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吉他中的物理原理 - Oscar Fernando Perez

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    亨德里克斯,科本和佩奇(均为传奇吉他手)
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    他们都能速弹,
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    不过他们手上的标志性玩意儿具体是如何
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    产生音符,节奏,旋律和音乐。
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    当你拨弦时,你造出了一个振动,叫驻波。
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    弦上的某些点,叫做波节,完全不动,
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    而其它点——波腹,来回振动。
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    这个振荡通过琴颈和琴桥传递到琴身,
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    琴身的细而有弹性的木头振动,
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    将周围的空气分子搅动得聚集又分开。
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    这些连续的挤压产生了声波,
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    吉他内部的声波大部分从洞中散播出来。
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    它们最终传播到你的耳中,
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    耳朵将它们翻译为电脉冲,
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    你的大脑将它们转为声音。
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    声音的音调由压缩的频率决定。
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    快速振动的弦会让压缩聚得更拢
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    造成高音调的声音,
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    慢速的振动产生低音调声音。
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    四个因素影响弦震动的频率:
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    长度,张力,密度和厚度
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    普通的吉他弦长度都相同
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    并且有相似的张力,但是密度和粗细不同
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    粗一些的琴弦振动得越慢,弹出的音符音调低
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    你每次拨动琴弦的时候,
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    你其实是在创造好几个驻波
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    其中有第一个基波,能决定音高,
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    但是也有叫做泛音的波,
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    它的频率是第一个波的好几倍
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    所有的这些驻波结合在一起就组成一个复杂的波,
    创造出浓厚的声音
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    改变拨动琴弦的方式能影响你创造的泛音
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    如果你在中间拨动琴弦,
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    你听到的只有基波和奇数组的泛音的波
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    弦的中间有反节点
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    如果你在琴桥拨动琴弦,
    你听到的主要是偶数组的泛音的波
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    和弦声
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    我们所熟悉的西方音乐中的音阶
    就是基于琴弦振动时的泛音
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    当我们听到一个音符的振动频率
    正好是另一个音符的两倍时,
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    它的第一个泛音,
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    它们听上去如此和谐,
    我们给它们分配了相同的字母
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    并且把它们之间的距离叫做一个八度
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    音阶中剩余的音符都在一个八度中间
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    分成十二个半音
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    它们的频率比前一个音符高2^(1/12)倍
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    这个因素决定品之间的距离
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    每个品把琴弦的长度分成2^(1/12),
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    使频率随着每个半音增加
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    没有品的乐器,比如小提琴,
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    可以在每个音符之间有无数个不同的频率,
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    但是给把握音调带来困难
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    琴弦的数量和它们的调音
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    都是根据我们想要弹奏的和弦
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    和我们的手的结构特制的
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    吉他的形状和材料都不同,
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    它们都可以根据振动的性质和声音改变
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    同时拨动两个或者更多的琴弦
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    可以让你创造新的音波和其他的音效
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    比如,当你同时弹奏两个频率相似的音符时,
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    它们共同创造一个振幅不停地起落的声波,
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    创造一种像脉动一样的效果,
    吉他手把这个叫做节拍
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    电子吉他可以创造的效果更多
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    振动从琴弦开始,
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    接下来拾音器把它们转换成电子信号
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    然后传送到扬声器,
    最后变成声波
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    从拾音器到扬声器,
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    有好多种方式处理声波,
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    去创造出失真,过速,“娃娃器”,延音,镶边,等等的效果
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    如果你觉得音乐中的物理原理只是为了娱乐而已,
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    再仔细想想
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    有些物理学家认为宇宙中的一切事物
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    都是由一系列和声的“能量弦”组成的
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    难道我们的现实世界
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    只是宇宙版吉米·亨德里克斯
    (美国著名歌手)的扩展的独奏吗?
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    显然,弦不只有我们所听到的那么简单
Title:
吉他中的物理原理 - Oscar Fernando Perez
Description:

观看完整版课程:http://ed.ted.com/lessons/the-physics-of-playing-guitar-oscar-fernando-perez

像吉米·亨德里克斯的吉他大师可以得心应手地利用声波的物理原理,从灵感和振动中提取出旋律。但是木头,金属,和塑料是如何转变成韵律,旋律,和音乐的呢?Oscar Fernando Perez 讲解弹吉他其中的物理原理,从拨动琴弦的那一刻起到最后一个和声。

课程制作:Oscar Fernando Perez ,动画制作:Chris Boyle

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:55

Chinese, Simplified subtitles

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