天坛回音壁声学原理

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天坛回音壁原理

天坛回音壁原理

天坛回音壁原理
天坛回音壁又称为祈年殿回音壁,是位于中国北京市天坛的一座兴建于明代的建筑,它的特别之处在于它能够产生回音现象。

天坛回音壁原理是利用圆形建筑结构和物理声学原理来实现的。

在祈年殿的墙壁上,以大理石板砌成了一条东西南北相交的弧形大壁,壁的高度为3.72米,每个弧段长18.3米。

且每个弧
段的两端分别对应于一个平面,而平面斜角平分线密切贴合大墙面,使得声波迎面冲过时能被准确地反射到相对的一面,产生回音现象。

当有人在大壁前演唱或喊叫时,声音会被墙壁反射,并在墙壁上反复反射形成回音。

演唱或喊叫的人可以在一个地方听到自己的声音反复回荡,其回音次数取决于所站的位置和声音的音高和音强。

因为回音壁的设计非常精妙,所以即使两人的距离很近,他们站在回音壁的东西南北四个方向,彼此之间是听不到对方说话的,他们之间的声音反射会被准确地反射到另一面,传递到另一个人的耳朵里。

神奇的回音壁

神奇的回音壁

神奇的回音壁
天坛位于北京城区的东南部,原是明、清两代皇帝祭天、祈谷的圣地,建于明朝永乐十八年(1420年)。

天坛被两重坛墙分隔成内坛和外坛,形似“回”字。

主要建筑都集中在内坛,南有圜丘坛和皇穹宇,北有祈年殿和皇干殿。

回音壁有回音的效果。

如果一个人站在东配殿的墙下面朝北墙轻声说话,而另一个人站在西配殿的墙下面朝北墙轻声说话,两个人把耳朵靠近墙,即可清楚地听见远在另一端的对方的声音,而且说话的声音回音悠长。

为什么会有这种奇妙的现象呢?
这是声学原理在建筑设计的巧妙运用。

皇穹宇围墙的建造暗合了声学的传音原理。

因为围墙是圆形的,且又磨砖对缝,墙面十分光洁,弧度过度柔和,再加上围墙顶部盖有檐瓦,声波不易散失,声音便可没着圆墙连续反射传递而产生回音有利于声波的规则折射。

加之围墙上端覆盖着琉璃瓦使声波不致于散漫地消失,更造成了回音壁的回音效果。

天坛回音壁的声学原理_生活中的声学

天坛回音壁的声学原理_生活中的声学

天坛回音壁的声学原理
回音壁是皇穹宇的围墙,高3.72米,厚0.9米,直径61.5米,周长193.2米。

回音壁有回音的效果。

如果一个人站在东配殿的墙下面朝北墙轻声说话,而另一个人站在西配殿的墙下面朝北墙轻声说话,两个人把耳朵靠近墙,即可清楚地听见远在另一端的对方的声音,而且说话的声音回音悠长。

回音壁有回音效果的原因是皇穹宇围墙的建造暗合了声学的传音原理。

围墙由磨砖对缝砌成,光滑平整,弧度过度柔和,有利于声波的规则折射。

加之围墙上端覆盖着琉璃瓦使声波不致于散漫地消失,更造成了回音壁的回音效果。

英国伦敦,有一条著名的圆环形“私语走廊”,你在这直径34米的走廊任何一处墙边说悄悄话,在走廊其他地方,包括直径对面的最远处的人,都能听得清清楚。

如若你对着墙壁“私语”,其他的人会觉得你正在他身边“耳语”,十分奇妙。

更为著名的是北京天坛的回音壁。

回音壁,是天坛中存放皇帝祭祀神牌的皇穹宇外围墙。

墙高3.72米,厚0.9米,直径61.5米,周长193.2米。

墙壁是用磨砖对缝砌成的,墙头覆着蓝色琉璃瓦。

围墙的弧度十分规则,墙面极其光滑整齐,两个人分别站在东、西配殿后,贴墙而立,一个人靠墙向北说话,声波就会沿着墙壁连续折射前进,传到一、二百米的另一端,无论说话声音多小,也可以使对方听得清清楚楚,而且声音悠长,堪称奇趣,给人造成一种“天人感应”的神秘气氛。

