小姐姐正在湖上滑冰,伴随着冰刀的刻划,旗下的冰层也发出了这种非常科幻的声音,他听起来就好像是星球大战中激光枪的音效一般,十分奇妙。而且除了溜冰之外,向冰面投出冰块同样也能发出不可思议的声音,就像这样, 那么这种现象究竟是怎么产生的呢? 其实能发出这种空灵的声音,主要是因为声频散现象。我们听到的这种物体撞击冰面的声音,其实是由多种不同频率的震动所组成,除了最高频的和最低频率的震动之外,还有很多是处于两者频率之间的震动。 当石头敲击冰面产生震动时,高频振动会比低频振动更快,这也就使得高频声会先到达你的耳朵,之后才会听到低频的声音。这也就是为什么这种冰裂声听起来奇妙的原因。 除了外力作用,有时冰自己受气温影响,体积也会有所变化,所以除了像小姐姐这样用冰刀划会产生裂缝之外,浮冰自己也会发出这种声。
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这种情况我该跑吗?先别慌,这只是冰裂的声音,出现这种声音说明冰层很厚。这种情况我该跑吗?赶紧跑!这是亚马逊的森然,妥妥的雨林猎食者,体长可达到十几米。这种情况我该跑吗?不用跑,这是王八开会, 如果我猜的不错的话,这不是王八自己摆的,那就是王八摆的!这种情况我该跑吗?来不及了,兄弟!不过看得出来,此时双方都很慌,估计熊熊看到太奶召唤器了。这种情况我该跑吗?跑啥跑,一个都别想跑, 通通发配宁古塔。这种情况我该跑吗?油门踩到油箱赶紧跑!这是高原野牦牛,这要是被他撞到,起码青一块紫一块的。这种情况该跑吗? 先别跑!这是战马熊,趁它吃东西没注意,去它后面偷摸给它一划铲。这种情况该跑吗?这是袋鼠在欺负狗子,我劝你不要多管闲事,赶紧跑,不然它会把你按在手里。这种情况我该跑吗? 不用跑,这是遇到了世界的 bug, 重启一下就好了。这种情况我该跑吗?赶紧跑,回室内躲避,千万不要拉着棚子,这是超强台风,足以将人卷走!这种情况我该跑吗? 不要慌,兄弟!这应该是电动车遇水后,正负极发生了短路,开启了自动驾驶模式。这种情况该跑吗?快掉头,一直跑!根据墨菲定律,只要你敢开过去,那么他就会在那一刻直接砸你车上。

冬天来九寨沟,你可以听到这个长海冰封下面的冰裂的声音,它居然是重重重,就像那种会发射超声波的怪兽的声音,真的很神奇,和在那个海螺沟听到的那个冰川运动的声音又不一样, 那很神圣的声音太奇怪了,不知道你们听不听得到,我现在录一下。

这种病危险吗?这是冰推,很危险。是由于结冰后水流运动断裂导致的,一不小心会被卷进去。这种病,危险吗? 这是冰花,没有危险,咬一口一定很酥脆。这种病,危险吗?这是冰面,很危险。水力则深走,冰上有冰裂声。这是在死亡边缘跳舞。 这种病,危险吗? 这是蜡烛冰,由于白天融化,夜晚降温形成,看着厚实,弹很薄,落在上面走会有危险。这种冰危险吗?这是无菌冰沙,很安全,是世界上最贵的冰,用于手术中的降温操作。这种冰危险吗? 这是热冰,很危险。这是通过醋酸钠过饱和溶液结晶,释放热量会烫伤手。这种病,危险吗?这是蓝冰,是冰川融化形成的自然奇观,随时可能发生。危险。这种病,危险吗?这是干冰,危险,属于固态二氧化碳,直接接触皮肤会导致冻伤。


