¿Por qué los humanos pueden romper fácilmente vidrio cientos de veces más fuerte que los diamantes?
De hecho, el proceso de producción fue interrumpido por las lágrimas de Rupert. Prepara un vaso de agua helada y derrítelo en un ambiente natural. Bajo la influencia de la gravedad, el vidrio fundido adopta la forma de gotas de agua. Cuando una "gota de vidrio" cae dentro del vidrio, rápidamente se convierte en un sólido en forma de lágrima con una cola alargada, como un renacuajo. El vidrio templado se convirtió en Rupert's Tears y también tiene un cuerpo extremadamente duro que puede soportar alrededor de 8 toneladas de presión. Esto es inseparable de su estructura interna. Cuando el vidrio fundido cae en agua helada, la superficie de las gotas de vidrio se enfría rápidamente y se solidifica al entrar en contacto con el agua helada. Durante el curado también se produjo una rápida contracción. La reducción de volumen comprime el espacio dentro de la gota de vidrio, reduciendo la densidad y aumentando la fuerza intermolecular, haciendo que el cuerpo de Rupert's Tears sea extremadamente fuerte.
Sin embargo, como los diamantes, las lágrimas de Rupert también tienen una historia de amor: "Tú eres mi talón de Aquiles, la cola de las lágrimas de Rupert". La diferencia es que este pasaje describe el defecto fatal de las lágrimas de Rupert. El final de las lágrimas de Rupert es tan frágil como el tobillo de Aquiles. Cuando rompemos fácilmente la cola de la lágrima de Rupert, su cuerpo pierde su fuerza original.
El cuerpo de Rupert's Tears se encoge bruscamente cuando se expone al agua. La superficie está sujeta a una gran tensión de compresión, y el interior, especialmente el núcleo, está sujeto a una gran tensión de tracción y es arrastrado alrededor de la imagen. Cuando la cola de Rupert fue destruida, la tensión residual se liberó y las grietas internas se extendieron instantáneamente a todos los rincones de su cuerpo, y Rupert quedó instantáneamente destrozado. Algunos científicos han calculado la velocidad de propagación de las grietas de Rupert, que puede alcanzar hasta 1900 m/s.