所以称之为“回音壁”。

回音壁直径61.5米比“私语走廊”大27.5米,而且“私语走廊”有个球形屋顶,而天坛是敞顶的环道。

但是,回音壁和私语走廊回音传声的原理都是一样的,敞顶的回音壁在建筑和声学上确实更高一筹。

为什么回音壁可以传播声音

为什么回音壁可以传播声音

为什么回音壁可以传播声音
大家有去北京天坛的回音壁玩过吗?那里的回音壁可以让自己听到3次回声,是不是非常的神奇呢?因此,也吸引了很多国外的游客前来观看和游玩。

那么大家知道为什么回音壁可以传播声音呢?赶紧和店铺一块来了解一下吧。

令人称奇的北京天坛回音壁和三音石一直以它的神奇吸引着许多的游人。

天坛回音壁的砖墙坚硬光滑,是一个很好的声音反射体。

当人们在图中围墙的一侧甲处讲话时,声音沿着围墙传播到1点,又从1点反射,沿着围墙传播到2点,再依次传播到3点、4点,最后到达另一侧的乙处。

砖墙对声音的吸收很少,从甲处发出的`声音到达乙处时,听起来还很清楚,好像就是从邻近传来的。

三音石正好是在回音壁围墙的圆心上,如果站在三音石上拍一下手,发出的声音会均匀地传播到围墙的各个部分,并被围墙反射回来,所以在三音石上可以听到很响的回声。

反射后的回声,经过圆心后,又继续沿着圆的半径传播,当它们碰到了对面的围墙又会被反射回来,于是,我们就听到了第二次、第三次回声。

人教版物理八年级上册第二章第三节声音的利用

人教版物理八年级上册第二章第三节声音的利用
试题级别:八年级
试题地区:全国
试题来源:人教版物理八年级上册第二章第三节声音的利用同步练习
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12、下列说法正确的是()
A.声音不能在真空中传播,超声波可以在真空传播
B.好朋友的声音与陌生人的声音是由音调来分辨的
C.声音的响度越大,在空气中传播速度越大
通过隆隆的雷声,我们知道大雨将至,这是声音带给我们的信息,选项D符合题意;
故选D。
分析:声音能够传递能量和信息。
题型:单选题
难易程度:较易
掌握程度:掌握
考查类型:常考题
试题类型:普通类型
试题级别:八年级
试题地区:全国
试题来源:人教版物理八年级上册第二章第三节声音的利用同步练习
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故选A。
分析:声音可以传递信息。
题型:单选题
难易程度:较易
掌握程度:掌握
考查类型:常考题
试题类型:普通类型
试题级别:八年级
试题地区:全国
试题来源:人教版物理八年级上册第二章第三节声音的利用同步练习
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7、声音能传递能量,下列与之有关的说法中正确的是()
试题级别:八年级
试题地区:全国
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4、关于声的应用,下列说法不正确的是( )
A.平时人们之间的语言交流就是通过声来传达信息的
B.声波能够传递能量,故利用声波可以清洗精细机械
C.教师在教室里讲课,回声起到了增强原声的作用

