Logo pl.emedicalblog.com

Dlaczego heath oddechowy zmienia dźwięk twojego głosu

Dlaczego heath oddechowy zmienia dźwięk twojego głosu
Dlaczego heath oddechowy zmienia dźwięk twojego głosu

Sherilyn Boyd | Redaktor | E-mail

Wideo: Dlaczego heath oddechowy zmienia dźwięk twojego głosu

Wideo: Dlaczego heath oddechowy zmienia dźwięk twojego głosu
Wideo: 6 ćwiczeń na lepszy głos | Kammel Czanel #71 2024, Kwiecień
Anonim
Dziś dowiedziałem się, dlaczego wdychanie helu może zmienić dźwięk twojego głosu. Fizyka kryjąca się za tym małym zjawiskiem, praktykowanym w tylnych zakątkach stron, jest naprawdę prosta. To, co dzieje się w traktacie głosowym, jednak nie jest.
Dziś dowiedziałem się, dlaczego wdychanie helu może zmienić dźwięk twojego głosu. Fizyka kryjąca się za tym małym zjawiskiem, praktykowanym w tylnych zakątkach stron, jest naprawdę prosta. To, co dzieje się w traktacie głosowym, jednak nie jest.

Mechanika głosu osoby jest niesamowitym zjawiskiem biologicznym zrodzonym z potrzeby kobiet do plotek. Wszystko zaczyna się od powietrza w płucach. Gdy powietrze przepływa od płuc do zewnętrznej części jamy ustnej, można nim manipulować na kilka sposobów. Jeśli zdecydujesz, że ślubowanie ciszy jest właściwe i po prostu chcesz zdmuchnąć świeczki przez całe swoje życie, możesz wymusić na sobie powietrze, a wszystko, co słyszy inni, to szum wiatru pędzi z twoich ust. Jeśli potrzebujesz więcej opcji Opera Winfrey, możesz użyć swojej krtani lub skrzynki głosowej.

Powietrze w płucach zostaje wypchnięte przez rozluźnienie przepony. Następnie przechodzi przez twoją tchawicę i mały otwór, który ma dwie fałdy skóry (struny głosowe) po obu stronach, w kształcie litery V. To się nazywa twoja krtań lub skrzynka głosowa. Gdy mięśnie, które przywiązują się do skrzyni głosowej, napinają się i odprężają, wywołują wibrację sznurków. Gdy te przewody drgają, uwalniają pulsowanie powietrza. Napięcie w tych mięśniach powoduje różnice w częstotliwości. Im wyższe napięcie, tym wyższa częstotliwość, a tym samym wyższe nachylenie. Częstotliwość ta jest mierzona w hercach (ile razy ta sekunda się powtarza). Na przykład prawie wszystkie dźwięki mowy ludzkiej zwykle mają od ok. 200 Hz-8000 Hz. Oznacza to, że fale dźwiękowe wibrują w przybliżeniu. 200-8,000 razy na sekundę.

Po wyjściu ze skrzynki głosowej powietrze wjeżdża w obszar paszczy, który może być nieformalnie nazywany traktem głosowym. Podczas manipulowania językiem, szczęką i wargami możesz zmieniać częstotliwości rezonansowe tworzone przez struny głosowe, co pozwala na odtwarzanie wielu różnych dźwięków mowy.

Razem, dźwięk, który słyszymy dzięki powietrzu płynącemu z różnymi częstotliwościami i rezonansami, tworzy nasz głos. Innym czynnikiem wpływającym na wysokość dźwięku jest grubość strun głosowych. Im grubsze fałdy skóry, tym głębszy jest głos. Wynika to z ilości masy, którą twoje akordy mają do manipulowania powietrzem. Jak można się było spodziewać, mężczyźni mają zazwyczaj grubsze fałdy skóry niż kobiety, ah uduchowione fałdy Barry'ego White'a !!

