第七章 乐器声学

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乐器的声学原理与音色调控

乐器的声学原理与音色调控

乐器的声学原理与音色调控乐器是人类表达情感和创造美的重要媒介,其声学原理和音色调控对于音乐表演和音乐创作至关重要。

本文将探讨乐器的声学原理以及音色调控的方法与技巧。

一、声学原理声学是研究声音的物理学科,而乐器声学则涉及到乐器发声原理和声音的传播。

乐器的声音产生是由其固有振动系统导致的,不同类型的乐器有不同的声源机制。

1. 管乐器管乐器的声源是气柱的振动。

当演奏者通过吹、吸或按键改变气柱的长度时,气柱会发生共鸣,产生特定频率的声音。

例如,长笛和单簧管通过改变指法和气压来改变气柱的长度和振动频率。

而定音鼓则是通过控制鼓膜的张力和敲击力度来产生声音。

2. 弹拨乐器弹拨乐器的声源是乐器的弦线或膜面的振动。

当演奏者弹动弦线或拍击膜面时,弦线或膜面开始振动产生声音。

吉他和小提琴是常见的弹拨乐器,通过改变弦线的长度和松紧程度来调节振动频率。

而钢琴通过琴弦和琴弧的相互作用,在弹奏过程中实现了复杂的音色变化。

3. 敲击乐器敲击乐器的声源是乐器的实体本身。

当演奏者用器械敲击乐器的表面时,乐器产生振动并产生声音。

例如,打击乐器中的铜钹、木鱼和锣,通过改变器械的材质、力度和频率等参数,调节乐器的音色和音量。

二、音色调控音色是声音的特征之一,决定了乐器的独特音色。

乐器演奏者通过各种技巧和方法,实现对音色的精确控制。

1. 覆盖物的使用许多乐器使用覆盖物来改变音色。

例如,小提琴演奏者可以通过使用不同材质和厚度的腕套和指套来改变音色。

而铜管乐器演奏者则可以使用不同形状和材质的吹口来调节音色的明亮度和柔和度。

2. 音孔的控制管乐器中的音孔位置和大小会影响音色。

演奏者通过开合音孔或用手指堵住音孔来调节音色。

这种技巧常见于萨克斯管和长笛,演奏者可以通过不同的音孔组合实现音色的变化。

3. 强弱和颤音技巧演奏者通过控制演奏力度和加入颤音等技巧来改变音色。

在弦乐器上,演奏者可以用不同的强弱力度弹奏同一个音符,产生不同的音色效果。

4. 演奏技巧不同的演奏技巧会对音色产生影响。

第七章 乐器声学 《声学基础》课件

第七章 乐器声学 《声学基础》课件

➢管乐器
铜管乐器
上低音号
俗称巴里东 管乐团的低音号大致分为两 种:室内用的,抱着演奏的 低音号;以及室外用的,扛 着演奏
➢管乐器
铜管乐器
低音号
音色浑圆丰厚,如果用很强的力 度演奏,可以产生近似雷鸣的震 撼效果。偶尔独奏时,可以吹出 速度缓慢,节奏简单的乐句,产 生庄严稳重的感觉,但也能演奏 快速复杂的乐句
声学基础
➢乐器的分类
木—梆子
梆子,又名梆板,打击乐器 梆子由两根长短不等、粗细不同
的实心硬木棒组成 演奏时,左手执长方形、右手执
圆柱形木棒,以圆柱形的敲击长 方形的木棒发音,音色清脆、坚 实,无固定音高。 是河北梆子、豫剧、秦腔等梆子 戏曲的代表性击节乐器,常用以 有规律地敲击强拍和增强戏剧气 氛。
声学基础
① 边棱音管乐器
第七章 乐器声学
以边棱音作为激声器发声的管乐器叫做边棱音管乐器,如长 笛、短笛、竹笛、箫、埙等
气流撞到管孔的边棱劈尖上气流裂开,在边棱两边产生周期 性振动的气体涡旋,涡旋碰撞发出的声响称之为边棱音
声学基础
① 边棱音管乐器
第七章 乐器声学
在频率不很高时,边棱音的频率为
第七章 乐器声学
2)拨弦乐器: 如西洋乐的竖琴,民乐的琵琶、古筝、阮、月琴、柳琴
3)打弦乐器: 如扬琴
声学基础
➢乐器的分类
第七章 乐器声学
4)无簧管乐器: 民乐的笛箫类,西洋乐的铜管类都是无簧管乐器
笛箫靠边棱起振,管内空气柱共振发音,发音频率由管长 决定。
铜管乐器靠嘴唇振动,激发管内空气柱共振发音,发音频 率也由管长决定
声学基础
主要内容
➢ 乐器的分类 ➢ 乐器的声学参数 ➢ 乐器的基本结构 ➢ 弦乐器 ➢ 管乐器 ➢ 打击乐器

