摘 要:本文從一道初中物理題出發(fā),研究了影響聲速的因素,并從微觀分子角度解釋了聲速與不同狀態(tài)物質(zhì)之間的關(guān)系;利用聲速公式分析了聲速與溫度之間的定量關(guān)系;通過(guò)音素音標(biāo)解釋了倒放聲音的原理。
關(guān)鍵詞:聲速;聲速公式;音素;倒放音頻
1 問(wèn)題由來(lái)
教師在蘇科版物理八年級(jí)上冊(cè)的教學(xué)中經(jīng)常會(huì)遇到類似于下面這樣的題目。
例題 請(qǐng)你想象一下,如果聲音在空氣中傳播的速度變?yōu)?.1m/s,小華看到小李正在前方不遠(yuǎn)處等他,于是一邊奔跑,一邊對(duì)著小李大聲喊道:“我來(lái)也?!贝藭r(shí)發(fā)生的情況是(" )。
A. 和正常時(shí)一樣
B. 小華先追上小李,然后小李才聽(tīng)到“也來(lái)我”
C. 小李什么也聽(tīng)不到
D. 小華先追上小李,然后小李才聽(tīng)到“我來(lái)也”
這個(gè)題目的參考答案是B,對(duì)此,筆者有兩點(diǎn)疑問(wèn):(1)聲速在什么條件下可以變?yōu)?.1m/s?(2)若假定能變?yōu)榇寺曀?,那么“我?lái)也”真的可以轉(zhuǎn)化為“也來(lái)我”嗎?
本著實(shí)事求是的態(tài)度,筆者對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了研究。
2 聲速與溫度的關(guān)系
2.1 聲音的傳播方式
聲音的傳播類似于水波和彈簧中的疏密波,當(dāng)
聲音在介
質(zhì)中傳播時(shí),介質(zhì)中的分子在平衡位置附近反復(fù)振動(dòng)(見(jiàn)圖1),從而在介質(zhì)中形成疏密相間的波動(dòng),向遠(yuǎn)處傳播,最后進(jìn)入人耳被人聽(tīng)到。[1]
正常均勻介質(zhì)中的分子分布聲波在均勻介質(zhì)中傳播時(shí)介質(zhì)中的分子分布
2.2 聲速
聲音在任何介質(zhì)中傳播都是需要時(shí)間的,也就是說(shuō)聲音的傳播是有速度的。[2]聲速主要跟介質(zhì)種類、溫度、壓強(qiáng)等因素有關(guān)。[3]一般情況下,聲音在固體中傳播的速度最快,在液體中次之,在氣體中最慢。例如,通常情況下,聲音在空氣中傳播的速度約為340m/s,在水中傳播的速度約為1500m/s,在鋼鐵中傳播的速度可達(dá)5200m/s。這是因?yàn)槁曇舻膫鞑ニ俣雀橘|(zhì)的反抗平衡力有關(guān),反抗平衡力就是當(dāng)物質(zhì)的某個(gè)分子偏離其平衡位置時(shí),其周圍的分子為把它“擠”回到平衡位置上所施加的力。反抗平衡力越大,聲音傳播得就越快。[4]固體分子的反抗平衡力一般大于液體分子,氣體分子的反抗平衡力最小。金剛石分子的反抗平衡力非常大,所以聲音在金剛石中傳播的速度是目前已知的最高聲速,其可以達(dá)到18000m/s。
在液體和固體中,聲速受溫度和壓強(qiáng)變化的影響相對(duì)較小,因此在同一固體或液體介質(zhì)中,聲速基本上是一個(gè)常量。而在氣體中,聲速受壓強(qiáng)和溫度變化的影響相對(duì)較大,且溫度越高,聲速越大。這點(diǎn)并不難理解,當(dāng)氣體溫度升高時(shí),氣體分子的平均動(dòng)能變大,分子運(yùn)動(dòng)得更快,這也是夏天聲音傳播得比冬天要快的原因。
該公式表明,空氣溫度越高,聲速越快;反之,空氣溫度越低,聲速越慢;當(dāng)溫度t=0℃時(shí),空氣中的聲速是332.55m/s。利用上述聲速公式我們可以計(jì)算出,要讓聲速為0.1m/s,空氣溫度大約為2.5×10-5K,而目前我國(guó)中科院研發(fā)的無(wú)液氦稀釋制冷機(jī)能夠達(dá)到的最低溫度只有0.01K,這個(gè)溫度也是目前世界上能夠?qū)崿F(xiàn)的最低溫度。此時(shí)根據(jù)公式不難算出,在0.01K的極低溫度下,空氣中聲速最小可達(dá)2m/s。第一點(diǎn)疑問(wèn)得以解答。
3 聲音倒放原理
如果聲音的傳播速度真的能夠變?yōu)?.1m/s,而人行走的速度約為1.4m/s,奔跑的速度約為5m/s,此時(shí)聲速小于小華跑向小李的速度,所以一定是小華先追上小李,小李再聽(tīng)到小華的聲音。當(dāng)小華追上小李時(shí),其發(fā)出的聲音才陸陸續(xù)續(xù)到達(dá)小李處。此時(shí),小李在終點(diǎn)處先聽(tīng)到小華后發(fā)出的聲音,后聽(tīng)到小華先發(fā)出的聲音,所以原題給出的答案是小李聽(tīng)到“也來(lái)我”。但是仔細(xì)分析一下,可知這些聲音并不是以字為單位傳播的,而是以一個(gè)個(gè)音素(語(yǔ)音的最小單位)為單位傳到終點(diǎn)(小李處)的(見(jiàn)圖2).