Porozmawiajmy teraz o powietrzu, które wydobywa się z płuc. Liczba cząsteczek w ustalonej objętości gazu, takich jak objętość powietrza w płucach, nie zmienia się wraz z rodzajem gazu (zakładając, że ciśnienia są rozsądnie niskie). Dopóki temperatura i ciśnienie są takie same, nie ma znaczenia, czy jest to hel czy powietrze, liczba cząsteczek jest taka sama. Masę tych cząsteczek mierzy się następnie masą atomową. Masa atomowa jest bezwymiarową wielkością fizyczną (dlatego tak dobrze działa na gaz, który niekoniecznie ma określony wymiar). Jest to stosunek średniej masy atomów pierwiastka do 1/12 masy atomu węgla-12. Wszystko to w zasadzie oznacza, że im wyższa liczba tym cięższy gaz.

Hel ma masę atomową 4,002602. Powietrze o zawartości azotu w przybliżeniu 80% ma różne właściwości w zależności od środowiska. (na przykład, jeśli mieszkasz w Los Angeles, jego około 99,27% spalin samochodowych) 😉 Z tego powodu jego rzeczywisty ciężar atomowy jest niemożliwy do precyzyjnego zdefiniowania. Jednak generalnie jest siedem razy cięższy od helu.

Więc dlaczego postrzegasz różnicę w swoim głosie z helem? Odpowiedź leży w tym, w jaki sposób fale dźwiękowe przemieszczają się przez dany gaz. Im gęsty lub cięższy gaz, tym wolniejsza fala dźwiękowa. Hel jest znacznie lżejszy od powietrza. Prędkość fali dźwiękowej przez hel będzie wtedy znacznie większa. Więc wdychając hel i używając go jako źródła postrzeganego dźwięku, po prostu zwiększasz prędkość lub częstotliwość głosu. Nie zmieniasz wysokości dźwięku, ponieważ twoje struny głosowe wibrują z taką samą prędkością, jak podczas używania powietrza. Nie zmieniasz także konfiguracji swojego traktu głosowego. Tak więc, podczas gdy częstotliwość podstawowa akordów pozostaje taka sama, częstotliwość dźwięku słyszanego przez innych jest zwiększona z powodu fali przemieszczającej się przez hel znacznie szybciej niż przez powietrze.

Dodatkowe fakty:

  • Wdychanie gazu, który jest cięższy od powietrza, takiego jak ksenon, będzie miało przeciwny efekt helu i sprawi, że twój głos będzie brzmiał głębiej. Jest to jednak niezwykle niebezpieczne, ponieważ gazy cięższe niż powietrze będą się osadzać w dolnej części płuc, nie pozwalając powietrzu na wniknięcie w te przestrzenie i skutecznie dusiąc użytkownika.
  • Hel ma najniższe temperatury wrzenia i topnienia wszystkich pierwiastków i jako taki występuje jedynie jako gaz, z wyjątkiem ekstremalnych warunków.
  • Hel jest drugim najbogatszym pierwiastkiem we wszechświecie i odpowiada za około 24% gazu pierwiastkowego w naszej galaktyce.
  • Do okresu dojrzewania krtań u mężczyzn jest podobna jak u kobiet. Od tego momentu u kobiet wzrost wielkości jest bardzo niewielki w porównaniu do wzrostu mężczyzn. U mężczyzn ten znaczny wzrost obejmuje powiększenie różnych chrząstek, w tym chrząstki tarczycy, która staje się widoczna w środkowej linii szyi (jabłko Adamsa, jeśli zechcesz), podczas gdy długość Rima Glottidis jest prawie podwojona.
  • Hel stosuje się w kriogenice (jej największym pojedynczym zastosowaniu, pochłaniającym około jednej czwartej produkcji), w szczególności przy chłodzeniu magnesów nadprzewodzących, przy czym główna komercyjna aplikacja znajduje się w skanerach MRI.
  • Pierwszy dowód na obecność helu zaobserwowano 18 sierpnia 1868 roku jako jasnożółta linia o długości fali 587,49 nanometrów w widmie chromosfery Słońca. Linia została wykryta przez francuskiego astronoma Julesa Janssena podczas całkowitego zaćmienia Słońca w Guntur w Indiach.

Zalecana: