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音樂中的物理

發布時間: 2021-07-31 21:19:32

❶ 音樂的物理屬性有什麼

音樂是由震動產生,頻率不同產生的音樂不同。物理屬性應該屬於力學范疇的

哪些歌曲里包含了簡單的物理現象,或者反物理現象

這個很簡單的,用兩個體積大小相同的小瓶子,一黑一白的。然後裝滿水之後在太陽光之下暴曬30分鍾,最後用手試一試哪個小瓶子中的水溫度高。
結論那當然是黑色的那隻小瓶子,因為黑色的瓶子和白色的瓶子都吸收熱量,也都會反射輻射熱,只不過,通常呈黑色的物體是較好的熱吸收體,較易吸收各種波長的光;因此可能較易吸收紫外線,也就容易吸收可見光的熱度。白色物體會反射各種波長的光,反射紫外線的能力當然比黑色物體好。

❸ 含有物理知識的歌曲

higher 這歌中提到了重力gravity

❹ 音樂里各音階之間的區別(物理屬性)

能量隨空氣的振動傳播到耳朵,被耳膜接收,從而產生聽覺
聲音的強弱是由振幅決定的,振幅越大,振動攜帶的能量越多。這就是為什麼你使勁吼,聲音會很大,因為你付出的能量更多。
聲音的高低是由頻率決定的,頻率表徵震動的快慢。震動得越快,聲音越高。你說的音樂里的音階的區別主要是指頻率的差別。但這只是簡單情況。

平時我們聽到的聲音,是由許多不同頻率不同振幅的聲音疊加起來的。當這些頻率無規則的時候,就是所謂的噪音,比如我們平時說話的聲音。舉個例子,一個聲音是由【頻率為W1振幅為A1】+【頻率為W2振幅為A2】+【頻率為W3振幅為A3】+……組成(數字1、2、3是下角標),可能會有無窮多個成分疊加。如果其中的W1、W2、W3……沒有任何關系時,這就是噪音。
樂音和噪音不同,他要求頻率之間有倍數關系,例如【頻率為W振幅為A1】+【頻率為2W振幅為A2】+【頻率為3W振幅為A3】+……組成的聲音就可能是鋼琴某個音階發出的聲音,這里的頻率分別是W的一倍、兩倍、三倍……,這里的W叫做基頻,2W、3W……叫倍頻。音階的高低是由基頻決定的。
那麼為什麼鋼琴和小提琴同樣音階的一個音,聽起來音色會有差別呢?
這個差別是由振幅的不同決定的!舉個例子:
【頻率為W振幅為3】+【頻率為2W振幅為7】+【頻率為3W振幅為0】+【頻率為4W振幅為9】+……組成的一個音和【頻率為W振幅為8】+【頻率為2W振幅為0】+【頻率為3W振幅為5】+【頻率為4W振幅為0】+……組成的一個音,他們是一樣高的音,因為它們的基頻都相同,但是音色差別會很大,因為每個頻率的振幅的比例都不同,前一個是3:7:0:9:……,後一個是8:0:5:0:……(注意,振幅為零相當於那個頻率的音不存在)。如果基頻相同,各個頻率的振幅比例差別越小,音色就越接近。
這里為什麼要強調是振幅比例,而不是單純的振幅呢?且看下面例子【頻率為W振幅為3】+【頻率為2W振幅為6】+【頻率為3W振幅為0】+【頻率為4W振幅為9】+……組成的一個音和【頻率為W振幅為1】+【頻率為2W振幅為2】+【頻率為3W振幅為0】+【頻率為4W振幅為3】+……組成的一個音,按前面說的,這兩個音肯定音高相同。振幅比例3:6:0:9:……=1:2:0:3:……也相同(省略號代表的項比例也是相同的),則這兩個音的音色也是完全一樣的。音的音階和音色都相同,那它們有什麼區別呢?前一個音比後一個音聽起來更大,因為前者振幅是後者的3倍。

以上我說的把聲音分解為不同頻率聲音的過程叫頻譜分解,通過頻譜分解你可以知道每一種聲音的成分,然後就可以人為地模擬各種聲音。只要你能把各種頻率按原來的振幅的比例混合,就能合成原來的聲音。如果你學過微積分,頻譜分解其實就是傅立葉級數展開。