音乐声学乐器发声的科学

音乐声学乐器发声的科学

音乐声学乐器发声的科学音乐声学是研究声音产生、传播和感知的学科,而乐器发声则是音乐声学中一个重要的研究领域。

乐器作为音乐演奏的工具,通过不同的发声原理和结构特点,产生出各具特色的声音。

本文将从声音的产生原理、乐器的分类以及乐器发声的科学原理等方面展开讨论,探究乐器发声背后的科学奥秘。

声音是由物体振动产生的,当物体振动时,周围的空气也会跟着振动,形成声波。

声波传播到人耳时,耳蜗中的毛细胞会受到刺激,产生神经冲动传导到大脑,最终被识别为声音。

不同乐器之间的声音差异主要源于振动的频率、振幅和波形等因素的不同。

乐器可以根据发声原理和结构特点进行分类,常见的乐器分类包括弦乐器、管乐器、击乐器和键盘乐器等。

弦乐器是通过琴弦的振动产生声音,如小提琴、吉他等;管乐器是通过气柱的振动产生声音,如长笛、萨克斯等;击乐器是通过敲击乐器本身或其他物体产生声音,如鼓、钢琴等;键盘乐器则是通过按键触发内部机械装置产生声音,如钢琴、风琴等。

不同类型的乐器发声原理各有特点,下面将分别介绍几种常见乐器的发声科学原理。

弦乐器是一类通过琴弦振动产生声音的乐器,其发声原理主要取决于琴弦的长度、材质和张力等因素。

当演奏者弹奏琴弦时,琴弦产生振动,振动的频率取决于琴弦的长度和张力,而音色的不同则取决于琴弦的材质和振动方式。

弦乐器的共鸣箱也起到放大和共振的作用,使得琴弦的声音更加丰富和饱满。

管乐器是一类通过气柱振动产生声音的乐器,其发声原理主要取决于气柱的长度、口径和气流速度等因素。

演奏者通过吹气或吸气,使气流通过乐器的吹口,气流在气柱内振动产生声音。

气柱的长度决定了乐器的音高,口径和气流速度则影响了音色的变化。

通过控制气流和气柱的振动,演奏者可以发出不同音高和音色的声音。

击乐器是一类通过敲击乐器本身或其他物体产生声音的乐器,其发声原理主要取决于敲击的力度、位置和乐器本身的结构。

演奏者通过手或器械的敲击,使乐器产生振动,振动的频率和振幅决定了声音的音高和响度。

管弦乐器的声学原理

管弦乐器的声学原理

管弦乐器的声学原理管弦乐器是音乐世界中不可或缺的一部分,其演奏出的美妙音乐常常令人陶醉其中。

而要理解这些音乐背后的声学原理,我们需要深入研究管弦乐器的结构和共鸣特性。

本文将从气鸣乐器和弦鸣乐器两个方面介绍管弦乐器的声学原理和工作原理。

一、气鸣乐器的声学原理气鸣乐器是通过在空气柱中产生共鸣来发声的。

其中最经典的代表是长笛和单簧管。

气鸣乐器的结构大致可分为三部分:吹嘴、空气柱和音孔。

吹嘴是气鸣乐器发声的关键。

演奏者通过将气流吹入吹嘴,并在吹嘴上产生振动,使得空气柱开始共鸣。

这个振动是通过演奏者的呼吸和口腔形状来控制的,不同的发音技巧会产生不同的音色和音高。

当气流进入空气柱时,会在空气柱内形成定常波。

空气柱内壁的振动和空气柱内部空气的压缩和膨胀交替变化形成声音。

通过控制音孔的打开和关闭,可以改变空气柱的长度,从而改变音调。

除了长笛和单簧管,还有其他气鸣乐器,比如小号和长号。

不同的气鸣乐器有着不同的结构和共鸣特性,但它们的声学原理基本相似。

二、弦鸣乐器的声学原理弦鸣乐器是通过弦条的共振来发声的。

最典型的弦鸣乐器有小提琴、大提琴和钢琴。

弦鸣乐器的结构主要分为三部分:琴弦、共鸣箱和音槽。

当乐手拉动琴弦并产生振动时,琴弦开始共振并传递振动到共鸣箱中。

共鸣箱内的空气起到共鸣增强的作用,使得琴弦发出更加明亮、丰满的声音。

音槽则起到调节声音的作用。

