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第2章 在声学世界里激发你的奇思妙想

本章要义

声学是研究媒质中机械波的产生、传播、接收和效应的物理学分支学科。媒质包括各种状态的物质,可以是弹性媒质也可以是非弹性媒质;机械波是指质点运动变化的传播现象。现代声学研究主要涉及声子的运动、声子和物质的相互作用,以及一些准粒子和电子等微观粒子的特性。所以声学既有经典性质,也有量子性质。声学的中心是基础物理声学,它是声学各分支的基础。声可以说是在物质媒质中的机械辐射,机械辐射的意思是机械扰动在物质中的传播。人类的活动几乎都与声学有关,从海洋学到语言音乐,从地球到人的大脑,从机械工程到医学,从微观到宏观,都是声学家活动的场所。声学的边缘科学性质十分明显,边缘科学是科学的生长点,因此有人主张声学是物理学的一个最好的发展方向。

聆听宇宙的“哨音”

美国电话电报公司是当今在国际上500强的企业,这家公司是在1925年由美国科学家贝尔成立的。

1928年,电信工程师卡尔·央斯基来到了这个实验室。

“你负责搜索和鉴别电话的干扰信号,”公司领导对新来的央斯基说,“这样才能更好地改进电话性能。”

央斯基愉快地点点头说:“好的。”

央斯基在单调乏味的工作岗位上,默默无闻、无怨无悔地干了三年,然而他是一个做事非常认真的人,平凡的工作他也干得有声有色。

1931年秋天的一个上午,卡尔·央斯基像往常一样,仔细地接听、辨别接收机里的各种信号。突然,他的耳机里传出一种奇怪的“咝咝”声。

这奇怪的杂音引起央斯基的注意,他心想:“这是什么声音,难道有什么新的干扰吗?”

细心的央斯基发现这种噪音不同于一般噪音,显得很平稳,一直保持着那种“咝咝”的声音,而一般噪音的干扰是不稳定的。

“这里一定隐藏着什么。”他一边想着,一边在心里小声地说。

一般人对一件小事,或者一个细节都很容易忽略,但年轻的央斯基却紧抓不放。这微弱的声音,却对后来的天文学界产生了巨大的影响。

“真是一件怪事,这种干扰信号竟然每隔23小时56分4秒就出现最大值,信号就特别强。”央斯基既非常困惑,又非常惊喜,并对这一“噪音”产生了很大的兴趣,希望能够破解其中的奥秘。

央斯基继续集中精力来监听这一声音。起初,他推测这一微弱的声音可能来自太阳,后来发现这一声音每次总是提前4分钟来临,又推测它不是来自太阳。

“这个来路不明的’客人’到底是谁呢?”央斯基彻夜未眠,他总想找到身份不明的干扰源。

时间一天一天过去了,央斯基的研究仍然没有结果。后来,他去一位朋友那里做客,当他谈及心中的难题时,这位研究天文学的朋友说:

“恒星时的周期比太阳时的周期每天要短4分钟。”

朋友的话就像什么东西刺激了他的神经,让他马上产生了灵感。他想:

“这个奇怪的信号,一定是和某颗恒星有关。这个无线电波一定是来自太阳系以外的一个地方。”

他经过一年多的精确测量和周密分析,终于确认这种“哨声”来自地球大气之外,是银河系中心人马座方向发射的一种无线电波辐射。

这个意外的发现,引起了天文学界的震动,从此,拉开了射电天文学研究的序幕。

“眼界扩展”

广播节目的发送在广播电台进行。广播节目的声波,经过电声器件转换成声频电信号,并由声频放大器放大,振荡器产生高频等幅振荡信号;调制器使高频等幅振荡信号被声频信号所调制;已调制的高频振荡信号经放大后送入发射天线,天线将高频能量转换成无线电波辐射出去。

