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我们看不见说话的人,却能够听到墙后说话人的声音,这是为什么呢... [复制链接]

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我们看不见说话的人,却能够听到墙后说话人的声音,这是为什么呢?一个简单的问题,答案却不简单!怎么解释才能复合小学生的年龄特点,理解能力,值得我们大家思考
最后编辑恒星不永恒 最后编辑于 2025-05-31 21:44:52
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回复 1楼恒星不永恒的帖子

deepseek回复:我们看不见说话的人却能听到其声音,主要归因于光波和声波在物理特性上的差异,具体原因如下:
1. 波长的差异与衍射效应
声波波长较长:人声的频率范围通常在85Hz到255Hz之间,对应的波长约为1.3米到4米(声速343m/s)。较长的波长使得声波更容易发生衍射,即绕过障碍物(如墙壁、树木)边缘传播到听者耳中。
光波波长极短:可见光的波长在400-700纳米之间,远小于常见障碍物尺寸,因此光波几乎无法绕过障碍物,导致视线被遮挡时无法看到说话者。
2. 传播介质的多样性
声波依赖介质传播:声音可通过空气、固体(如墙壁)、液体传导。例如,隔壁房间的声音可能通过墙体振动传导,再辐射到空气中被听到。
光波无需介质:光作为电磁波可在真空中传播,但遇到不透明障碍物时会被吸收或反射,无法穿透。
3. 反射与混响效应
在封闭空间(如房间),声音会经墙壁、天花板多次反射形成混响,使得声能分布更均匀。即使说话者不在视线内,反射声仍能到达听者耳中。
光虽也能反射,但需镜面反射才能形成清晰图像,漫反射的光线不足以重构说话者的影像。
4.人耳与大脑的定位能力
双耳效应:人通过两耳接收声音的时间差和强度差判断声源方向,即使声源被遮挡,仍能感知大致方位。
语音识别:大脑擅长从复杂声场中提取并理解语音信息,即使存在障碍物干扰。
5.低频优势
低频声波(如男声的基频)波长更长,绕障能力更强,且衰减较慢,因此更易穿透障碍物或被衍射。
实例验证
户外场景:若有人在树后说话,声波可绕树衍射传播,而光波被树干阻挡,故“只闻其声,不见其人”。
室内隔墙:声音通过墙体振动传导或门缝衍射进入房间,而光无法穿透墙壁,导致视觉不可见。
总结
声波的物理特性(长波长、依赖介质、易衍射/反射)使其能够绕过或穿透障碍物传播,而光波的短波长特性使其易被遮挡。结合人耳的灵敏定位与大脑的语音处理能力,我们得以在视线受阻时仍能听到说话者的声音。
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固体也能传导声音吧?
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声音的传播。
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四年级教过学生,固体也能传播声音,但光会被不透明的物体挡住。
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通俗点讲,光直线传播,不会“拐弯”,声音的传播本质是传递振动,所以能“拐弯”。
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光的传播方式和声音的传播方式的区别
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未见其人,先闻其声。异曲同工
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声音能绕过物体传播。
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声音以波的形式传播,可以绕过障碍物
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光沿直线传播
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声音能引起周围物体的振动,遇到障碍物也能传播。
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声音以波的形式传播
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声音以波的形式传播,可以绕过障碍物
冯瑶凯 发表于 2025/5/21 21:04:57
就是传播方式不一样了吧
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光是直线传播的,声音是以波的形式传播的
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现在的人工智能为我们提供了什么
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声音是以波的形式向四面八方传播的。
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两者传播方式的不同
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声音可以绕过障碍物。
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声音能隔着物体传播
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声音能绕过障碍物继续传播
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与其说声音会绕过物体,不如说物体会帮助传播声音
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声音的传播需要媒介
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声音以波的形式传播。
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光的传播和声音的传播
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固体也可以传播声音且效果更好,但是,能否传播光要看这个物体的透明度
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声音能在固体物质中传播。
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声音可以绕过物体传播。
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光是直线传播转弯难度比较大,声音可以隔着物体传播,以波的形式传播,会转弯
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光和声音的传播方式不同
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