通过在音槽上按压或滑动指法,乐手改变琴弦有效长度,从而改变音高。

同时,乐手使用弓或手指来控制琴弦的振动方式,产生不同的音色和音效。

弦鸣乐器的声学原理非常复杂,涉及了弦条、共鸣箱、音板等多个因素。

乐器制造者通过调整这些部件的结构和材料,以及优化共振效应,来达到所需的音质。

结语管弦乐器作为音乐表达的艺术工具,其声学原理对于演奏者和乐器制造者来说都是至关重要的。

了解各种管弦乐器的声学原理,有助于我们更好地欣赏和理解音乐作品。

无论是气鸣乐器还是弦鸣乐器,它们独特的共鸣特性和振动方式都是创造美妙音乐的关键所在。

The Acoustics of Musical Instruments

The Acoustics of Musical Instruments

The Acoustics of Musical Instruments音乐乐器的声学特性音乐是人类文明的一部分,乐器是它不可或缺的组成部分之一。

乐器的多样化与其所能发出的音乐效果直接相关。

一个好的乐器,除了漂亮的外形,优美的表演风格之外,还有一个不可忽视的因素,那就是它的声学特性。

那么,什么是乐器的声学特性,它又是如何影响我们的演出呢?乐器声学的基础:振动与共振乐器中最重要的两种声学特性分别是振动和共振。

振动是指乐器在演奏时产生的振动,其中包括弦、空气柱、膜与金属等元器件。

共振是指乐器中产生的、取决于乐器设计的特定振动模式,也称为谐振。

谐振是与乐器产生共振的基本模式。

在乐器中,共振频率是乐器中的唯一频率。

共振发生在乐器的本质频率上,也称作固有频率。

每个乐器都有多个固有频率。

共振的一个显著结果是使乐器发出更强和更长且质量更均匀的音乐声。

乐器发声的三种方式在道具音乐家可以使用的各种乐器中,主要有三种不同的物理原理来产生声音。

这些原理分别是弦乐器原理、管乐器原理和打击乐器原理。

弦乐器原理弦乐器中的共振物体是它的弦。

当弦被拉紧并通过拨弦、弹弦或拨弦的方式振动,弦的共振产生的声音就传递到乐器中。

弦乐器的音色呈现出一种长而持续的振动,这种振动是由两种可能的谐波组成的。

一个谐波的特征是它产生的音符是基本音符的倍数,但它仍然保留了与基本音符相同的节律。

另一个谐波则是形成了一段瞬时的调音效果。

弦乐器的声音质地通常被描述为温暖,丰富,柔和,强而有力。

管乐器原理管乐器的共振对象是管道内的空气柱。

风管乐器中,唇板呈现出震荡效果,这种震荡会产生一些泛音,很快会形成一个稳定的共振音。

对于长笛和簧管乐器,它们的共振物体是一个振动簧,或是一个气孔加调音口大小和位置的调整。

相比较弦乐器,管乐器常常用一些吹气的方式去产生音调。

管乐器所能发出的波长有关其内部空气柱的长度与直径。

管乐器的音色周波数有时候也可以通过变管、按键或者标志来进行改变。

乐器的声学原理及其应用

乐器的声学原理及其应用

E T R R 卜 E TT C N L G N 音色、延时或者其他。
116辐射 元 ..
、 、 、 、 而 音乐所 用的 音是 各种 各样 的 ,因此 振动体 + 传振体 放大体 辐射体
“ 制造机 ” 的构造也存在 很大的差 异。 所 控制体 和辅助体 等七类构造体。
于乐器科学的研讨 , 不仅具有应用的现 各种元的功能都是最基本的,因而是不 或声音的辐射进行调控 , 从而改变声音
实意义 , 同时也具有振兴乐器科学的深 能再 继续分解的 。
特征的 元 ,被改 变的特征可能是 音高 、
6 9
维普资讯
No 2 o 6 c mue e 1 2 0 Ac u lt d No 4