和尚的心病

在古代,洛阳有个和尚买了一个磬(qìnɡ,形状类似于钟,是能发出声音的乐器)放在房间里。自从这个磬放在房间以后,经常无缘无故地发出“嗡嗡”的声音。这件奇怪的事情在寺庙里渐渐传开了,寺里的和尚都认为这是鬼在作怪。他们想了许多办法要把这“鬼”驱走,但都没有成功。

这时,买磬的和尚也被吓出了病。有一天,他的一位朋友来探望他,这个人是个乐师。乐师拿起磬敲了敲,左看看,右看看,折腾了好长时间也没搞清楚是什么原因,也只好无奈地起身告辞。这时,寺里的大钟响了,那个磬也跟着“嗡嗡”地响起来。乐师看了看磬,紧皱的眉头舒展开了。他笑着说:“你不用担心,明天我来把’鬼’赶走。”

第二天,乐师果真来了,他从怀中取出一把锉刀,在磬的不同地方狠狠地锉了几下。自从锉过以后,那个磬再也没有发出“嗡嗡”的声音。

这时,寺里的和尚都前来问乐师缘由,乐师告诉他们,那是因为寺里大钟的频率和磬的频率一样,产生了共振。把磬锉了以后,它与大钟的频率就不同了,也就不会随便地响了。

“智慧指南”

如果队伍走路的步伐一致的话,也会产生一定的频率,很可能和其他物体产生共振,并且威力有可能大得吓人。队伍过桥的时候,一定不能走正步,就是这个原因。

暖瓶里的歌声

小英在家是个勤劳的孩子,打水、洗碗等家务活全会干。一天,她打水时,无意中用耳朵听了听暖瓶,发现暖水瓶里有声音,她非常疑惑。她打了很长一段时间的水,灌暖水瓶的时候,热气腾腾,很难看清水是否灌满,但是几乎都听得出来,水是不是灌满了。

刚一开始水瓶是空的,水撞击瓶底发出低沉的“咚咚”声,随着水位的升高,声音变得尖细起来。因此,小英通过听声音的变化,就可以准确地知道暖水瓶是不是灌满了。

但这是为什么呢?为了寻求本源,小英找到了自己的物理老师,恰巧他们下周就要上大学课了,老师说:“下周做实验课,我给你解谜吧!”时间很快就到了做实验课了,老师开课前就和同学们说:“让我们先寻找一下这个声音是怎么发出来的。用一支铅笔轻轻地敲一下玻璃瓶胆,瓶胆发出的声音和灌水时听到的完全不一样。看来,那声音不是玻璃瓶胆发出来的。”

同学们都议论纷纷,小英体会最为深刻,她很想得知这瓶胆里还有什么,空气和水?似乎也不像流水发出的哗啦哗啦的声音,“嫌疑犯”就是瓶子里的空气吗?老师说:“别看空气看不见摸不着,但空气是我们这世界中声音的主要发生和传播者。”

老师接着又说:“小英,你现在可以利用这个知识解释灌暖水瓶时听到的声音了。”小英说:“水灌进暖瓶里,扰动了空气,使空气振动,随着水位的增加,上方的空气柱变短,所以音调变高。”

老师说:“现在,我们进一步把这个道理推广开来,便可知道,这也是许多管乐器发声的原理。”

“其实,笛子是用一根竹管做成的,在侧面开了许多孔。吹笛子的时候,用手指堵住不同的侧孔,就能改变音调。堵住侧孔的作用,就是在控制笛子内空气柱的长度。笛子管内空气柱的长度是从吹口处到第一个被打开的侧孔计算的。如果用手指把侧孔全部堵上,空气柱最长,音调最低,把最靠吹口的一个侧孔打开,空气柱最短,这时候音调最高。你再想想,单簧管、双簧管等管乐器,不也是这个道理吗!

