1樓:匿名使用者
自己聽當然不同
一個是骨傳聲
一個是空氣傳聲
別的人聽一樣
2樓:
問題1: 播出的聲音和你直接聽到到的聲音相同嗎?為什麼?
不同!錄音機聽到的是空氣傳聲,而你自己聽的是骨傳聲,所以不同;還有,錄音機的聲色和你的聲色不同,所以它模仿你的聲音也不可能和你發出的一樣;
問題2: 讓別的同學也聽聽,他們又有什麼感覺?
他們聽的話應該一樣的,但是如果錄音機太差,聲色就截然不同了.
3樓:深色螞蟻
不同 錄音機裡的聲音是通過空氣傳到鼓膜,鼓膜振動帶動聽小骨振動,最後傳到耳蝸,由聽覺神經傳到大腦皮層
而自己說話是骨傳導.
錄音機放出的聲音,和別人聽的聲音相同
4樓:匿名使用者
不同,這要從別的方面去考慮,首先,你用錄音機記錄語音,因為你的周圍不是真空,所以就有一定的其它振動,又因為錄音機的錄音是用電流經過磁粉,磁化它門,從而形成一定的排列順序,而放音的時候就是通過這些磁粉來發音的。所以你在記錄聲音時候,不免有其它雜音,所以記錄的聲音和你的聲音會有些不同,即使拿給其他人聽,這也是一樣的。
5樓:狄桖帆
不相同,
自己聽到不象
別人覺得象
自己聽到的是骨傳聲!!!!!!!!
6樓:拽
不一樣 傳播的介質不同啊~~~骨傳導和空氣傳播的感覺不一樣
如果你也是用骨傳導聽錄音的(也用骨傳導錄)就一樣了~~^_^
7樓:學會隱藏
第一,有些錄音機會失真。
第二,自己聽自己聲音是骨傳導,錄進錄音機再播出來是通過空氣傳播,所以會不一樣。
8樓:匿名使用者
不同 一個是骨傳聲
一個是空氣傳聲
9樓:匿名使用者
不同 一個是骨傳導
一個是空氣傳聲
10樓:▕′№湮滅
不同,機器錄的聲假如不是在真空中錄的會不同
其實你的聲音自己與別人聽的呀不同
11樓:幹初珍
不同.自己說話的聲音通過骨傳聲聽見,而錄音機的聲音通過空氣傳播聽見.
別人聽是一樣的,都是通過空氣傳播聽見的
12樓:
不相同,一個是骨傳導,是由聲帶的震動引起頜骨的震動,在引起頭骨的震動,傳達到聽覺神經,而收音機是通過空氣的震動傳入你耳朵.所以兩次聲音不同.而別人聽你的聲音都是由空氣傳播,所以是一樣.
13樓:方
自己聽不相同,因為自己朗讀是是骨傳聲,而聽錄音是空氣傳導,骨傳導比空氣傳導更響亮,別的同學聽覺得都一樣,因為都是通過空氣傳導
14樓:匿名使用者
不同,因為傳播聲音的介質不一樣啊。你聽到的是骨傳聲傳到耳朵的,錄音機裡錄的是通過空氣傳出來的
15樓:陳潔訢
自己聽不一樣,別人聽一樣,因為一個是骨傳聲,一個是空氣傳聲
16樓:匿名使用者
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17樓:匿名使用者
不相同生理聲學
生理聲學是聲學和生理學的邊緣學科,它主要研究聲音在人和動物引起的聽覺過程、機理和特性,也包括人和動物的發聲。
耳是聽覺器官的統稱。人耳可分為外耳、中耳和內耳,連同各級聽覺中樞組成聽覺系統。聽覺的聲學過程發生在外耳、中耳及內耳的耳蝸一部分,聽覺的神經過程發生在耳蝸的感受器部分、聽神經和聽覺中樞。
外耳包括耳廓和外耳道,主要起集聲作用。中耳包括鼓膜、聽骨鏈、鼓室、中耳機、咽鼓管等結構,主要起傳聲作用。耳蝸主要起感聲作用。
