声音是物质震动而引起的一种声波频率 , 随后经过一定的介质(这儿的介质就是指气体、液态、固态)传播 , 最后被人而听见 。
声音在液体中传播得更快 。假如造成声音的波源不会改变 , 波的频率就永远不会变 , 因此声音的传播速度介质相关 。声音在不同介质中 , 所传播速度也不尽相同 。固体声 , 指建筑上通过固态(建筑构造)传播而成的振动分析所引起的噪音 。在液体表层 , 震动以弯折波的方式传播 , 因此可以增强建筑物木地板、墙壁、铝门窗等结构振动 。
传统乐器声音的形成与传统声学材料
【乐器声音的产生与经典声学 声音在什么中传播最快】大家通常认为最开始科学研究传统乐器声音发源的人都是古希腊的思想家约翰格拉斯Pythagoras 。她在公元6新世纪在意大利南部大城市Crotone拥有了自己的院校 。意外发现当把二根弄直的弦底端扎紧时 , 低音是以短的那根弦发出来的 。
西班牙的Galileo Galilei在1638年出版第一版《有关二种新科学的对谈》中的《第一天》的后 , 谈起了摇摆钟的时间与震幅不相干 , 而只取决于确定振动频率的悬线长度难题 。Galileo本来已经能很清楚的理解到弦振动频率取决于弦长度、发紧度、和相对密度 。
彻底消除基频和睦频之间的关系是指法国Joseph Sauveur(1653-1716) 。觉得这个人是第一个使声学材料变成声的科学 。Sauveur意识到了2个基频稍有不同的风琴管一起发音后产生节奏的必要性 , 而且用工耳听下去相距半音的两大风琴管进行计算基频 。根据试验 , 意外发现当与此同时发音时 , 风琴管一秒钟有6个节奏 , 他获得了2个数据信息:90和96cps 。1700年 , 他运用弦的震动试验测算出了一个给出屈伸弦的次数 。
对管中声传播研究中最富盛名是指欧拉Euler , 当年的Euler年方20岁 , 有关管路的价值的本质属性的探索事实上已经达到现今水准 。Euler对传统乐器如竹笛特别感兴趣 , 大约在1759年 , Euler和Lagrange进行了有关管道内声音幅度值问题科学研究 , 并且许多方面都获得了一致 。1766年 , Euler发表了一篇有关动力学的优秀论文 , 在其中第四一部分全是相关管道中的声波频率 。
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