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声音与人耳听觉 51
第二章乐声 的有效长度而改变音高的目的。两个相邻的按键间距对应于一个半音的音程,设按键孔全部关闭时基频的音高为C4,则当打开最末端的一个按键孔时,基频的音高升高一个半音;当打开最末端的两个按键孔时,则升高为D4;依此类推,当打开末端的四个按键孔时,音高升为E4此时的有效管长和基频声压分布如图29所示。 图29打开末端四个按键孔时有效管长和基频声压振幅分布长笛上的按键还可以用来改变音域。...
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声音与人耳听觉 52
声音与人耳听觉 有效的。对于高频来说,开孔的声阻抗较大,并且随频率的增大而迅速增大,因此开孔对高频来说相当于是关闭的,高频声将通过这些开孔而几乎不被反射回去,无法在管内形成明显的高频驻波,并且直接从末端向外辐射声波。这种现象反映在频率特性曲线上是:在低于2kHIz的频率范围内共振峰很明显,而且是等间隔的,而在高于2kHz的频率范围共振峰明显变小,而且间隔不均匀。长笛一般可以吹奏三个八度音程...
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声音与人耳听觉 53
第二章乐声 是一个一端封闭而另一端开放的细管(当按键孔全部关闭时),这一点和长笛有所不同。 单簧管和长笛一样,音高取决于管内的共振频率。对于一端关闭的长管,共振驻波在开口处的声压振幅为零而位移振幅最大,在封闭端的声压振幅最大而位移振幅为零,其基频和谐频的声压分布如图213所示。由图可知,基波的波长为管长的4倍,因此在相同管长的情况下单簧管的音高比长笛的音高低八度,这就是为什么较短的单簧...
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声音与人耳听觉 54
声音与人耳听觉 图214打开音孔后的声压分布图 叫,。象" 图215打开离吹口最近的一个音孔使音域从Bb3升到Fs (4)萨克斯管 萨克斯管也是一种单簧片直吹木管乐器,其基本结构和工作原理与其他木管乐器相同,主要是由吹口、管身和其上的音孔和按键组成。演奏时气流激发簧片振动并在管内激起共振驻波,从而发出与管内驻波频率相对应的声音。但是,由于萨克斯管管身明显地呈圆锥形...
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声音与人耳听觉 55
第二章乐声 同,如图217所示。对于长度同为L的单簧管和萨克斯管,单簧管最低共振频率对应的波长为4L,而萨克斯管最低共振频率对应的波长为2L,与相同长度笛类乐器的基频相同,而且萨克斯管不缺乏偶次谐波0.2 04 0.8 缺乏偶次谐波 0.2 0.6 0.8 0.6 缺乏偶次谐波 0.4 0.6 08 图217柱形管和锥形管内驻波声压分布的比较...
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声音与人耳听觉 56
声音与人耳听觉 内形成共振驻波,声音由喇叭口和音孔向外辐射。另外一点需要提到的是,双簧管的内膛管子呈圆锥形,因此它的驻波模式与萨克斯管相似其最低音比同样长度的单簧管高八度。 (6)英国管和大管 英国管实际上是中音双簧管,样子类似双簧管,但管身较大,音色很美,鼻音较重,如图24(e)所示;大管又名低音管、巴松管,是种低音双簧管乐器,长约1.2m,吹嘴装在一条弯曲的铜管上,高音区音色甜...
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声音与人耳听觉 57
第二章乐声 (1)基本结构 铜管乐器通常是由号嘴和号管两大部分组成,其基本形状可简化为如图220所示。号嘴呈锥形或杯形,是为了使其与嘴唇有较大的接触面积,号嘴出口较小并逐渐扩大与号管相连;号管的主体部分呈圆柱形,在后半部呈圆锥形,并在末端形成较大的钟形喇叭口。 改变管长装置 吹嘴 扩展部分 圆柱形部分 喇叭口 图220铜管乐器的基本形状 铜管乐器的等效声学模...
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声音与人耳听觉 58
声音与人耳听觉 用重新闭合,如此循环往复,嘴唇就产生了振动,如图221所示。嘴唇绷得越紧,则恢复闭合的时间越短,振动频率越高。因此演奏高音时,嘴唇应绷紧 上唇 嘴内压强 始增大 嘴内压强 大于大气压 气流冲出 使嘴内压强降低 下唇 图221嘴唇振动示意图 (3)吹嘴 吹嘴呈圆锥形或杯形,如图222所示。大多数法国号具有圆锥形吹嘴,而其他铜管乐器具...
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声音与人耳听觉 59
第二章乐声 的频谱产生影响,主要表现在两个方面:其一是使高次谐波频率降低,这一点与其圆锥形和钟形喇叭口的作用相矛盾;其二是加强了某些谐波,使频谱在一定频率范围形成共振峰。 (4)活塞和伸缩管 从前面分析知道,铜管乐器的管内能够产生基频的二次、三次、四次等谐波,但是,如果仅仅靠这些谐波频率,则很难构成组成音乐的完整音阶。例如基频和二次谐波之间音程为八度,缺失中间的11个半音音阶;二次...
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声音与人耳听觉 60
声音与人耳听觉 (如G4)和二次谐波(如C4)之间缺失的6个半音。同理,可以演奏出四次谐波(C5)和三次谐波(G4)之间缺失的4个半音,依此类推。 每个活塞应增加的管长需要经过严格计算后得到。由前面计算结果得知,音调要上升一个半音,频率则需要增加原来的5.9;音调要下降一个半音,频率则要减少原来的5.6。由于波长和频率成反比关系,因此,音调要下降一个半音,则波长要增大5.9;音调要升高...