坚硬的原因,大家可以想象成两队势均力敌的拔河队员正在僵持不下。

不过一强必有一弱,由于入水先后不同,「鲁伯特之泪」的头部质量最大,冷却最慢,尾部质量最小,冷却最快,因此导致头尾冷却不均衡,从而让整个玻璃内部受力不均。

脆弱的尾部,是「鲁伯特之泪」的「阿喀琉斯之踵」,尾部应力不但不能跟头部相比,甚至比一般玻璃都差。一旦被破坏,不均衡的压力就会瞬间释放,顺着裂纹扩散到「鲁伯特之泪」整体。这个过程叫做「裂纹扩展」,速度可达每秒1450米-1900米,是音速的5倍!

大家再感受一下:

其实,在自然界中也存在类似玻璃的物质,比如一些火山弹,也就是熔融的岩浆飞出火山之后快速冷却凝固,形成的坚固流线型物体。

由于过于坚固,自然风化进程很慢,因此地质学家通过这类物质来判断当地是否有过火山运动。

总体来说,鲁伯特之泪虽说表面比钢铁还要强硬,但是其中必然会有它软弱的一面。因此,如果我们遇到了一个比较强大的难以突破的问题时,往往能够从它的薄弱项去找出解决的方法的话,问题也就能够迎刃而解。

所以,最后小编在此提议,以后不要随便叫人「玻璃心」了,有些人的抗压能力还不如玻璃呢。。。

End

来源:南京工业大学化工学院(ID:gh_be0d6c3cb955),转载旨在分享,如有侵权请联系删除。

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