小侯飛氘,專業吹氫氣球/御氘術九級/聚變魔法防御術學徒
撕開物體粉碎的其實是各類化學鍵,而化學鍵本家兒要由電磁力進獻,與強/弱彼此感化力關系不大。
不外這個問題其實仍是有些價值的,因為化學鍵也很強,想要簡單粗暴的撕開它并不是件輕易的工作。
這一點大要在1920年擺布就被發現了。那時科學家在研究晶體的變形時,發現經由過程化學鍵鍵能計較出來材料強度,比材料的現實強度高了幾百上千倍。
這個計較顯然是不合錯誤的,因為他們設想的變形過程太簡單了,只有兩個步調:

在以上這個變形過程中,需要把上下兩層原子同時平移一個原子距離。這意味著要將滑移面上的化學鍵同時打斷再重連,這個過程需要很強的驅動力,幾乎不成能發生。
到了1934年,有人提出,材料的變形其實是從局部起頭,經由過程一種叫做“位錯”的缺陷,一步一步完當作的:

這種化整為零的變形體例,能將整體變形拆分為若干個局部變形,每一次變形需要的力大大削減,變形也就加倍輕易。是以,現實材料的抗拉/壓/剪切強度,往往比經由過程化學鍵計較出來的抱負強度低好幾個數目級。
此外,在材料斷裂的過程中,另一種缺陷——微裂紋——的感化也至關主要。
簡單來說,我們對一個物體施力時,物體內部的受力并不平均,大部門力會合中在微裂紋這樣的缺陷四周,使得局部的應力很是大,很是輕易經由過程上訴變形過程進一步開裂。

更要命的是,裂紋擴展是一個正反饋過程。也就是說,裂紋越長,應力集中效應越較著,進一步開裂也就越輕易。是以,若是物體內一起頭就存在比力長的裂紋,撕開它就會是一件很輕易的工作。
很多包裝袋上城市開一個小口兒以便利撕開,這其實就用到了應力集中的道理。
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