朋友们听见了没?这是冰裂的声音,我昨天晚上吓得我一晚上没怎么睡好,就是老感觉自己要塌了。我们现在是在冰面上, 在一个河谷里面,一晚上总是这种声音,后来我把耳塞戴上了,但是呢,把耳塞戴上还是能听到这种声音,心惊胆战一晚上, 可能到早上五点的时候才睡了一会,现在呢七点多,然后看了一下最低温度,昨天晚上是十三度,然后呢,现在的温度七八度吧,还行啊,还带着睡袋,比较厚,一千三百克的睡袋,然后鹅绒的, 带了一个铝膜地席,然后呢带了一个 蛋炒垫。山之泉的一六零 a, 然后呢下面还带了一个山之泉的英九九。嗯,晚上 略微的感觉后背有点凉。嗯,还行,没有说是冻得睡不着觉那种,因为再怎么着睡袋比较厚,这一千三百克的睡袋还是管用哈。 第一次在冰上扎营,这个还是挺刺激的,说实话,吓得我一晚上没睡着觉,我总感觉呼啦呼啦一会塌了,自己掉河里面。 我们一定要注意哈,冬天出来这个帽子一定要带好了,我昨天晚上就是这样睡的, 带了一个冷帽,然后呢,还是感觉外面有点风,然后呢就把这个面罩罩上了,但是呢,这次带的帐篷也不是全纱网的,但是穆高迪的冷山二 这个帐篷呢,也算是比较经典的一个帐篷,卖了很多年了。然后呢,从我一开始玩露营的时候,第一次扎营的时候买的帐篷就是穆高迪的冷山二这个呢是第二个帐篷了, 还是比较经典的一个帐篷,也非常好用,透气可能没那么好,但是呢它的挡风效果还是比较好的。然后呢,下面等于是有一个窗帘,把窗帘拉好以后呢,它的挡风能力要比全上网的更好一些。所以呢,如果说是这个 对风速比较敏感的朋友啊,这么咱们可以选择这种,这种帐篷还是比较好用,它不算是完全意义上的四季帐篷,四季帐篷呢,它是带一个雪球的,这个它是不带雪球的帐篷 收拾收拾准备回家了。

人在薄冰上滑行,冰面在他的脚下起起伏伏,甚至伴随着人的通过开始蹭蹭崩裂。这人为什么要冒这么大的风险,不能等兵节后点时再来滑吗?其实他的目的 就是来录下冰唱歌的声音,冰的歌声就是冰面破碎时的声音。除了人为的制造裂缝,湖泊在结冰的时候也会产生诸多裂缝,这是因为水结冰时会膨胀,随着冰层的逐渐加厚,体积也会不断增加。但河岸是固定的,这 天使的冰层断裂、结冰,再断裂再结冰,期间强大的破裂之声隔着很远都能听得到。而有相当一部分人对这种声音非常着迷,感觉治好了多年的失眠,甚至灵魂都得到了升华。关于冰的声音还有另外一种,若把一块冰投入冰孔中,不管 新款形状大小,在一下激光声之后都会听到心跳的声音,有人知道是为什么吗?



我拽那个绳,哈哈。哦站起来 等一下等一下。我没把这个等一下还要把这个 啊哈哈哈哈救我啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好好玩啊啊啊啊 啊啊 啊哈哈哈哈啊啊 啊啊啊啊啊啊。哇好清晰啊。

