据悉,玻璃滴头部表明的压应力高达700兆帕,近乎大气压的7000倍。这要比之前的预期高得多。而这些压应力的分布却很薄,约占玻璃滴直径的10%。
表面压应力让“鲁珀特之泪”拥有很高的结构强度。要使“鲁珀特之泪”破碎,必须在玻璃滴内部拉伸区形成裂纹。
而表面裂纹只会沿着玻璃滴表面发展,不会深入内部拉伸区。但尾部却是“鲁珀特之泪”的阿喀琉斯之踵,因为尾部碎裂会使裂纹传入玻璃滴拉伸区,并迅速从内部土崩瓦解。
鲁伯特之泪其实也是个实心玻璃,当在融化滴入水的时候,头部含量大(先入水),尾巴含量稀少(后入水),导致头部和尾巴的冷却不均衡,进而导致其内部受力不均匀。