振动中只有发生在固有 频率上的振动才
称为 共 振 ,只 有此 时才 具有 最大 的振 幅 ,因而也只有此时的音量才最大 。离
讨论乐器的构造是为从中寻求乐器
其理” “ 如不 明 ,器” 以利? “ ” 的 “ ” 。 理” “ 何 工 理 。乐器包含两种 “ ” 理 ,一种是 何 以善?是故 , 欲寻求提高乐器 声学 品 “ 原理” ,一种是 “ 机理 ” 。原理是 “ 理”
是 凭借 既有理 论对 乐器 作进 一步的 理 理存在于 “ 机械构造 ”中 。 因此 ,欲求
解, 在加深认识的基础上 ,找出 国产乐 乐器之 “ , 理” 声学构造与机械构造 皆须
器 的优 劣所 在 ;研 讨 对乐器 学理的 认 予以剖析 。
识 ,是对既有理论的检验与盘点 ,确定 11 乐器的声学构造 .
开固有频 率的 一切受迫振动都不 会获得 最大的振幅 , 这些情况下的振动是被排
除在共振定义之外的振动 。 在实 际情形 中利用共 振加大音量的方法只用 于极 少 数的乐器上 , 而对于大 多数乐器 的声放 大不仅不能利用共振 , 反而要避开或消 弱共振 。 当然 , 在一般情况下称 “ 共鸣”

乐器与声学乐器的音色与共鸣原理

乐器与声学乐器的音色与共鸣原理

乐器与声学乐器的音色与共鸣原理音乐作为一种艺术形式,通过乐器来表达感情和传递信息。

在音乐中,乐器的音色和共鸣原理起着重要的作用。

本文将探讨乐器和声学乐器之间的音色差异以及其共鸣原理。

首先,乐器的音色是指每个乐器所独有的声音特征和质量。

每一种乐器都有其独特的音色,这是由其结构和材料决定的。

比如,钢琴的音色丰富而饱满,小提琴的音色柔和而悠扬,萨克斯风的音色明亮而富有感染力。

这些音色之间的差异使得乐曲在表现力和情感传递方面有所区别。

乐器之间的音色差异主要取决于乐器的振动形式以及泛音的丰富程度。

其次,共鸣是指乐器在发声过程中的振动现象。

乐器的共鸣原理是实现声音放大和音色塑造的关键。

乐器在发声时,先经过外界的刺激(例如弹奏、吹奏或敲击),然后通过材料和结构的共鸣来提升声音的振幅和能量。

共鸣腔体和共鸣空间的设计与乐器体积、材料和结构有着密切的关系。

共鸣箱、共鸣弦和共鸣板等共鸣腔体的存在,使得乐器发出更加丰富和持久的声音。

乐器的共鸣原理可以通过多种方式实现。

例如,弦乐器依靠琴弦的振动和共鸣箱的增强来发声。

当弦乐器的琴弦被弹拨时,琴弦的振动会传导到共鸣箱,共鸣箱会增强琴弦的振动,使得声音变得更加丰满和倍音丰富。

同样,木管乐器利用共鸣管道和共鸣腔体来产生声音。

演奏者通过吹气或吹气碰撞演奏口的舌簧,使得气流振动并进入共鸣管道。

共鸣管道的长度和直径决定了乐器发出的音高和音色。

此外,金属乐器和打击乐器也利用共鸣原理来发声。

金属乐器通过击打金属面板或管道来激发其固有的振动,从而产生音响效果。

打击乐器则通过敲打或摩擦乐器表面,使乐器的共鸣体产生特定的振动和共鸣效果。

打击乐器的声音可以通过改变敲击力度和位置来改变音色。

总之,乐器的音色和共鸣原理是理解和欣赏音乐的重要要素。

每一种乐器都有其独特的音色特点和共鸣方式,这决定了乐器在音乐中的地位和作用。

乐器制造者和演奏者需要深入了解乐器的结构和材料以及共鸣原理,才能更好地演绎音乐作品,为听众带来美妙的乐曲体验。

乐器与声学知识

乐器与声学知识

乐器与声学知识嘿,朋友!你可曾想过,那些在舞台上、在音乐教室里发出美妙声音的乐器,它们背后隐藏着怎样神秘的声学知识?就拿吉他来说吧,当你轻轻拨动琴弦,那清脆悦耳的声音是怎么来的?其实啊,就像一场小小的魔法。

