物理学家发现几何挫败感如何塑造玫瑰的标志性花朵

以色列希伯来语耶路撒冷希伯来大学的四名物理学家已经揭开了玫瑰成长的机械过程,因为玫瑰花成长为独特的形状。在他们的研究中发表在《科学》杂志上,Yafei Zhang,Omri Cohen,Michael Moshe和Eran Sharon采用了一种多阵行的方法来学习Rose Blossom Expentry背后的秘密。香港大学的金豪(Qinghao Cui)和Lishuai Jin在同一期刊上发表了概述作品的观点文章。

来源:英国物理学家网首页
玫瑰花瓣中的形态和形状变形。学分:科学(2025)。 doi:10.1126/science.adt0672。 https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt0672
科学

以色列希伯来语耶路撒冷希伯来大学的四名物理学家已经揭开了玫瑰成长的机械过程,因为玫瑰花成长为独特的形状。在他们的研究中发表在《科学》杂志上,Yafei Zhang,Omri Cohen,Michael Moshe和Eran Sharon采用了一种多阵行的方法来学习Rose Blossom Expentry背后的秘密。香港大学的金豪(Qinghao Cui)和Lishuai Jin在同一期刊上发表了概述作品的观点文章。

已发布 透视

玫瑰已因其美丽和甜美的香气而被珍惜,但直到现在,还没有探索玫瑰增长背后的机制。为了更好地了解该过程,研究团队采用了三管齐下的方法。首先,他们对过程进行了理论分析。然后,他们创建了计算机模型,以模拟花朵的生长和开花方式。最后,他们创建了现实世界中可弯曲的塑料磁盘,以模拟花瓣以及鉴于真实玫瑰的限制,它们可能成长的方式。

玫瑰 bloom 花瓣

他们发现花瓣的形状受到称为Mainardi-Codazzi-Peterson不兼容的挫败感,其中违反了特定材料制成的表面上固有的几何兼容条件,从而违反了产生滚动和锋利边缘的力。

研究人员将其描述为花瓣“想要”具有给定的形状,在这种形状中,它们会随着生长而稍微弯曲,形成盘状形状。但是,由于Mainardi-Codazzi-Peterson不兼容,它们无法形成自然卷曲,因此,出于响应,它们形成了多个卷发,被尖锐的尖端隔开。随着花朵继续生长并出现更多的花瓣,应力增加,从而产生了更多惊人的特征。