原始的号也是一样,这种乐器很长,西藏喇嘛寺举行庆典的时候,吹的法号有十几米长,发出的声音很低沉。如今把号管卷起来,这也是一个聪明的发明。”

一节课之后,小英和她的同学都增长了不少知识。

“眼界扩展”

有趣的是,中国古代学者曾经利用空气柱的长度和体积来统一全国的度量衡。他们选择十二个音律管中的第一根,即黄钟律管,作为度量衡的标准。把它的长度定为九寸,用它作为全国度量衡的基准。各地方都保存着由中央统一翻造的黄钟律管,好随时对照。

谁泄露了秘密

在意大利的西西里岛上,有一个石窟,人们给它起了一个怪名字,叫做“杰尼西亚耳朵”。人们只要站在石窟入口处的某个地方,就能听到很远处窟底的声音,就连很微弱的声音,甚至人的呼吸声都能听到。在古代的传说中,暴君杰尼西尼就把囚犯都关在这里,犯人所说的话都可以被听到,在当时的情况下,他们一直不明白是谁泄露了犯人之间的秘密,后来人们才发现这是声音聚焦的原因。

随着后来科学的发展,哪怕街上有两个人正在低声交谈,远处的人听不清楚他们在说什么,只要屋里的一个人打开一把大号阳伞,伞口对准窗户外面的说话人,在靠近伞柄的地方,谈话声就会变得清晰起来。这是美国某一个商店推出的一种新型的窃听设备。

一个凹面镜可以把阳光会聚到一个点上,声音也可以用一个类似凹面镜的东西会聚在一起。在科技馆里,有相距十几米远彼此相对的大凹面镜,在一个镜子的前面小声说话,站在另一面镜子面前的人就可以清楚地听到说话的声音。这就是声音的镜子。

“知识链接”

天坛的声学奇迹是我国古代建筑匠师的卓越创造。这里只说说天坛圜丘。圜丘是三层的石台,每层都有台阶可以拾级而上,每层台子的周围都安着栏杆。最高层离地5米多,半径15米。

人们登上台顶,站在圜丘的圆心石上喊话,这时听到的声音特别洪亮,秘密在哪里呢?原来台顶不是真正水平的,而是从中央往四周坡下去。人们站在台中央喊话,声波从栏杆上反射到台面,再从台面反射回耳边来;或者反过来,声波从台面反射到栏杆上,再从栏杆反射回耳边来。又因为圜丘的半径较短,所以回声比原来的声音延迟时间更短,以致相混。据测验,从发音到声波再回到圆心的时间,只有0*9郾07秒。说话者无法分辨它的原音与回音,所以站在圆心石上听起来,声音格外响亮。但是站在圆心以外说话,或者站在圆心以外听起来,就没有这种感觉了。

“眼界扩展”

半圆阶梯形的观众台高高地凌驾于场地中心舞台之上。在观众席上,连几十米远舞台上撕纸片这种轻微的声音都可以清晰地听到。古时的建筑师正确地利用了声学的反射与折射及声波聚焦,才创造了此声学奇迹,并且令后人感到敬佩。

声音中的杀手

在20世纪50年代,曾在马来半岛的马六甲海峡上发生了一件令世人大哗的奇案,一艘名叫“乌兰·米达”号的荷兰货船在经过马六甲海峡时,船上的全体船员以及携带的一条狗全部死亡。经调查发现,他们没有外伤,也没中毒的现象,倒像是心脏病突然发作而死亡的。几十年都过去了,侦破工作仍然没有丝毫的进展,直到最近,案件才侦破,你们知道这个杀手是谁吗?那就是看不见、听不着的“次声波”。