琴弦振动起来,就像一个兴奋的小精灵在跳跃,这振动通过琴桥传递到面板上,面板就像一个大力士,把这微弱的振动放大,然后整个琴箱就像一个巨大的扩音器,让声音变得响亮而饱满。

这难道不神奇吗?再看看钢琴,那一排排黑白相间的琴键,每按下一个,就会有一个锤子敲击琴弦,发出或清脆或低沉的声音。

这就好像是一群训练有素的士兵,听到命令后整齐地行动起来,发出有力的声音。

而且钢琴的音准那可是相当精确,为啥呢?因为它的构造和声学原理让它能够稳定地发出准确的音高,这就像是一个精准的时钟,永远不会出错。

还有小提琴,那优美的旋律总是能打动人心。

当琴弓在琴弦上滑动,就像是在给琴弦做按摩,让它欢快地歌唱。

而且小提琴的音色变化丰富,有时候温柔得像春天的微风,有时候激昂得像夏日的暴雨,这全靠演奏者对声学知识的把握和运用,你说厉害不厉害?管乐器也有它们的奥秘。

比如长笛,气流通过吹口进入笛管,引起空气柱的振动,从而发出声音。

这就好比是一阵风吹过树林,树叶沙沙作响。

而像萨克斯风这样的乐器,它的按键和管体结构让它能够吹出各种各样的音调和音色,是不是很奇妙?声学知识对于演奏乐器可太重要啦!不懂声学知识,就像是在黑暗中摸索,怎么也找不到正确的方向。

比如说,如果你不了解共鸣的原理,怎么能让乐器发出更加饱满动听的声音呢?就像唱歌,如果没有掌握好发声的技巧,声音就会干巴巴的,不好听。

而且啊,通过学习声学知识,你还能自己改造和调整乐器,让它更符合你的需求。

这就像是给自己的宝贝车进行改装,让它跑得更快更稳。

所以说,朋友们,乐器和声学知识就像是一对亲密无间的伙伴,相互依存,相互成就。

想要演奏出美妙的音乐,可不能忽视声学知识哦!让我们一起深入探索这个神奇的世界,感受音乐的魅力吧!。

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管乐器

木管乐器
英国管
长度较双簧管长了二分之一, 音程闭双簧管低五度,所以也 有人称其F调双簧管。 音域广,超过三个八度的音程, 音色比双簧管更富田园色彩
管乐器

木管乐器
低音管
俗称巴松管,是一种圆锥筒形 的双簧片乐器 音色比双簧管更为低沉,有木 管乐器中的大提琴之称
单簧管与 低音管协 奏曲
管乐器
双簧管、法国号、 弦乐交响曲
管乐器

铜管乐器
短号
军乐队所使用的铜管乐器, 也是世界上最早使用活塞装 置的铜管乐器 音色比小号柔且鱼油歌唱性 质,但不及小号光辉
管乐器

铜管乐器
长号
长度约为小号的二倍,是铜 管乐器中唯一不靠按键,而 用伸缩管来回拉奏的,通常 有次中音、中音、低音三种 音域比小号低八度,约有三 个八度的音域 音色醇厚、辉煌、宽广,滑 音更是长号的特色之一
无簧片 木管乐器
管乐器
铜管乐器
有簧片 无簧片
管乐器

木管乐器
长笛
长笛现在由银和合金制成,然而 长笛初为木制,故仍归为木管乐 器的一种。 负责木管乐器组中高音部分, 善于演奏密集快速的高音段落
管乐器

木管乐器
短笛
管长只有长笛的一半,其音 域却比长笛高八度,是最高 音的木管乐器 短笛音色尖锐而透明,善于演 奏急速的过门乐句。


声学基础
第七章 乐器声学
弦乐器 弦乐器举例——琵琶
声学基础
第七章 乐器声学

弦乐器


琵琶主要由“头部”和“身部”构成 头部主要由头、弦槽、弦轴、山口组成 琵琶头向后弯曲,其大小与身部构成一定的比例 头部下面开有弦槽,弦槽两侧的壁上各开有二大二 小的圆孔,用于插装四个弦轴 山口是确定琴弦有效振动部分的上方起点。 相共有六个,粘于背板正面的上部 品粘在面板上,有二十四到二十八个 面板的下方中央处,胶粘有复手,它也起到固定琴 弦的作用,四条弦的下端穿系在复手的各个弦孔内 在复手正中处的面板上,开有一个小孔,叫“出音 孔”

