中国的研究者使落下的液滴像芭蕾舞演员一样旋转

来源 :中学生英语·九年级 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lixslixs
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  When a falling liquid droplet hits a surface, like a raindrop hitting pavement, it either flattens and spreads out evenly, or produces a sharp-edged splash. Now, a team of Chinese researchers has created a surface which allows the descending liquid to rebound and swirl around like a graceful dancer.
  The team began by coating an aluminum3 surface with nonstick material, like the kind used on cooking utensils. The researchers then created several designs by covering portions of the non-adhesive4 area so that it would act like a normal, “wettable” surface—meaning it would cause the falling droplets to spread around.
  When a water droplet hit the patterned surface, the part of it that hit the wettable areas stayed on the surface, while the portions that came in contact with the waterproof areas sprang up back in the air. According to the researchers, who published their study in the journal Nature on March 5, 2019, this created a set of unbalanced forces that pulled unevenly at the water droplet—more in some parts than in others—and caused it to “dance”.
  By varying the designs of the wettable and water-repellant areas, the researchers were able to control the motion of the droplet and make it roll, twirl and even perform a combination of different actions. While the dancing water is certainly mesmerizing5 to watch, controlling how liquid leaps off a surface may also have some practical applications—like creating self-cleaning surfaces or mixing different materials.
  當下落的液滴撞击表面时,就像雨滴撞击路面一样,它要么变平并均匀地扩散开来,要么高高溅起。现在,中国的一组研究团队创造了一种表层,能让下落的液体反弹,像一个优雅的舞者一样旋转。
  该团队从在铝表面涂不粘的材料开始着手,就像烹饪用具上使用的那种。然后,研究人员设计了几种方案,使非粘着性区域的一部分像正常的“可湿性”表面一样——这会导致水滴四处扩散。
  当水滴撞击设计好的表层时,撞击在可湿区域的那一部分水滴停留在表面上,而与拒水区域接触的那一部分水滴则弹回空中。2019年3月5日,研究人员们在《自然》杂志上发表了他们的研究成果,他们发现,这产生了一系列不平衡的力量,这些不平衡的力量不均匀地拉动水滴——在某些部位的力量比在其他部位的要多——并导致水滴“跳舞”。
  通过改变可湿区和拒水区的设计,研究人员能够控制水滴的运动,使其滚动、旋转,甚至表现出不同动作的组合。虽然跳舞的水确实让人着迷,但控制液体在表层跳跃的方式也可能有一些实际的用途,比如制造自洁表层或混合不同的材料。
  Notes
  1. droplet   n. 小滴,微滴
  2. ballerina  n. 芭蕾舞女演员
  3. aluminum  n. 铝
  4. non-adhesive   a. 无粘着力的
  5. mesmerize  vt. 施催眠术;迷住
其他文献
摘要:随着教育改革的发展,教育部门越来越重视学校教育的质量,尤其是对小学生的教育,而小学正处于学习的启蒙阶段,教学质量尤为重要。通过运用转化思想来增强学生的数学理解能力,扩大学生的逻辑思维方式,以提高学生的学习效率。在数学上,提高学生的综合自我发展能力。  关键词:思维转变初等数学教育  引言  小学生的思维方式还处于发展的阶段,还不成熟,需要对学生的数学思维和解决问题能力进行不断的培养,小学生的
期刊
摘要:本文以辅导员与法学教师协同开展防电信诈骗教育为切入点,论证了辅导员与法学教师协同教育的必要性。提出了二者协同教育过程中,如何发挥各自的优势,更好地完成防电信诈骗教育工作,以及建立双方的沟通交流平台等措施,以期为高校开展防诈骗工作提供有益思考。  关键词:辅导员;法学教师;协同教育;电信诈骗  一、辅导员与法学教师协同开展防詐骗教育的必要性及现实意义  1.电信诈骗危害性较高  对于电信诈骗,
期刊
摘要:在教育改革发展下,多媒体已经成为了教育中的重要组成之一。尤其是對于微课程来说,已经逐渐进入到了高中教育中。为了影响新课改的要求,在高中英语教学中就要正确运用微课程资源,以学生未来发展为目标,保证教育的先进性。基于此本文针对在高中英语教学中运用微课程资源进行了简要阐述,仅供参考。  关键词:微课程资源;高中;英语高效课堂;教学  前言:想要打造出英语高效课堂,就要从新课改上出发,结合学生特点,
期刊
摘要:在新的形势下,有效解决高校多校区存在的问题,实现最优管理模式,充分实现资源共享,取得更好的管理效果,已成为高校教育管理人员迫切需要解决的现实课题。本文首先分析了多校区后勤管理模式存在的主要问题,总结了多校区后勤管理改进的有效措施。  关键词:多校区;后勤管理;方法研究  引言  大学的后勤工作是学校教育,科学研究和师生生活的重要保证。因此,大学的后勤服务必须在教育,科学研究以及教师和学生生活
期刊
摘要:高中化学的学习内容相较于初中在难度上有了很大的提升,元素周期律在高中化学中显得尤为重要。本篇文章通过分享对元素周期律相关性质的学习经验以及在学习过程中如何解题,以期为同年段学习者掌握本部分知识、提高解题正确率提供参考。  关键词:高中化学;元素周期律;解题思路  前言  元素周期律的相关概念比较多,作为高一年级刚刚接触高中化学知识的学生,我们常常会感到很困惑。在学习过程中,我们可能记住了相关
期刊
摘要:美术教学对于培养学生的艺术思维的发展都是极为重要的,在当下的教育教学中注重学生的德智体美劳五方面的全面发展。其实在整个教育阶段,学生可能在幼儿时期就已经开始了美术教学的培养,甚至有不少家长为了对学生的艺术思维进行培养,也在课下对儿女展开艺术班的培养。在本篇文章中我们着重说明了泥塑艺术在美术教学的引入,意在说明泥塑艺术在美术教学中的发展以及重要性,从而为美术教学的发展增添新的活力。  关键词:
期刊
摘要:社会主义新时期,群众文化活动是满足社会民众精神需求的重要方式,国家十分重视对群众文化的建设,不断完善各种基础设施,创新群众文化的内容和形式。合唱是一种应用较为普遍的群众文化形式,既可以实现文化内涵的传播,提升群众自身的审美能力,还可以培养群众的团结意识、群体意识,起到稳定社会发展的作用,本文主要论述了合唱在群众文化活动中起到的作用。  关键词:合唱;群众文化  引言:  随着人们生活水平的提
期刊
摘要:本文针对语文教学中的过度深入解读或者是浮于表面的课堂教学活动,以《猫》一文的解读为例,来探讨语文教学中如何把握深浅度的问题。从文本解读出发,从问题设计入手,针对教学的环节及教学内容来进行分析,同时提倡我们的语文老师做点深浅的语文研究,寻到语文的本真,寻到语文教学的成就。  关键词:素读文本;深浅教学;以大套小;深浅层次  “鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文”本来是在唐朝的张若虚的《春江花月夜》
期刊
【中考重点语法演练(一)参考答案】  1~5 ACCAD 6~10 BBBAA 11~15 AACDA   16~20 CDCCC 21~25 AABDB 26~30 DACAA  31~35 BADDB 36~40 BDABD 41~45 CDBAA  46~50 CDACB 51~55 BDDDC 56~60 AABAB  61~65 BDBBC 66~70 BBCDB 71~75 ACBDA
期刊
On April 10, 1866, the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) was founded in New York City by philanthropist1 and diplomat2 Henry Bergh.  In 1863, Bergh had been appointed b
期刊