天坛回音壁的原理

天坛回音壁的原理

天坛回音壁的原理天坛回音壁是中国古代建筑中的一种独特结构,位于北京市的天坛公园内。

它是一道环形的墙壁,其主要原理是利用声音的反射和聚集,使得站在坛壁内的人可以清晰地听到站在坛壁外的人的低语声。

天坛回音壁的原理是通过墙壁的弧形设计和声音的反射来实现的。

天坛回音壁的结构非常特殊,它是由一道直径约65.2米,高3.7米的圆形墙壁构成的。

墙壁内侧是光滑的,由砖石砌成,外侧则是砖石墙壁。

墙壁上有一道细长的缝隙,称为“回音门”,它是连接内外两侧的通道。

回音门的设计使得墙壁成为了一个巨大的声学共鸣室,能够使声音得到反射和聚集,从而形成回声。

当人站在回音壁内侧,面对着回音门低声说话时,声音会沿着墙壁反射,聚集在墙壁的中央,然后再次反射回来。

这种反射和聚集的过程使得声音在墙壁内侧形成了强烈的回声,使得站在壁内的人可以清晰地听到低声的对话。

而站在墙壁外侧的人则很难听到这种低声的对话,因为声音没有经过墙壁的反射和聚集。

天坛回音壁的原理可以通过声学的解释来理解。

声音是一种机械波,它在空气中传播时会产生振动,振动会引起周围空气分子的连锁反应,从而使声音传播。

当声音遇到墙壁时,部分声音会被墙壁吸收,而另一部分声音会被墙壁反射。

当声音沿着回音壁的内侧反射时,它会被墙壁的弧形和光滑表面所聚集,从而形成回声。

这种回声可以使得低声的对话在回音壁内侧清晰可闻。

天坛回音壁的原理不仅仅在中国古代建筑中有应用,也可以在现代建筑中找到类似的设计。

例如,在一些音乐厅和剧院中,会采用类似的弧形设计和声学共鸣室的建筑结构,以提升音质和声音的传播效果。

天坛回音壁的原理也可以在声学研究和实验中得到应用,用于研究声音的传播和反射规律。

天坛回音壁是一种利用声音反射和聚集的原理,使得人们可以在坛壁内侧清晰地听到坛壁外侧的低声对话。

这种原理通过墙壁的弧形设计和回音门的设置来实现,使得声音在墙壁内侧形成了强烈的回声。

天坛回音壁的原理不仅仅在古代建筑中有应用,也可以在现代建筑和声学研究中得到应用。

2023年中考物理单元复习:声现象(解析版)

2023年中考物理单元复习:声现象(解析版)

单元复习02 声现象1.如图所示是天坛公园的回音壁,它是我国建筑上的一大奇迹。

回音壁应用的声学原理是()A.声音能够在空气中传播B.声音的反射C.利用回声增加原声的现象D.声音能够在墙壁中传播【答案】B【详解】人站在北京天坛的回音壁内说话,其他人可以在壁内的任何位置听到他的多次说话声,这种现象的原理是利用声音的反射,故ACD不符合题意,B符合题意。

故选B。

2.在公共场合,当有很多人同时讲话时,我们能够从众多声音中辨别是谁在讲话,那么我们主要是根据声音的()进行辨别的。

A.响度B.音量C.音调D.音色【答案】D【详解】不同的人声音的音色是不同的,能够从众多声音中辨别是谁在讲话,我们主要是根据声音的音色进行辨别的。

故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

3.如图所示是表演者在音乐会上演奏二胡时的情景。

下列说法不正确的是()A.二胡发出的声音是琴弦振动产生的B.拉弓弦时,用力越大发出声音的响度越大C.二胡的演奏声是通过空气传入人耳的D.拉二胡时,手按压同一根琴弦的不同位置是为了改变音色【答案】D【详解】A.声音由物体的振动产生,二胡发出的声音是琴弦振动产生的,故A正确,不符合题意;B.拉弓弦时,用力越大,弓弦的振幅越大,发出声音的响度越大,故B正确,不符合题意;C.声音的传播靠介质,二胡的演奏声是通过空气传入人耳的,故C正确,不符合题意;D.拉二胡时,手按压同一根琴弦的不同位置,改变了弓弦的长度,振动频率发生变化,是为了改变音调,故D不正确,符合题意。

故选D。

4.下列现象或做法中不能说明声波可以传递能量的是()A.蝙蝠靠超声波捕食B.利用超声波消除肾结石患者的结石C.用声波清洗精细的机械D.利用声音可以震碎玻璃杯【答案】A【详解】A.蝙蝠靠超声波捕食,利用了声波可以传递信息,故A符合题意。