琵琶的演奏技巧十分丰富,多达几十种,如轮指、 柔弦、摇指、泛音、扫弦等等。不同的演奏技巧其 触弦的方式、力度不同,从而会改变弦振动的方式, 以及谐频、泛频和基频之间的比例,使音色听来明 显不同。
声学基础
第七章 乐器声学
弦乐器
弦乐器举例——小提琴
弦乐器


小提琴的构造与琵琶有很多相似之处。弦轴起到匝系琴弦,调整琴弦 张力的作用。演奏者通过手指按压指板上不同的位置改变弦长,从而 获得不同的音高。弦的振动通过琴马耦合到琴体上,通过面板辐射出 去。当弦振动时琴弦强制琴马振动,琴马通过它的两个“脚”将自己 的振动传给琴箱的上面板和下面板。 小提琴较低频率的输出是通过上面板和下面板的复杂振动以及上面板 上f孔与空气的耦合共鸣完成的。中频输出主要是通过上面板的复杂 振动辐射出去的。当频率逐渐增高时,琴马的振动逐渐不再与上面板 耦合,而是自身辐射出较高的频率谐波。
声学基础
第七章 乐器声学
乐器的分类
4)无簧管乐器: 民乐的笛箫类,西洋乐的铜管类都是无簧管乐器 笛箫靠边棱起振,管内空气柱共振发音,发音频率由管长 决定。 铜管乐器靠嘴唇振动,激发管内空气柱共振发音,发音频 率也由管长决定
5)有簧管乐器: 如民乐的笙、葫芦丝、巴乌。 这类乐器的吹口处都有簧片,靠簧片起振,按管长发声。
声学基础
第七章 乐器声学
主要内容
乐器的分类 乐器的声学参数 乐器的基本结构 弦乐器 管乐器 打击乐器

声学基础
第七章 乐器声学
弦乐器
+
弦的四种振动方式 横振动—受到垂直方向的力,振动的方向与弦长方向垂直
纵振动—受到水平方向的力,振动的方向与弦长方向一致
扭转振动—用弓拉弦或手指拨弦使弦产生了扭转而引起
声学基础
第七章 乐器声学
第七章 乐器声学
声学基础
第七章 乐器声学
主要内容
乐器的分类 乐器的声学参数 乐器的基本结构 弦乐器 管乐器 打击乐器

声学基础
第七章 乐器声学
乐器的分类
古代民乐乐器分类

按乐器的材质


匏 木 丝

材质


金——金属制作的乐器,如编钟
声学基础
第七章 乐器声学
声学基础
第七章 乐器声学
乐器的分类
石—磬
古代打击乐器,形状像曲尺,用 玉、石制成,可悬挂 手执槌敲击 编磬是若干个磬编成一组,挂在 木架上演奏,主要用于宫廷音乐 曾侯乙编磬总共32枚,分上下 两层依次悬挂在青铜磬架上。全 套编磬用石灰石、青石和玉石制 成,音色清脆明亮

声学基础
第七章 乐器声学
倍频振动—由于两端不可能绝对的固定导致弦作横振动一次
则固定弦的板振动两次,从而产生了音高为横振动的基频的两 倍的谐音
弦的四种振动方式通常同时存在
声学基础
第七章 乐器声学
弦乐器

弦的音高(由基频决定)
通过改变弦的弦长、张力、线密度定音

弦的音色(与振动的谐频和泛频有关)
受到很多因素的影响—激发弦振动的位置、激发的方式、激 发力度、共振腔、乐器的材料、演员的演奏技巧等。
管乐器

木管乐器
单簧管
又称竖笛,黑管。是目前唯一 用圆筒闭管式发音的管乐器 单簧管音域宽广,音乐张力很 大,因为常为人称为木管乐器 中的小提琴
管乐器

木管乐器
双簧管
一般为木制,外形与竖笛相 似,分三部分:上管、下管、 喇叭口。上端有两片簧片直 接插入管体。是木管乐器中 音律最难变化的乐器。 音域可达三个八度,音色甜 美略尖锐细致,随不如长笛 轻快,但似鼻音的声音却具 有独特特色。
管乐器

