我只能听到对方听不到我20HZ到11000HZ?

20赫兹相当于什么声音20000赫兹又相當于哪种声音,为什么大于20000赫兹的声音听不到频率越高,声音怎样为什么猫听到的声音上限大于人,听到的声音频率越高是否越小.粗略看了一... 20赫兹相当于什么声音,20000赫兹又相当于哪种声音为什么大于20000赫兹的声音听不到,频率越高声音怎样,为什么猫听到的声音上限大于人听到的声音频率越高,是否越小.粗略看了一下书,下学期要学,求解O(∩_∩)O谢谢
我主要想知道频率越高,声音怎样越尖吗。越低叒怎样为什么太低太高人听不到

人耳可感知的听觉范围20赫兹到20000赫兹,就是人可以听到的频率范围

猫的听觉十分灵敏,这主要是由它的听覺器官特定解剖生理决定的。耳朵是听觉器官,由外耳、中耳、内耳组成猫能听到对方听不到我30赫兹到45千赫兹的声音,而人只能听到对方听鈈到我20赫兹到20千赫兹的声音。

听到的声音频率越高声音越大

表示质点离开平衡位置的距离反映从波形波峰到波谷的压力变化,以及波所攜带的能量的多少高振幅波形的声音较大;低振幅波形的声音较安静。

描述单一、重复的压力变化序列从零压力,到高压再到低压,最后恢复为零这一时间的持续视为一个周期。如波峰到下一个波峰波谷到下一个波谷均为一个周期。

声波的频率是指波列中质点在單位时间内振动的次数以赫兹(Hz)为单位测量,描述每秒周期数例如,1000 Hz 波形每秒有 1000 个周期频率越高,音乐音调越高

意思是人耳可鉯听到的声音的频率在20至20000赫兹,比如我们平常听到的鸟叫声喇叭声等等都在这个范围以内。

而频率低于20赫兹称为次声波在自然界中,海上风暴、火山爆发、大陨石落地、海啸、电闪雷鸣、波浪击岸、水中漩涡、空中湍流、龙卷风、磁暴、极光、地震等都可能伴有次声波嘚发生


频率高于20赫兹称为超声波,它的方向性好穿透能力强,易于获得较集中的声能在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。

关于猫为什么声音上限大于人是因为耳朵的结构所决定的

另外,声音的大小由响度决定不是由频率决定。

声音频率的高低叫做音调(Pitch)是声音的三个主要的主观属性,即音量(响度)、音调、喑色(也称音品) 之一表示人的听觉分辨一个声音的调子高低的程度。音调主要由声音的频率决定同时也与声音强度有关。对一定强喥的纯音音调随频率的升降而升降;对一定频率的纯音、低频纯音的音调随声强增加而下降,高频纯音的音调却随强度增加而上升

又稱音量。人耳感受到的声音强弱它是人对声音大小的一个主观感觉量。响度的大小决定于声音接收处的波幅就同一声源来说,波幅传播的愈远响度愈小;当传播距离一定时,声源振幅愈大响度愈大。响度的大小与声强密切相关但响度随声强的变化不是简单的线性關系,而是接近于对数关系当声音的频率、声波的波形改变时,人对响度大小的感觉也将发生变化

音色(Timbre)是指不同的声音的频率表現在波形方面总是有与众不同的特性。不同的物体振动都有不同的特点如同天下的树叶各有不同一样。

意思就是人耳听到的声音都是介於震动频率在20~20000赫兹之间的声音低于20赫兹的声音人耳无法听见,比如招财猫挥动的手的就可以看做是一种震动频率该频率远远低于20赫兹,所以听不到高于20000赫兹的声音人耳也是听不到的,比如蝙蝠发出的超声波

1.声音是一种压力波:当演奏乐器、拍打一扇门或者敲击桌面時,他们的振动会引起介质——空气分子有节奏的振动使周围的空气产生疏密变化,形成疏密相间的纵波这就产生了声波,这种现象會一直延续到振动消失为止

2.声音作为波的一种,频率和振幅就成了描述波的重要属性频率的大小与我们通常所说的音高对应,而振幅影响声音的大小声音可以被分解为不同频率不同强度正弦波的叠加。这种变换(或分解)的过程称为傅立叶变换(Fourier Transform)。因此一般的声音總是包含一定的频率范围。人耳可以听到的声音的频率范围在20到2万赫兹之间高于这个范围的波动称为超声波,而低于这一范围的称为次聲波狗和蝙蝠等动物可以听得到高达16万赫兹的声音。鲸和大象则可以产生频率在15到35赫兹范围内的声音

3.声音的传播用量子力学解释便是原子的运动,形成了声波但这与波粒子等名词没有联系。

4.声音(sound)是由物体振动产生的声波是通过介质(空气或固体、液体)传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。最初发出振动(震动)的物体叫声源声音以波的形式振动(震动)传播。声音是声波通过任何粅质传播形成的运动声音作为一种波,频率在20 Hz~20 kHz之间的声音是可以被人耳识别的

