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音樂中的物理學

時間:2024-08-17 22:29:18 藹媚 音樂 我要投稿
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音樂中的物理學

  物理學,是研究物質最一般的運動規律和物質基本結構的學科。以下是小編為大家收集的音樂中的物理學,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

音樂中的物理學

  音樂中的物理學

  一. 物理意義上的音樂聲

  人們一般把機械波按其頻率分為不同的波。一般來說,振動頻率在20Hz以下的叫做“次聲”。如地震前兆的大地震動,海洋,大氣里傳播的氣流震動,原子彈爆炸都有可能有次聲波。

  振動頻率在20到20000Hz之間的聲波叫做“可聽波”,即人耳可以聽到的聲音。當然,對于每個人來說,可聽的范圍會有一些不懂,一般來說,年輕人的聽覺范圍比老年人要廣一些。

  振動頻率大于20000Hz的稱作超聲波。

  在可聽聲里,人的唱歌聲大概從60Hz(男低音)到2500Hz(女高音)。鋼琴的最低音是27.5Hz最高是4086Hz。除了特大的管風琴之外,幾乎所有的傳統樂器的發聲頻率都在這個區間之間。在可聽聲里,又分為樂音和噪音。凡是其振動波形是周期性的,在頻譜上是分列的,聽起來是有一定的音調的,就叫做“樂音”。反之,凡是其振動的波形不是呈周期性,在頻譜上是連續的,聽起來是沒有一定音調的,則稱作“噪聲”。

  每一個樂音,即周期性的振動都可以分解為許多不同頻率,不同相位,不同振幅的簡諧振動的疊加,這叫做“富式分析”。簡單的簡諧振動即正弦振動或余弦振動產生的聲波叫做“純音”。實際的樂音如歌聲和樂器聲都不是簡單的純音,而是許多純音的疊加。在這些簡諧振動中頻率最低的叫“基頻”,頻率是基頻的整數倍的叫作“諧波”,頻率不是基頻的整數倍的叫作“分音”。基頻,諧波,分音組成了實際的樂音。

  我們所聽到的音樂中,除了一部分是樂音以外,還包括一部分物理意義上是噪音的部分,如鑼,鼓等沒有固定音調的打擊樂器,水聲,風聲等效果聲等,當然也是音樂聲的一部分。

  很久以前的科學家就做過這樣的一個實驗,把一個樂音中的20000Hz至50000Hz的高次諧波“切掉”,與原來的相比,二者聽起來是有明顯的區別的。這個實驗說明了部分高次諧波對音樂的改變(尤其是音色)是有作用的。因此,也應納入到音樂聲中。

  所以,我們可以得出結論:從物理上來講,音樂聲應由三部分組成,即樂音,

  音樂中使用的“噪聲(單純物理意義上的)”和對音色有影響的諧波中存在的一部分超聲。

  二. 音樂的四要素

  作為聲波的一種的音樂確實是客觀物理量。但是音樂終究是一種藝術,是一種人們美的

  享受 。一首歌曲或者音樂作品,都是要通過有主觀的人的創作或者表演,所以,表示音樂的主觀量和客觀量是既有區別也是有聯系的。

  聲學的奠基人之一,德國物理學家亥姆霍茲就曾經提過,音量,響度和音色是音樂的三個主觀量,在許多地方也一直沿用至今。當然,其內涵也是在不斷發展的。音有一定的高低,人們常說有高音,低音之分,所以音調是一個主觀量。一般來說,發聲體的振動頻率越高,人們聽起來音調也越高。

  音樂上用音名表示音調,即C D E F G A B以及升降號來表示,如果表示不同的八度還有小字一組即c1-b1,小字二組即c2-b2等等,中國的黃鐘,大呂,應鐘等也是音名(同時也是律名)。

  頻率與音調比不是嚴格按比例對應的。一般認為,頻率每增高2倍,音調聽起來高一個八度。這僅僅是在中段頻是這樣。在高音部分,聽感偏低,即頻率增加2倍,聽起來不到高八度而顯得偏低。相反的,低音段則聽感偏高,頻率增加相同的倍數聽起來音調偏高。

  樂音聽起來有一定的強弱,即音的響度。這是樂音的第二個主觀量。音的能量越高,聲強越大,聽起來響度也就越大。但是兩者同樣也不是按比例一一對應的。例如,對于低音,同樣的聲強,聽起來響度比較低,而在某個頻率處,如3000Hz處,同樣的響度聲強最小,即這個地方的聽覺最靈敏。