圖2是小華剛到達(dá)終點(diǎn)時(shí),其發(fā)出聲音的音素與音素所對(duì)應(yīng)的國(guó)際音標(biāo)所在位置的示意圖。在終點(diǎn)的兩人陸續(xù)聽(tīng)到的聲音是“[e]、[j]、[i]、[ɑ]、[l]、[o]、[w]”??紤]到聽(tīng)到的音調(diào)也會(huì)發(fā)生變化(二四音調(diào)互換、一三音調(diào)不變),此時(shí)聽(tīng)到的聲音應(yīng)是“[ě]、[j]、[i]、[ɑ]、[l]、[ǒ]、[w]”。將音素組合成類似漢字發(fā)音的音節(jié),[ě]音似“誒”,“[j]、[i]、[à]”音似“亞”,“[l]、[ǒ]、[w]”音似“摟”,因此小華和小李最終聽(tīng)到的聲音類似“誒、亞、摟”。
這個(gè)結(jié)論需要通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證。然而,在現(xiàn)實(shí)生活中,我們想通過(guò)超聲速奔跑來(lái)聽(tīng)到這樣的聲音是不可能的。那么,我們?cè)撛趺醋瞿??其?shí)小華他們?cè)诮K點(diǎn)聽(tīng)到的聲音相當(dāng)于將小華發(fā)出的原聲進(jìn)行了倒放?,F(xiàn)在的很多軟件都有音、視頻倒放的功能,我們可以通過(guò)這些軟件來(lái)感受下倒放帶來(lái)的樂(lè)趣。
理解了倒放的原理后,我們就可以在不借助軟件的條件下,推斷出各種原聲的倒放音頻效果。例如,將原聲“我喜歡物理”進(jìn)行倒放,我們將會(huì)聽(tīng)到什么呢?首先我們拆解這句話的每一個(gè)音素音標(biāo)并加上音調(diào),“我喜歡物理”的音素是“[w]、[ǒ]、[]、[ǐ]、[h]、[u]、[ā]、[n]、[wù]、[l]、[ǐ]”,將其倒放并將音素組合成類似漢字發(fā)音的音節(jié),則有音[ǐ]似“倚”,音 “[l]、[wú]”似“盧”,音“[n]、[?。荨彼啤澳恰保簟埃踰]、[h]、[ǐ]”似“為”,音“[]、[ǒ]、[w]”似“首”,合在一起聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)像“一路難回首”,真的是其樂(lè)無(wú)窮。
4 結(jié)論
筆者從一道物理題中產(chǎn)生的兩點(diǎn)疑惑出發(fā),本著實(shí)事求是的態(tài)度,研究了影響聲速的因素,從微觀分子振動(dòng)角度闡述了聲音如何在不同介質(zhì)中傳播;從分子反抗平衡力的角度解釋了聲速與不同狀態(tài)物質(zhì)之間的關(guān)系;利用修正后的牛頓聲速公式分析了低溫狀態(tài)下聲速與溫度之間的定量關(guān)系;通過(guò)音素音標(biāo)解釋了倒放聲音的原理。
隨著科技的不斷發(fā)展和進(jìn)步,各類人工智能產(chǎn)品逐漸進(jìn)入我們的家庭,影響著我們的生活。語(yǔ)音識(shí)別作為人工智能的重要組成部分,其實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)際上是先將聲音分解成更小的幀,提取出MFCC(梅爾頻率倒譜系數(shù))特征,然后通過(guò)計(jì)算機(jī)中的聲學(xué)模型將這些語(yǔ)音特征對(duì)應(yīng)到音素,進(jìn)而組合成單詞,最終形成句子。教師可以通過(guò)文中的示例,幫助學(xué)生更好地理解語(yǔ)音識(shí)別的基本原理。同時(shí),在編制題目時(shí),出題者應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度,在確保題目具有趣味性的同時(shí),避免出現(xiàn)科學(xué)性錯(cuò)誤。
參考文獻(xiàn)
[1]張蓓.為促進(jìn)初中生聲學(xué)概念轉(zhuǎn)變的探究教學(xué)設(shè)計(jì)研究[D].桂林:廣西師范大學(xué),2011:19-20.
[2]顧維.利用錄音軟件設(shè)計(jì)聲音傳播速度的創(chuàng)新探究活動(dòng)[J].中學(xué)物理,2021,39(16):38-39.
[3]康順.結(jié)合Arduino開(kāi)源電子平臺(tái)探究聲速與溫度之間的關(guān)系[J].物理通報(bào),2021(7):124-127.
[4]易欣欣.嘿,聽(tīng)到我的咆哮了嗎[J].發(fā)明與創(chuàng)新(中學(xué)生),2021(4):11.
[5]曾鐵.法國(guó)物理學(xué)家S.D.泊松傳記[J].物理教師,2009,30(7):49-52.