目录

  • 1 什么是物理
    • 1.1 物理是文化
    • 1.2 探秘宇宙
    • 1.3 物理的工具
    • 1.4 猜与争论
    • 1.5 近年来的物理成就
  • 2 简单的牛顿力学
    • 2.1 惯性系中的牛顿力学
    • 2.2 摩擦力
    • 2.3 惯性系
    • 2.4 万有引力
  • 3 机械能
    • 3.1 是什么解释了复杂的力
    • 3.2 力的效果——动能
    • 3.3 保守力场——势能
    • 3.4 真的守恒吗?
    • 3.5 为什么会旋转?
    • 3.6 完美的模型——刚体
    • 3.7 陀螺动起来
  • 4 振动与波
    • 4.1 简谐振动
    • 4.2 强迫振动
    • 4.3 振动的传播——波
    • 4.4 干涉和衍射
    • 4.5 驻波
  • 5 光学
    • 5.1 光就是电磁波
    • 5.2 光的波粒之争
    • 5.3 光学成像
    • 5.4 眼睛的功能
    • 5.5 光的波动性
  • 6 热学与统计物理
    • 6.1 从微观到宏观
    • 6.2 温度是什么?
    • 6.3 热力学系统
    • 6.4 理想的气体
    • 6.5 配容
    • 6.6 温度与高度
    • 6.7 气体输运
    • 6.8 热力学定律
    • 6.9 熵与天气预报
  • 7 电学
    • 7.1 库仑定律
    • 7.2 电场
    • 7.3 高斯定理
    • 7.4 电场的一些性质
    • 7.5 电路
  • 8 磁学
    • 8.1 磁的现象
    • 8.2 洛伦磁力
    • 8.3 安培定律
    • 8.4 法拉第的实验
    • 8.5 磁介质
  • 9 量子力学
    • 9.1 量子论的诞生
    • 9.2 波粒二象性
    • 9.3 不确定关系
    • 9.4 自旋
    • 9.5 德布罗意常数
    • 9.6 隧道效应
    • 9.7 纠缠态
    • 9.8 量子计算机
  • 10 分子、原子、夸克
    • 10.1 卢瑟福的发现
    • 10.2 元素周期表的由来
    • 10.3 构成万物的分子
    • 10.4 分子间的作用力
    • 10.5 神秘的原子核
    • 10.6 原子能的利用
    • 10.7 物质的基本构成
    • 10.8 更多更小的粒子
    • 10.9 夸克
    • 10.10 超弦理论
  • 11 高能物理
    • 11.1 超高能量
    • 11.2 希格斯粒子
    • 11.3 丁肇中的故事
    • 11.4 中微子的发现
    • 11.5 人类的脚步
  • 12 相对论
    • 12.1 爱因斯坦火车
    • 12.2 相对论变换
    • 12.3 尺度变短时钟变慢
    • 12.4 能量的来源
    • 12.5 广义相对论
  • 13 简单天文学
    • 13.1 我们的宇宙
    • 13.2 恒星的死亡
    • 13.3 黑洞
    • 13.4 引力波的存在
  • 14 大爆炸宇宙学
    • 14.1 多普勒效应
    • 14.2 宇宙微波背景辐射
    • 14.3 宇宙的起源
    • 14.4 星体的起源
    • 14.5 正反物质不对称性
    • 14.6 暗物质与暗能量
  • 15 前进中的物理学与人类文明
    • 15.1 什么是物理学
    • 15.2 物理从实验中来
    • 15.3 物理与数学
    • 15.4 模型的应用
    • 15.5 物理中国梦
丁肇中的故事
  • 1 视频
  • 2 章节测验


什么是共振峰?

    声音在经过共振腔时,受到腔体的滤波作用,使得频域中不同频率的能量重新分配,一部分因为共振腔的共振作用得到强化,另一部分则受到衰减。由于能量分布不均匀,强的部分犹如山峰一般,故而称之为共振峰。

    在语音声学中,共振峰决定着元音的音质,而在计算机音乐中,它们是决定音色和音质的重要参数。

共振峰产生原理

    共振峰产生的原理及其在音质上的体现

    共振峰的分布位置是建立在声音产生媒介的共鸣物理结构基础上的(Resonant Physical Structure)。

    无论是人声还是乐器,它们的声音特性都源自两个因素,一个是发声系统,如人的声带或乐器的振动簧片,另一个是共鸣系统。乐器不同的共鸣系统使其在一定频域中的分音的振幅得以突出,这样,这些区域就产生了这个乐器所特有的共振峰值,这些共振峰值同共鸣体的大小、形状的材料密切相关。由于一件乐器的结构是稳定的,因此在一件乐器发出的所有音调中,不论基频如何,都会表现出相同的共振峰值,只不过其显著性有强有弱罢了。这就可以帮助我们解释为什么在很多的乐器中,同一乐器所发出的不同音调具有相同的音质

    在语音声学中,人声也同样受自身生理如鼻孔、咽腔、口腔大小的影响有自身的共振峰区(Formant Regions)。通过利用这些共鸣空间的形状和大小不同的变化(例如改变咽喉、嘴形),我们就能改变声音的共振峰。我们之所以能够区分不同的人声、元音,主要也是依靠它们的共振峰分布的位置。