Giọt Nước Của Hoàng Tử Rupert
Quote from Phạm Trọng Nhân on 14/10/2021, 16:56“Giọt Nước Của Hoàng Tử Rupert” (hay còn gọi là nước mắt Hà Lan) là dạng thủy tinh gia cường, được chế tạo bằng cách nhỏ thủy tinh nóng chảy vào nước cực lạnh. Kết quả sẽ là các hạt thủy tinh có hình giọt nước và đuôi dài như nòng nọc. Khi gặp nước lạnh đột ngột, phần thủy tinh bên ngoài nhanh chóng cứng lại, trong khi phần nhân bên trong vẫn còn nóng chảy.
Theo thời gian, phần lỏng bên trong cũng nguội dần, hình thành nên dạng thủy tinh cường lực, có độ cứng và khả năng chịu áp lực rất cao.
Ứng suất cực lớn được tích tụ bên trong khối thủy tinh, khiến nó mang những đặc tính rất kỳ lạ. Vì thế, Prince Rupert vẫn là một sự tò mò khoa học trong gần 400 năm do hai tính chất cơ học bất thường – khi đuôi bị cắt, giọt phân hủy thành bột, trong khi phần đầu có thể chịu lực nén lên đến 15.000 newton (3.400 lbf)
Đặc tính bất thường thứ nhất
Sự nổ tan rã phá sinh do có nhiều sự nứt phân nhánh khi đuôi bị cắt. Năm 1994, Srinivasan Chandrasekar, một giáo sư kỹ thuật tại Đại học Purdue, và Munawar Chaudhri, trưởng nhóm vật liệu tại Đại học Cambridge, đã sử dụng nhiếp ảnh khung tốc độ cao để quan sát quá trình đổ vỡ và kết luận rằng. Trong khi bề mặt của giọt chịu được áp lực nén cao thì bên trong chịu được lực căng cao, tạo ra trạng thái cân bằng không ổn định có thể dễ dàng chịu tác động khi bẻ gãy phần đuôi.
Đặc tính bất thường thứ hai
Đặc tính bất thường thứ hai của giọt, là độ bền của đầu. Trong một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2017, nhóm nghiên cứu đã cộng tác với Hillar Aben, một giáo sư tại Đại học Công nghệ Tallinn ở Estonia bằng cách sử dụng kính viễn vọng truyền để đo độ trễ quang học của ánh sáng từ đèn LED màu đỏ khi nó đi qua giọt kính và sử dụng dữ liệu để xây dựng sự phân bố ứng suất trong suốt quá trình thả. Điều này cho thấy phần đầu của giọt có áp lực nén bề mặt cao hơn nhiều so với trước đây họ đã nghĩ tới 700 megapascals (100.000 psi) trong khi nhưng lớp nén bề mặt này cũng mỏng, chỉ khoảng 10% đường kính của đầu rơi vãi. Điều này tạo cho bề mặt của giọt thuy tinh chịu được áp lực lớn.
Có thể thấy, Giọt Nước Của Hoàng Tử Rupert đã trở thành một bí ẩn trong hàng dài thể kỷ. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc tính kỳ lạ của giọt thủy tinh này đã được khám phả và giải đáp được thắc mắc của những người hiếu kỳ về nó.
“Giọt Nước Của Hoàng Tử Rupert” (hay còn gọi là nước mắt Hà Lan) là dạng thủy tinh gia cường, được chế tạo bằng cách nhỏ thủy tinh nóng chảy vào nước cực lạnh. Kết quả sẽ là các hạt thủy tinh có hình giọt nước và đuôi dài như nòng nọc. Khi gặp nước lạnh đột ngột, phần thủy tinh bên ngoài nhanh chóng cứng lại, trong khi phần nhân bên trong vẫn còn nóng chảy.
Theo thời gian, phần lỏng bên trong cũng nguội dần, hình thành nên dạng thủy tinh cường lực, có độ cứng và khả năng chịu áp lực rất cao.
Ứng suất cực lớn được tích tụ bên trong khối thủy tinh, khiến nó mang những đặc tính rất kỳ lạ. Vì thế, Prince Rupert vẫn là một sự tò mò khoa học trong gần 400 năm do hai tính chất cơ học bất thường – khi đuôi bị cắt, giọt phân hủy thành bột, trong khi phần đầu có thể chịu lực nén lên đến 15.000 newton (3.400 lbf)
Đặc tính bất thường thứ nhất
Sự nổ tan rã phá sinh do có nhiều sự nứt phân nhánh khi đuôi bị cắt. Năm 1994, Srinivasan Chandrasekar, một giáo sư kỹ thuật tại Đại học Purdue, và Munawar Chaudhri, trưởng nhóm vật liệu tại Đại học Cambridge, đã sử dụng nhiếp ảnh khung tốc độ cao để quan sát quá trình đổ vỡ và kết luận rằng. Trong khi bề mặt của giọt chịu được áp lực nén cao thì bên trong chịu được lực căng cao, tạo ra trạng thái cân bằng không ổn định có thể dễ dàng chịu tác động khi bẻ gãy phần đuôi.