次声波是一种声波,它比普通的声音振动得慢一些,每秒钟振动不到20次。因为它振动得太慢,人的耳朵就听不到它了。虽然用耳朵听不到,但它对人体的危害却非常大。专门提供的实验告诉人们,用强力次声波照射人体可能引起感觉失常,人会感到步履维艰,似乎有个力在强迫其旋转,这时眼球也不由自主地转动。在次声波强度很高时——超过100分贝的“响度”——所有这些现象都被观察到了。当“乌兰·米达”号驶过马六甲海峡时,海面发生了强大的风暴,杀手就是次声波。在外界次声波的不断激励之下,心脏吸收了次声波的能量而强烈地颤动起来,由此导致心脏狂跳、血管破裂,最后心脏麻痹、血液停止流动而导致死亡。

“知识链接”

次声源基本上是天然产生的,最近几十年来地球物理学的发展加速了科学家对次声波的研究。

次声波会产生危害,但是也可以被我们利用。由于次声波波长大,容易绕过障碍物而继续传播,因此它能传播得很远,即使“旅行”千里,它的强度减弱也很少。人们可以利用这一特点,以台风为例,台风中心的巨大海浪可以产生8~13Hz的次声波。它以比台风快得多的速度向海岸传来,这样,接收次声波的仪器就可以指出台风的袭击方向和强度,使人们早有准备。

“眼界扩展”

人类周围的次声波:①自然次声。如狂风暴雨、闪电雷鸣、极光放电、流星爆炸、火山爆发以及地震、海啸、台风等都可以发出频率在0.01~10Hz的次声波。②人体次声。人体本身也是次声源,如心脏跳动可发出5~20Hz的次声波。我们称之为人体次声。如高速行驶的卡车可产生次声波,核爆炸、火箭起飞都能产生次声波。

声音不如平常那么清晰了

那时,贝多芬的耳朵已经变聋了,他在暑假时一般都去维也纳附近的乡村避暑。在这里,有贝多芬的好友哈莱曼,他双目失明,也是孤身一人,所以他们经常在一起弹钢琴。

一天晚上,贝多芬正弹着钢琴,坐在一旁倾听的哈莱曼忽然听到二楼上有不正常的声音。他对贝多芬说:“楼上有贼!”便拿出防身的手枪要上楼。贝多芬拉住他说:“你去太危险,还是我去吧!”

“不。你看看二楼有灯光没有?”

贝多芬回答:“一片漆黑。”

“太好了。”哈莱曼说着就上楼去,贝多芬跟在后面。打开二楼的门,一点声音都没有,除了一座大钟的滴答声。贝多芬心想,窃贼在哪里呢?他紧张地在黑暗中搜索目标,突然,哈莱曼悄悄地走过来,向贝多芬比划了位置,随着枪声响了,接着是一声惨叫,有人扑通倒地。贝多芬急忙打开灯,看到窃贼躺在大座钟的前面,屋里的橱子、箱子已被撬开,东西散落一地。他们立即向警察报警。

贝多芬对哈莱曼非常佩服。他问:

“你是怎样知道窃贼的位置的呢?难道你听到他心脏跳动的声音了?”

“不,朋友。虽说盲人的听觉敏锐,可还听不到这么远的心跳声。应该说,正是因为听不到声音才使我知道他在哪里的。”

聪明的贝多芬环顾了四周,又看了看大座钟,恍然大悟:

“噢!我明白了……”

“先生,我的耳朵如能送给你这位音乐家,该多好啊!”哈莱曼感慨地说。

“谢谢你的好意!”贝多芬深受感动,“我虽然聋了,但我要扼住命运的咽喉……”

哈莱曼为什么能发现窃贼的位置呢?因为声音在空气里是从声源向四面八方沿直线传播的,当时,窃贼恰好站在大座钟的前面,挡住了滴答作响的钟摆声,使哈莱曼注意到这时声音不如平常那么清晰了,他以敏锐的听觉,准确地判断出了窃贼在钟前的位置。

“知识链接”

声音是由振动产生的。当你说话时,就引起空气振动,振动传播出去,只要某人的耳朵接收到了这种振动,他就会听到你的声音。声音能够在固体、液体中传播,也可以通过空气或其他气体传播。随着声音的传播,空气中的分子被挤压在一起,接着被分开,然后又被挤压,再被分开,如此反复,就产生了声波。