下面回到你的問題。鋼琴鍵上的不同音階,基頻肯定是不同的,音階越高的基頻越高。但同時基頻和倍頻之間的振幅比例肯定也是要變的。

我是學物理的,我講解盡量避免專業詞彙,希望你能懂

❺ 物理與音樂有什麼樣的關系呢

一、物理音高與音樂音高之比較 音準本身是一個很籠統的、相對的概念,我們就這個問題從物理角度進行簡要的論述。聲音分為噪音和樂音,無規律的振動稱為噪音,而有規律的振動則稱為樂音。好多個有規律的振動按照一定的關系排列在一起則構成了音列。人類對自然界中的聲音經過大量的研究後,從中找到了CDEFGAB這七個基本音級,其中A的頻率是440赫茲,我們人為地把A定作標准音,只要振動頻率達到440赫茲的音就是A,這個音不但用於樂器當中,就是在生活中應用的也比較多,例如:汽車的喇叭聲和電話的聲音都是用的A。根據這個標准音推算出C的頻率為261赫茲等,這種用數學方法算出來的音高我們稱之為「物理音高」。現在發明出專門測量音高的儀器,選定幾個音用儀器去校對,如果同儀器的音一致就不顯示,若同儀器的音高不一致則會提示你是偏高或偏低。物理上的音高屬於純理論的音高、是一種物理現象,一種絕對概念,容不得一點馬虎。在應用過程中,音樂音高與物理音高有很大的差別。 我們在演奏之前,先要同標准音A校對,而後再根據五度關系把其它幾根弦調准。這個時候如果用頻率儀器測量的話,會發現實際音高和測量音高存在差異,實際音高已經比較准了,但測量後的音高有些不準。經研究調查,也證實了實際音高與物理音高存在誤差,這個誤差一般為四、五個音分左右。我們的耳朵不但聽不出來這個誤差而且聽上去還很和諧。這僅僅是調弦時的音準,在實際演奏樂曲當中隨著樂思的變化,實際音高與物理音高不可避免存在許多差異,我們把這種實際音高稱為「音樂音高」。音樂是用來表達人或物的思想感情的,無論是自己演奏還是聽別人演奏,能充分表達樂曲的思想內涵,音準就顯得尤為重要了。因為音樂屬於時間的藝術,具有一去不復返的特性,所以,我們要在音準方面多下功夫。 由此可以看出,物理音高是一種機械的、單一的,純理論的音準概念,而音樂音高是一種靈活的、多邊的、帶有人的思想感情的音準概念。物理音高是音樂音高的基礎,音樂音高是物理音高的升華和體現,二者相輔相成、缺一不可。

❻ 物理學與音樂有什麼樣的關系

音樂是聲波頻率與旋律的組合藝術。物理學則研究了其中的奧秘;揭示了聲波的原理及其控制調諧方法。特別是開拓了電子音樂的新藝術。不久的將來,物理還可以把植物的「歌聲」翻譯出來。

❼ 這本書是什麼關於音樂,物理的名字中好像有「音樂」「原理」「理論」,是美國人寫的,名字里有M.謝謝

這個應該是關於物理聲學方面的。其實物理的聲學在研究波動的時候往往會涉及到一些音樂理論,或者說西方的一些音樂理論來源於物理學中的波動理論。而且,很多物理學家都是不錯的音樂家。比如愛因斯坦,他拉的一手很棒的小提琴。

❽ 音樂中的一個8度的物理義意是什麼,數學表示如何表示

物理學的角度講,構成八度音程的兩個音,較高音的震動頻率是較低音的2倍 從音樂角度講:音樂中相鄰音組中相同音名的兩個音(包括變化音級),稱之為八度 低八度[ottava bassa] 意指比標出的低一個八度來演奏

❾ 音樂的余韻是一種物理性存在嗎

音樂作品確實只能存在於它的每一個瞬間,那麼,它在每一個瞬間中的存在方式卻正是要求打破這個瞬間,或者說,使這個瞬間真正成為時間性的存在,成為攜帶著過去、籌劃著未來的「當下」。如果這樣的討論過於「哲學化」,那麼可以換一種說法:在音樂中,後面一個音並沒有把前面的音完全取代,前面的音有它的余韻,而正是這個余韻,才勾連著後面的音。但這個余韻卻並非一種「物理性存在」。

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