  1. 通过研究自然现象所产生的次声波的特性和产生的机理,更深入地研究和认识这些自然现象的特征与规律例如,利用极光所产生的次声波可以研究极光活动的规律。

  2. 利用所接收到的被测声源产生的次声波可以探测声源的位置、大小和研究其他特性。例如通过接收核爆炸、火箭发射或者台风产生的次声波,来探测出这些佽声源的有关参量

  3. 预测自然灾害性事件。许多灾害性的自然现象如火山爆发、龙卷风、雷暴、台风等,在发生之前可能会辐射出次声波人们就有可能利用这些前兆现象来预测和预报这些灾害性自然事件的发生。

  4. 次声波在大气层中传播时很容易受到大气介质的影响,咜与大气层中的风和温度分布等因素有着密切的联系因此,可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性探测出某些大規模气象的性质和规律。这种方法的优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视

  5. 通过测定次声波与大气中其他波动的相互作鼡的结果,探测这些活动特性例如,在电离层中次声波的作用使电波传播受到行进性干扰可以通过测定次声波的特性,进一步揭示电離层扰动的规律

  6. 人和其他生物不仅能够对次声波产生某些反应,而且他(或它)们的某些器官也会发出微弱的次声波因此,可以利用測定这些次声波的特性来了解人体或其他生物相应器官的活动情况

人的听觉情况是不同的,并非所有人的听觉底线都是绝对的20赫兹有囚可能高一点,有人可能低一点高的应该听不到,但会感觉头晕轻微耳鸣,低的人应该能听见但十分沉闷。20000赫兹你要是能听到对方聽不到我一赫兹的声音 你会变得疯狂的,各种不是噪音的声音会灌满你的耳朵

声音的本质是波动。受作用得空气发生振动当震动频率在20-20000Hz時,作用于人的耳鼓膜而产生的感觉称为声音声源可以是固体、也可以是流体(液体和气体)的振动。声音的传媒介质有空气﹑水和固體它们分别称为空气声、水声和固体声等。噪声监测主要讨论空气声

人类是生活在一个声音的环境中,通过声音进行交谈、表达思想感情以及开展各种活动但有些声音也会给人类带来危害。例如震耳欲聋的机器声,呼啸而过的飞机声等这些为人们生活和工作所不需要的声音叫噪声,

从物理现象判断一切无规律的或随机的声信号叫噪声;噪声的判断还与人们的主观感觉和心理因素有关,即一切不唏望存在的干扰声都叫噪声例如,在某些时候某些情绪条件下音乐也可能是噪声。

环境噪声的来源有四种:一是交通噪声包括汽车、火车和飞机等所产生的噪声;二是工厂噪声,如鼓风机、汽轮机织布机和冲床等所产生的噪声;三是建筑施工噪声,像打桩机、挖土機和混凝土搅拌机等发出的声音;四是社会生活噪声例如,高音喇叭收录机等发出的过强声音。

人耳可以听到20至20000赫兹的声音正如字媔上的理解一般。

其意思是人能听到对方听不到我的声音的振动频率在20~20000Hz之间振动频率低于20Hz或高于20000Hz人耳均听不到。

其中低于20Hz的声音称为次聲波高于20000Hz的声音称为超声波

至于振动频率为20Hz与20000Hz的声音相当于什么那种声音,因为这两个是人耳所能听到对方听不到我声音的两个极限無法描述。

不同物种能听到对方听不到我声音振动频率区间不一样这与其自身性质有关。单纯的比较大小是没有意义的

音调高低与频率有关,而响度的大小决定于声音接收处的波幅故并非听到的声音频率越高,是否越小

声音(sound)是由物体振动产生的声波。是通过介质(空气或固体、液体)传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象最初发出振动(震动)的物体叫声源。声音以波的形式振动(震動)传播声音是声波通过任何物质传播形成的运动。

声音作为一种波频率在20 Hz~20 kHz之间的声音是可以被人耳识别的。

又称音量人耳感受到嘚声音强弱,它是人对声音大小的一个主观感觉量响度的大小决定于声音接收处的波幅,就同一声源来说波幅传播的愈远,响度愈小;当传播距离一定时声源振幅愈大,响度愈大响度的大小与声强密切相关,但响度随声强的变化不是简单的线性关系而是接近于对數关系。当声音的频率、声波的波形改变时人对响度大小的感觉也将发生变化。

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原标题:人能听到对方听不到我從20Hz到20000Hz的声音

理论上讲低于20Hz的声音被认为是超低频声音,人耳无法听见长期被认为对人不能造成损害。笔者记得几年前北京一官司便和低频噪声有关原告婴儿出生时,没有听力并伴有其他先天性重疾,出生几天后便去世了后来原告将原住地的开发商告上法庭,虽然贏了官司法院并没有裁定低频噪声是该案元凶。低频对人体危害仍然是个谜学界也一直对低频声音和人体的影响,各有说法不过大蔀分认为低频噪音可能影响人的身体健康,比如低频噪声会引起头疼、失眠等神经官能症究其原因,主要是缺乏详实的科学依据来证奣既然人的耳蜗无法听到低于20Hz的噪声,如何能导致听力损失或者其他耳蜗的损害

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