铜管乐器
上低音号
俗称巴里东 管乐团的低音号大致分为两 种:室内用的,抱着演奏的 低音号;以及室外用的,扛 着演奏
管乐器

铜管乐器
低音号
音色浑圆丰厚,如果用很强的 力度演奏,可以产生近似雷鸣的 震撼效果。偶尔独奏时,可以吹 出速度缓慢,节奏简单的乐句, 产生庄严稳重的感觉,但也能演 奏快速复杂的乐句
木——木制的乐器
声学基础
第七章 乐器声学
乐器的分类
竹—笛、箫
箫又名洞箫、单管、竖吹,也是一件非常古老的乐器。它 一般由竹子制成,直吹,上端有一吹孔,有六孔箫和八孔 箫之分,以按音孔数量区分,六孔箫按音孔为前五后一, 八孔箫则为前七后一。
声学基础
第七章 乐器声学
乐器的分类
1)擦弦乐器: 如西洋乐的提琴类,民乐的胡琴类。 2)拨弦乐器: 如西洋乐的竖琴,民乐的琵琶、古筝、阮、月琴、柳琴 3)打弦乐器: 如扬琴
乐器的分类
金—编钟


青铜铸成 大小不同的扁圆钟按音 调高低排列 用丁字形的木锤和长形 的棒敲打 战国时代(约公元前 433年)的曾侯乙墓出 土一组编钟 全部音域贯穿五个半八 度组,高音、低音明显, 中间三个八度,十二个 半音齐备
声学基础
第七章 乐器声学
石——用玉、石制作的乐器,如磬

声学基础
第七章 乐器声学
乐器的声学参数

音色参数 频谱:基频和泛频、谐频各个频率成分以及它们的能量 分布。 瞬态状况:主要指声音的音头和音尾,它们会影响乐器 的音色。

时值参数 发音灵敏度:指受到激励后到发出声音的反应时间; 衰减特性:停止振动后声音延续的时间。
声学基础
第七章 乐器声学
主要内容
声学基础
第七章 乐器声学
主要内容
乐器的分类 乐器的声学参数 乐器的基本结构 弦乐器 管乐器 打击乐器


① ② ③ ④
管乐器
边棱音管乐器 簧管乐器 唇管乐器 管内空气柱的振动频率
声学基础
第七章 乐器声学
管乐器


管乐器主要由各种形式的声音激 发器和管状体或者腔体系统构成 管乐器的演奏通过不同的激发方 式带动管或腔内的空气振动发声, 并且通过调控装置改变空气柱的 长度或者腔体的容积产生不同的 音高。
如:激弦的位置越靠近固定弦的端点,越能激发起高次的频率成分;
激弦的位置越靠近弦的中点,高频越少。激发方式不同,获得的高阶 谐音和泛音不同,音色也不同。激发的力度不同会改变各阶泛音之间
的幅度比例
弦乐器


弦的音色(与振动的谐频和泛频有关)
单一的弦的振动辐射出来的能量比较小,听起来声音微弱。为 了增加辐射面积,扩大音量,实际的弦乐器都是将弦固定在一 块足够大的木板或者木箱上。 弦与木板之间连接着琴马,弦振动的时候通过琴马将振动传递 给木板,使木板也同时振动。木板的振动模式与弦不同,就产 生了不同的谐频和泛频成分,获得不同的音色。 另一方面琴箱内空气共振使某些频率成分的声音得到了极大的 加强,音色受到了很大的影响。 制作弦乐器的时候,琴弦、琴板、琴槌、琴弓的材料是有一定 的要求的,不同的材料适宜于不同振动方式的声音传播,对音 色也会有一定的影响。琴弦多使用尼龙弦、金属弦或者肠弦, 金属弦的音色比较明亮。琴板起到扩大音量、丰富音色的作用, 应使用传声快、声阻小、共振均匀的木板。钢琴的琴板多使用 松木、云杉,小提琴多使用云杉,民乐器多使用桐木。
声学基础
第七章 乐器声学
乐器的分类
6)簧振乐器: 按簧片振动的频率发声,谐波成分少。 如口琴等。 7)膜板乐器: 靠膜板被敲击后振动发声。没有固定音高,声音不谐和。 如锣、木鱼、梆子等。
8)电子乐器: 靠电振动的频率发声
声学基础
第七章 乐器声学
主要内容
乐器的分类 乐器的声学参数 乐器的基本结构 弦乐器 管乐器 打击乐器
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