  至于音色,那就更是一種主觀量了。從傳統上來講,決定音色的主要是頻譜的組成,即基頻,諧波和分音的數目,長短,相對強弱。所以也常常根據頻譜來

  模仿各種音色。但是實踐證明,音的起始和結尾是的瞬態情況,即“音頭”和“音尾”,也同音色有很大的關系。例如,如果你把音頭截掉,你就很難分辨出長笛和小提琴的聲音。另外,音色也與聽者距離聲源的距離有關,因為一個音的各種成分隨距離的衰減不同。

  此外,時值,即振動延續的時間,顯然對樂音也是有影響的。

  綜上,可以把音樂歸結為四要素:音調,響度,音色和時值。

  三. 生律方法與頻率的關系

  把兩個相差八度音程的音順序排列,就成為了音階。常見的音階有三種,在一個八度之內有五個音的就叫五聲音階,有七個音的就叫七聲音階,把一個八度音程分為十二個音階,就是半音階。

  從一個音出發,如何“生”出音階的各個音,有不同的生律方法,不同的生律方法也就是不同的律制。用不同的律制構成的音階,都是有嚴格的數學方法的。從物理的角度看,最常用的三種律制就是“十二平均律”,“五度相生律”和“純律”。

  當前的鋼琴和所有的鍵盤樂器使用的都是“十二平均律”,就是把一對八度音,即頻率比為1:2的兩個音之間按頻率等比分為十二個“半音”。由計算可以得出:后一個音是前一個的=1.05946倍,由a1=440.00Hz出發,有c1=261.63Hz。十二平均律是我國明代科學家朱載堉首先發明的,比西歐的早了幾十年。

  十二平均律有許多的優點,但是一般來說十二平均律沒有純律或者五度相生律那樣“純“。如果從一個調式主音開始,不斷地用三倍頻(上生五度)或者倍頻(下生五度)得出的音律就叫“五度相生律”;如果采用三倍頻和五倍頻生律,就成為了純律,通過簡單地計算可以發現,純音之間有最小的整數比關系。因此,人們聽起來覺得純律最“純凈”,“和諧”。

  音調和頻率

  音調是指聲音的高低,頻率是指聲音的震動次數。高音調的聲音具有高頻率,而低音調的聲音具有低頻率。樂器中的聲音產生的頻率取決于許多因素,如樂器的形狀和大小,以及樂器中震動的空氣柱的長度。

  聲音的原理

  聲音是一種壓力波:當演奏樂器、拍打一扇門或者敲擊桌面時,他們的振動會引起介質——空氣分子有節奏的振動,使周圍的空氣產生疏密變化,形成疏密相間的縱波,這就產生了聲波,這種現象會一直延續到振動消失為止。

  聲音作為波的一種,頻率和振幅就成了描述波的重要屬性,頻率的大小與我們通常所說的音高對應,而振幅影響聲音的大小。聲音可以被分解為不同頻率不同強度正弦波的疊加。這種變換(或分解)的過程,稱為傅里葉變換(Fourier Transform)。

  因此,一般的聲音總是包含一定的頻率范圍。人耳可以聽到的聲音的頻率范圍在20到2萬赫茲之間。高于這個范圍的波動稱為超聲波,而低于這一范圍的稱為次聲波。狗和蝙蝠等動物可以聽得到高達16萬赫茲的聲音。鯨和大象則可以產生頻率在15到35赫茲范圍內的聲音。

  聲音的傳播用量子力學解釋便是原子的運動,形成了聲波。但這與波粒子等名詞沒有聯系。

  樂器的共振

  共振是指在某個頻率下物體自身的震動強度最大。樂器中的聲音產生的共振取決于樂器的結構和材料。例如,木制吉他的共振頻率通常在100至200赫茲之間。

  聲波的傳播

  聲波是一種機械波,需要介質傳播。聲波在空氣中的傳播速度約為每秒343米。聲波的傳播速度取決于介質的密度和彈性模量。

  應用物理學原理

  在音樂制作和音樂工程中,物理學原理發揮著重要的作用。例如,通過改變樂器的形狀和大小,可以改變產生的頻率和音調。通過調整揚聲器和混響的位置和角度,可以控制音樂的聲場和共鳴。

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