B.利用超声波消除肾结石患者的结石,是利用声波能够传递能量,故B不符合题意;C.用声波清洗精细的机械,是利用声波能传递能量;故C不符合题意;D.利用声音可以震碎玻璃杯,是利用声波能传递能量,故D不符合题意。

回音壁天坛原理

回音壁天坛原理

回音壁天坛原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊那神奇的回音壁天坛呀!你说这回音壁天坛,可真是个奇妙的存在。

就好像是大自然和人类智慧共同创造的一个神秘魔法阵。

想象一下,你站在那圆形的场地里,对着墙壁轻轻说一句话,嘿,那声音就像长了翅膀一样,“嗖”地一下就传到另一边去了。

这是咋回事呢?其实啊,就像是声音在跟我们玩游戏呢。

回音壁那光滑的墙壁,就像是声音的高速公路,让声音能快速地跑过去。

这可不像我们平时说话,声音出去就没了踪影。

回音壁让声音有了个奇妙的旅程。

你喊一声,它能给你带回来一个回应,就好像有个朋友在跟你玩躲猫猫,你找着它了,它就嘻嘻哈哈地回应你。

有人可能会问了,为啥它就能有回音呢?这就好比是一个巧妙的设计。

回音壁的形状、墙壁的材质,这些可都有讲究呢。

就像我们做饭,得有合适的食材和火候才能做出美味的菜肴一样。

咱老祖宗可真是厉害啊,能想出这么个奇妙的点子,还能把它建成。

这可不是随随便便就能做到的呀。

他们得精心测量、仔细施工,才能让这回音壁发挥出它神奇的效果。

每次我去回音壁天坛,都觉得特别好玩。

我会在这头喊,然后赶紧跑到那头去听回音,那感觉,就像是声音在和我赛跑呢!有时候我会故意说些奇奇怪怪的话,然后听听回音是什么样的,真的是特别有趣。

你说这回音壁天坛是不是个宝贝呀?它不仅是个建筑,更是我们中华民族智慧的结晶呢!它见证了历史的变迁,岁月的流转。

它就静静地在那里,等着我们去发现它的神奇,去感受它的魅力。

所以啊,朋友们,有机会一定要去回音壁天坛感受感受。

别总是忙忙碌碌的,偶尔也给自己找点乐子,去和那神奇的回音壁玩一玩。

相信我,你会被它的魅力所吸引,会感叹老祖宗的厉害。

这就是我们的文化,我们的骄傲!这就是回音壁天坛,一个充满神奇和魅力的地方!。

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天坛回音壁声学原理
“天坛回音壁”是中国古代文化遗产,位于北京市崇文区的天坛公园中。

它是一座环形建筑,内部屋顶由十九排花砖组成,外部墙壁由石板砌成,其中有两个大孔,这就是所谓的“回音壁”。

古代人们将这些孔洞开通,使声波在墙上传播,形成回声,以此来美化声音的效果。

天坛回音壁声学原理是一种混响原理,它是把声音发出后,由于物体反射、衰减而形成的混响效果。

在天坛回音壁中,声音从声源发出,反射到墙壁上,然后反射回声源,并不断反射和衰减,最终形成混响效果,让声音有更加浑厚、饱满的感觉。

天坛回音壁的原理是由声学家根据声波的特性研究得出的,它是声学中传声的一种特殊形式,也就是混响原理。

这种原理的作用是,声音传到一定的距离后,墙壁反射回的声波会加深原始声音的强度,并且会产生一种“延迟”的效果,使声音更加厚重、有厚度。

天坛回音壁的工作原理主要依赖于声音的反射和衰减。

其工作原理如下:声源发出声波,经过反射,声波会反射回声源,并且在经过一次反射之后,会变弱,而在每次反射之后,会变得更弱,最终形成混响效果。

天坛回音壁的奥秘不仅仅在于它的精致设计,更重要的是它能够将声音发出后,由于物体反射、衰减而形成的混响效果,这样的声学原理对艺术表演者来说是非常重要的,也是非常有用的。

它不仅能使声音变得更加悦耳,还能提升声音的质量,使观众们更容易接受艺术表演者的演出。

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