如果你想在人群里喊远处的朋友,用扩音器能把你的声音变大,但这玩意一点都不低调啊,基本上全场人都听见了 我们的直觉,认为声音会从声源向四面八方扩散,经过不断反射和掩射,最终填满整个空间。能不能造出一个违背这种直觉的装置呢? 利用简单的电子原件,把声波调制到超声波载波上,让声音只传到空间里的特定区域。 不过,先聊聊空气传声的原理。正是这些原理,让超声波和可听声波的应用天差地别。 声音的定向性取决于声源尺寸和它所发出的声波波长的比值。如果扬声器的尺寸远小于声波波长,声波就会在扬声器边缘发生衍射,向四面八方扩散。如果想让普通声波形成紧致波束,扬声器的震膜就得做的跟广告牌一样大才行。 如果是手持设备没法把声源做大,那换个思路改变声波的波长也行。把频率提升到四十千赫兹,声波波长就会骤降到八毫米。这样一来,一个硬币大小的发射器从声学角度看就变得巨大无比,尺寸刚好能覆盖一个完整波长。 仅凭这样一个小小的发射器,就能实现高定向性的声音传播。但只有高定向性不行,必须得超高定向性。要把这种向前发生的普通趋势转化成平行波束,就得用到波动力学里的另一个概念干涉。 把多个发射器排列成参量阵列,并让它们同向位驱动,也就是让所有发射器同步推拉空气,就能形成一个叠加了所有发射器能量的统一波前,这就是向长干涉。 需要重点说明的是,对于同向位阵列来说,这种叠加效应在装置正前方最强,所有换能器发出的声波会同时到达振幅完美叠加。 但真正的关键在于装置两侧发生的变化。只要把发射器间距设定好等于二分之一波长,加上波长的整数倍,两侧就会产生相消干涉,声音几乎会被完全抵消。是不是超屌? 可即便播数再完美,还有个显而易见的问题,人耳根本听不到四十千赫兹的声音,它远远超出了人类的听觉范围。要让这个装置真正派上用场,就得借助空气的一种特性,声学非限性效应。 简单来说,声波在高压空气中的传播速度会比在低压空气中略快一点。 当我们用足够大的振幅发射超声波时,声波在传播过程中会发生自我激变。如果把语音甚至音乐信号正确调制到这个超声波再播上,这种激变就会迫使空气自行节调信号,在半空中还原出可听声。 这个效果就像在目标正前方放了一个隐形扬声器,在听者看来,声音简直就像直接在自己脑子里响起的一样,体验感特别奇妙。好,你现在已经懂了这个装置的发生原理,接下来把它拆了看内部构造。 这玩意的核心是一个五五定时气电路,它工作在五稳态震荡模式,能生成四十千赫兹的方波信号,最终驱动压电陶瓷换能器。 要把我们想传播的可听声信号调制到这个再拨上。方法很简单,把蓝牙音频放大器的其中一个输出端直接接到定时器的触发引脚,这样一来,当音频信号的强度达到触发预值时,方波信号就会在音频峰值的持续时间内发生改变。 说实话,这个电路没优化,但只要用放大器上的旋钮把音频信号的振幅调到恰到好处,这玩意的表现就已经相当不错了。 多年前制作这个装置时遇到了接地问题,所以音频放大器用九伏电池供电,而五五五定时器电路则由一个几块钱的 h 桥模块的五伏输出端单独供电。 五五五定时器输出的四十千赫兹调制信号会直接输入同一个 hr 模块的控制引脚。 hr 的 作用就是把五五五定时器输出的低功率五伏信号放大成高功率的变伏信号,并且驱动一整组换能器。 在装置背板有个旋钮用来调节输出振幅,控制音量。这个旋钮连接了一个电位器,转动就能改变 h 桥输入端和主电源之间的小型升压转换器的输出电压。所有核心电路的末端就是那个参量振列。七十三个直径八毫米的压电陶瓷换能器, 全部用导线缠绕焊接并连在一起。阵列中心的连接线会连到 h 桥的输出端,电路中还串联了一个拨动开关,用来控制装置。原理已经讲的差不多了,现在实测一下,看看这玩意到底好不好用。 这个装置还有个超酷的功能,看到这个麦克风和那面墙了吗?把麦克风对准超声波波束的路径就能接收到音乐,但接下来的画面你们可要仔细看了, 没错,正是因为波束的相干性,也就是发射器发出了声波相互叠加的特性,能让超声波以及它携带的借条和听声在平整的表面上发生镜面反射,就像用镜子反射激光一样。 不过镜面反射虽然酷炫,也带来了一个问题,在室内发设定向声波时,声音会在墙壁和各种物体表面上反射几十次,大大减弱我们原本想要的定向效果。 所以为了更直观的展示这个装置的传输距离,就来到了室外测试一下,看看定向声波在一百米外能不能被清晰接收到。 希望这期视频能让你对餐量阵列的工作机制和原理有一些了解,再见!