“名人小档案”

贝多芬:1770年12朋16日出生于莱茵河畔离法国国境不远的小城市波恩,他早期(1792——1802)的创作,比较著名的有《悲怆》、《月光》和《克罗采奏鸣曲》及《第三钢琴协奏曲》等。在这期间,他对社会与政治诸问题又有进一步的理解,已能意识到他努力探寻的目标,从此他的创作进入了成熟时期。中期(1803——1817)创作出大量优秀的作品——第三至第八交响曲,第四第五钢琴协奏曲等。从1818年起,在贝多芬一生的最后10年当中,他又创作了一些么有独创性的作品,包括一些钢琴奏鸣曲和弦乐四重奏《庄严弥撒曲》,还有一部总结了他一生创作活动的《第九交响曲》。

哨音让大家聚在了一起

有两个英国人随殖民军来到非洲掠夺金刚石矿,不巧的是,刚进来就被当地的土著人包围了,被逮到了一间黑屋子里。

“我也想不通,他们是怎样发现我们的呢?为什么一下子过来这么多人包围我们?”矮个子说。

“我们太大意了吗?没有啊,我们一直高度警惕啊!”高个子自问自答,“上一次,我们得手了,只要听到土著人吹哨的声音,就知道他们发现了我们,并且召集他们的人来包围我们。可我们及时撤退了。”

“是啊,他们是用哨音来传信的。”

“经我观察,他们见到外人时,就吹一声长长的哨音告诉其他的土著人;见我们走了,他们就吹两短声,其实他们还挺聪明的。”他们虽然被抓了,但还是看不起土著人。

“这次……看来这个部落的土著人比那个部落更聪明。”

“他们到底是怎样传信的呢?”

“我看见他们在吹放在嘴里的一个东西。”

“是什么东西?”

“看不清。那东西很小,吹的时候好像十分费力,但是听不到声音。吹哨的人还带着一条大黄狗,这狗很听主人的话,跟在后面一声不吭,只是偶尔抬头看看主人。”

“奇怪,人不喊,狗不叫,那么远处的人怎么知道我们来了呢?”

“唉,落得这个下场,也是罪有应得!”

“人家的金刚石,当然不愿意被别人抢走!”

但土著人传消息之谜,他俩始终也没弄明白。

其实,当地土著人也是靠哨音传给远方同伴的,不过,他们用的哨子很小,发出的不是普通的声音,而是每秒钟振动几万次的超声波。

人耳听到的声音,最低是每秒钟振动16次的声音,最高是每秒钟振动2万次的声音,再低再高就都听不见了。但狗能听见超声波,土人训练狗,使它一听到超声波就抬头蹭蹭主人,主人知道情况有变,就吹哨向远方发出超声波,一站接一站,各处的土著人很快都知道了,一起赶来包围偷金刚石的殖民者。

“知识链接”

超声波是频率在20KHz以上的声波,它不能引起人的听觉,是一种机械振动在媒质中的传播过程,具有绑定、定向、反射、透射等特性。它在媒质中主要产生两种形式的振动即横波和纵波,前者只能在固体中产生,而后者可在固、液、气体中产生。

“眼界扩展”

超声提取方法是应用超声波强化提取植物的有效成分,是一种物理破碎过程。超声波对媒质主要产生独特的机械振动作用和空化作用。当超声波振动时能产生强大的能量,引起媒质质点以大的速度和加速度进入振动状态,使媒质结构发生变化,促使有效成分进入溶剂中;同时在液体中还会产生空化作用,即在有相当大的破坏应力的作用下,液体内形成空化泡的现象。

本章小结

声音的力量是无穷的,本章中抒写的智慧和人生情怀,让人有种绵长的回味。看完本章后,你有什么样的感慨呢?

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