耳蝸是一有骨質外殼捲曲呈蝸牛狀的三層平行管道結構,三層管道內充滿淋巴液,分別稱前庭階、鼓階和蝸管,後者夾在前二者當中,由軟組織分隔。蝸管與鼓階間的分隔稱基底膜,上面排列著聲音的感受器-螺旋器,其感受細胞為毛細胞。前庭階和鼓階各有一窗開向鼓室,分別稱卵窗和圓窗,窗上均有膜。
卵窗膜與聽骨鏈內端的鐙骨底板連在一起。耳蝸靠近窗的一端稱基部,另一端稱蝸頂。
正常耳的傳聲途徑是聲波作用於鼓膜,經聽骨鏈傳入耳蝸,稱氣導。鼓膜面積比卵窗膜約大20倍,聽骨鏈的槓桿結構使在鼓膜端振幅大、力小的振動變成在卵窗膜端振幅小、力大的振動,有如一個變壓器,起到阻抗匹配的作用,從而提高了聲音從空氣媒質至淋巴液媒質的傳播效率。聲波也可通過頭骨的振動直接傳至內耳,稱骨傳聲,不過傳播效率較低。
聽覺的機理包括從聲波的機械振動至電、化學、神經脈衝、中樞資訊加工等一系列過程。當聽骨鏈推動卵窗膜產生振動時,聲波便開始在耳蝸內的淋巴液媒質中傳播,先經前庭階,後經鼓階。在傳播途徑中的時差造成了二階各段每一瞬間的壓力差,使基底膜上下波動,從耳蝸基部開始,順序移向蝸頂,稱行波。
基底膜的運動使排列在它上面的螺旋器也相應地運動。
由於慣性等作用,螺旋器內不同結構運動的方向差和速度差產生一種力,使感受細胞上的纖毛彎曲,改變了經常存在於蝸管和毛細胞之間的生物電流回路中的阻抗,從而調製了通過的電流。電流的變化導致感受細胞與聽神經末梢間的突觸釋放化學遞質,使神經末梢興奮,發出神經脈衝。接受不同特性的各種聲音後聽神經發出的脈衝在時間和空間上各有不同的構型,它們攜帶有關聲音的資訊,順序傳至各級聽覺中樞,經過處理和分析,最後產生反映聲音各種複雜特性的聽覺。
沿基底膜移動的行波有一振幅最大點(共振點),其位置因頻率而變,高頻靠近基部,低頻靠近蝸頂。不同頻率的聲音因而可使基底膜不同部位受到員強的刺激,這便是耳蝸頻率分析的部位機理。聽神經發放的脈衝與聲波週期有一定的同步關係,聽神經上許多纖維發出的脈衝排放因而可以與聲音的頻率一致,這便是耳蝸頻率分析的時間機理。
聲音的強度主要由被興奮神經纖維的數目及每一纖維興奮後發放脈衝的多少來反映。從不同方位發出的聲音到達雙耳的時間差和強度差則是判斷聲源方位的主要依據。
電活動是聽覺神經過程的基礎。耳蝸的振電壓**於螺旋器,它是上述迴路電流調製的結果,是從聲音的機械運動轉換為神經活動的重要環節。它的主要特點是準確地複製聲音刺激的聲學波形,與傳聲器的聲-電轉換作用相仿,從耳蝸可記到聽神經的動作電位,從各級聽覺中樞可記到由聲音引起的多種電變化,統稱誘發電位,用微電極技術可記錄聽覺系統各部位單個神經細胞的電活動。
電活動規律是聽覺的基本研究內容之一。
發聲器官在喉頭,由聲帶、軟骨韌帶結構的支架、控制聲帶位置和張力的肌肉群等組成。肌肉的活動由神經支配。從氣管經喉頭、咽部至嘴和鼻孔的管道稱為聲道。
當氣流從氣管撥出時,呈一定張力的聲帶便可振動而發聲,稱嗓音。嗓音是多諧的,其基頻的高低取決於聲帶的長短和張力,聲音的強度則取決於氣流的大小和速度。說話時基頻範圍約為100到300赫茲。
男聲較低,女聲和童聲較高。
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