口哨声是如何吹出来的
闲暇时,很多人都喜欢通过吹口哨来消遣。那么,丰富多彩的口哨声是如何吹出来的呢?
从口腔中吹出来的空气,当气流冲出口腔时,从嘴唇的边缘散发出涡漩。于是在嘴唇的反作用力的推动下,就产生了我们听见的声音。有些声音回到气流的发源处,引起气流的不稳定,这种不稳定性产生更多顺着气流的涡漩。当涡漩达到唇边的时候,将产生出更多的声音。整个过程又将周而复始。在口腔中,回到气流发源处的声音改变了气流的速度,从而导致了更多涡漩的形成。当这些涡漩冲击我们特意改变的口形时,便产生了丰富多采的声音。
双耳效应与立体声
每个人都有一副专门感受声音的器官——耳朵(两耳之间的距离约在18cm左右),它能够准确地感受空气中因声波的传递而带来微小压力的变化。如果声音来自听音者的正前方,此时由于声源到左、右耳的距离相等,从而次声波到达左、右耳无时间差,此时感受出声音来自听音者的正前方。如果声音来自听音者的某一侧,声源到左、右耳的距离不相等,听音者感受到声音的强弱不同时,可知道声源与听音者之间的方向和距离。这就是所谓的“双耳效应”。人们熟知的音乐厅、电影院的立体声就是利用了双耳效应。
闲暇时,很多人都喜欢通过吹口哨来消遣。那么,丰富多彩的口哨声是如何吹出来的呢?
从口腔中吹出来的空气,当气流冲出口腔时,从嘴唇的边缘散发出涡漩。于是在嘴唇的反作用力的推动下,就产生了我们听见的声音。有些声音回到气流的发源处,引起气流的不稳定,这种不稳定性产生更多顺着气流的涡漩。当涡漩达到唇边的时候,将产生出更多的声音。整个过程又将周而复始。在口腔中,回到气流发源处的声音改变了气流的速度,从而导致了更多涡漩的形成。当这些涡漩冲击我们特意改变的口形时,便产生了丰富多采的声音。
双耳效应与立体声
每个人都有一副专门感受声音的器官——耳朵(两耳之间的距离约在18cm左右),它能够准确地感受空气中因声波的传递而带来微小压力的变化。如果声音来自听音者的正前方,此时由于声源到左、右耳的距离相等,从而次声波到达左、右耳无时间差,此时感受出声音来自听音者的正前方。如果声音来自听音者的某一侧,声源到左、右耳的距离不相等,听音者感受到声音的强弱不同时,可知道声源与听音者之间的方向和距离。这就是所谓的“双耳效应”。人们熟知的音乐厅、电影院的立体声就是利用了双耳效应。