一、录制器械的原因
因为我们自己发出来的声音波长于机器比如电话电脑波长不一样,两种声音传达方式不匹配,导致你的声音在现实和电话不一样。好的器械对人声的还原度更高,较差的器械误差较大。
二、骨传导的因素
自己听自己的声音不仅有空气传导,还有身上肉和骨头传导,听起来音色好一些,而在他人听来,只有空气传导,音色就差一些,手机录音时,只有空气传导,所以录下来的音色就差一些,自己听起来就觉得和自己的音色不像。其实都是自己的声音,由于传导途径的差异,导致自己听觉上的差异。
在正常情况下,声波通过空气传导、骨传导两条路径传入内耳,然后由内耳的内、外淋巴液产生振动,螺旋器完成感音过程,随后听神经产生神经冲动,呈递给听觉中枢,大脑皮层综合分析后,最终“听到”声音。
也许对于空气传导(路径为声波-耳廓-外耳道-鼓膜-锤骨-砧骨-镫骨-前庭窗-外、内淋巴-螺旋器-听神经-听觉中枢),我们或多或少还都有些感性认识,但是对骨传导,则有些不知所云了。
也许举个例子你就明白了:用双手捂住耳朵,自言自语,无论多么小的声音,我们都能听见自己说什么,这就是骨传导作用的结果。
扩展资料:
骨传导的方式:
骨传导有移动式和挤压式两种方式,二者协同可刺激螺旋器引起听觉,其具体传导途径为:“声波-颅骨-骨迷路-内耳淋巴液-螺旋器-听神经-大脑皮层听觉中枢”。
通常人们也并不需利用自己的颅骨去感受声音,但是,当外耳和中耳的病变使声波传递受阻时,则可以利用骨传导来弥补听力。如骨传导式助听器、骨传导式耳机等,就是利用骨传导来感受声音的。
例如用两个棉花球塞住耳朵。取一根音叉,用橡皮锤敲击多次,使音叉振动,但它的振动声很轻,这时你的耳朵听不见。将音叉柄的末端分别抵住你的额骨、头盖骨、颧骨,都能让你清楚听到音叉的振动声,一旦音叉柄脱离接触,声音马上消失。
参考资料:百度百科-骨传导
因为传输的介质不一样。
可能所有人都会觉得自己的声音无懈可击。但实际上,你听到的自己讲话的声音和别人听到的区别很大。因为你的嘴向前发声,你的耳廓也是向前的,所以你听自己的声音,听到的是从对面传来的回声。而且其中还搀杂着你发声时口腔、鼻腔、脑腔中共鸣的混响。有的人声音极难听,却常常会自告奋勇地为大家高歌一曲,原因就在于此。这种判断错误确实不能怪他,因为在他的耳朵里,自己的声音是美妙的。
这是因为声波的传输通道不一样导致的。 当你说话的时候,声音会沿着两条不同的渠道传播,一条是通过空气传播,这个传播途径上的声音会让其他人听到,另一条是通过头骨传播,这个传播途径上的声音只会让你听到。
通过空气传播的声音受环境影响,其能量会产生大量的衰减,其音色也会产生变迁,在到达其他人的耳朵时,要通过外耳、耳膜、中耳,最后进入内耳,这个过程也会对声音的能量和音色产生影响。
通过头骨传播的声音是经过喉管与耳朵之间的骨头直接到达内耳的,声音的能量和音色的衰减和变迁相对很小 。
声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做声的介质。声的传播速度:V气<V液<V固,常温(15°)下,钢铁(固体)中的声速约为5200米每秒,液体中的声速约为1500米每秒,空气中的声速,15摄氏度时约340米每秒,25摄氏度时约346米每秒。
声音始于空气质点的振动,如吉他弦、人的声带或扬声器纸盆产生的振动。这些振动一起表现为可视化波形的声波推动邻近的空气分子,而轻微增加空气压力。压力下的空气分子随后推动周围的空气分子,后者又推动下一组分子,依此类推。高压区域穿过空气时,在后面留下低压区域。当这些压力波的变化到达人耳时,会振动耳中的神经末梢,我们将这些振动听为声音。
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