Đặc tính bất thường thứ hai
Đặc tính bất thường thứ hai của giọt, là độ bền của đầu. Trong một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2017, nhóm nghiên cứu đã cộng tác với Hillar Aben, một giáo sư tại Đại học Công nghệ Tallinn ở Estonia bằng cách sử dụng kính viễn vọng truyền để đo độ trễ quang học của ánh sáng từ đèn LED màu đỏ khi nó đi qua giọt kính và sử dụng dữ liệu để xây dựng sự phân bố ứng suất trong suốt quá trình thả. Điều này cho thấy phần đầu của giọt có áp lực nén bề mặt cao hơn nhiều so với trước đây họ đã nghĩ tới 700 megapascals (100.000 psi) trong khi nhưng lớp nén bề mặt này cũng mỏng, chỉ khoảng 10% đường kính của đầu rơi vãi. Điều này tạo cho bề mặt của giọt thuy tinh chịu được áp lực lớn.
Có thể thấy, Giọt Nước Của Hoàng Tử Rupert đã trở thành một bí ẩn trong hàng dài thể kỷ. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc tính kỳ lạ của giọt thủy tinh này đã được khám phả và giải đáp được thắc mắc của những người hiếu kỳ về nó.
Quote from Từ Văn Phương on 14/10/2021, 19:11cảm ơn bạn đã có 1 bài viết cũng cấp thông tin nay , do mình k hề biết tới vấn đề này
cảm ơn bạn đã có 1 bài viết cũng cấp thông tin nay , do mình k hề biết tới vấn đề này
Quote from Lê Huỳnh Hoàng Phúc on 14/10/2021, 20:17mình xin gửi lin bài báo bạn tham khảo https://thuytinhdangle.com/giot-thuy-tinh-nuoc-mat-hoang-tu-rupert/
mình xin gửi lin bài báo bạn tham khảo https://thuytinhdangle.com/giot-thuy-tinh-nuoc-mat-hoang-tu-rupert/
Quote from Lê Huỳnh Hoàng Phúc on 14/10/2021, 20:18bài viết bạn khá lạ so với đa số các bài viết trên diễn đàn, mình đánh giá cao bài viết này, cảm ơn bạn rất nhiều
bài viết bạn khá lạ so với đa số các bài viết trên diễn đàn, mình đánh giá cao bài viết này, cảm ơn bạn rất nhiều
Quote from Lê Huỳnh Hoàng Phúc on 14/10/2021, 20:20một số video mình tìm thấy bổ sung cho bạn https://www.youtube.com/watch?v=szYcLMqyKD8
https://vnexpress.net/bi-an-400-nam-cua-giot-thuy-tinh-dan-ban-khong-vo-3582538.html
https://www.youtube.com/watch?v=lOx_LMjsjrs
một số video mình tìm thấy bổ sung cho bạn https://www.youtube.com/watch?v=szYcLMqyKD8
https://vnexpress.net/bi-an-400-nam-cua-giot-thuy-tinh-dan-ban-khong-vo-3582538.html
Quote from Nguyễn Thế Sơn on 14/10/2021, 20:22Bài viết của bạn rất hay và bổ ích với mình, cảm ơn bạn !
Bài viết của bạn rất hay và bổ ích với mình, cảm ơn bạn !
Quote from Huỳnh Công Nguyên on 14/10/2021, 20:31Giọt nước mắt vô cùng bền nhưng cũng vô cùng mỏng manh dễ vỡ.
Giọt nước mắt vô cùng bền nhưng cũng vô cùng mỏng manh dễ vỡ.
Quote from Phạm Long Phúc on 16/10/2021, 19:16Bài viết của bạn rất hay.Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Bài viết của bạn rất hay.Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Quote from NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG on 17/10/2021, 22:09Bài viết rất thú vị cám ơn bạn rất nhiều
Bài viết rất thú vị cám ơn bạn rất nhiều
Quote from Trần Ngô Anh Tuấn on 22/11/2021, 17:09Cảm ơn bạn, đã chia sẻ, bài viết hay
Cảm ơn bạn, đã chia sẻ, bài viết hay
Quote from Nguyễn Vũ Hoàng Phúc on 23/11/2021, 22:25Rất thú vị, cảm ơn bạn đã chia sẻ
Rất thú vị, cảm ơn bạn đã chia sẻ
Quote from Phạm Mạc Phúc on 23/11/2021, 22:34Mình cũng đã từng nghe qua trên youtube, nay được biết chi tiết hơn. Cảm ơn bạn nhiều.
Mình cũng đã từng nghe qua trên youtube, nay được biết chi tiết hơn. Cảm ơn bạn nhiều.
Quote from Nguyễn Trọng Nhân on 25/11/2021, 21:38Bài viết của bạn rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Bài viết của bạn rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.