Hem Blommor Logga in Glömt ditt lösenord? Ljud av tal. akustiska egenskaper hos ljud

Logga in Glömt ditt lösenord? Ljud av tal. akustiska egenskaper hos ljud

Akustiska egenskaper hos talljud

Kapitel I. Fonetik och fonologi

Definition av fonetik som en vetenskap. Avsnitt av fonetik

Fonetik (från grekiskans telefon - ljud) är vetenskapen om ett språks ljudstruktur. Termen fonetik syftar på ljudstrukturen i själva språket.

Fonetiksektioner:

1) beskrivande fonetik - studerar ljudstrukturen hos ett språk i ett av dess utvecklingsstadier;

2) historisk fonetik - studerar ljudsystemets historia;

3) experimentell fonetik - studerar ljuden av tal med hjälp av speciella tekniska medel, så att du kan beskriva ljudenheterna för tal mer exakt.

Fonologi- läran om fonemet som en språkenhet, eftersom ljud är en talenhet. Ett fonem är en abstrakt enhet.

generella egenskaper ljud

Ljudär ett materiellt fenomen. Det reproduceras av talorganen och uppfattas av hörselorganen. Ett ljud definieras som den minsta, ytterligare odelbara ljudenheten, uttalad i en artikulation.

Ljudet av tal studeras i tre aspekter:

1) biologisk (fysiologisk) - associerad med studiet av artikulationen av talljud av talapparatens organ;

2) fysisk - förknippas med studiet av talljud med akustisk punkt syn, eftersom ljudet av tal är resultatet av en oscillerande rörelse stämband;

3) social (funktionell) - associerad med studiet av talljud när det gäller deras funktion i språket.

Akustiska egenskaper hos talljud

Ur akustisk synvinkel kännetecknas ljud av tre huvudegenskaper:

1) höjd- beror på svängningsfrekvensen: ju lägre svängningsfrekvens, desto lägre ljud; frekvensenheten är hertz; det mänskliga örat kan uppfatta från 16 till 20 tusen hertz; under denna gräns inträffar infraljud, över denna gräns inträffar ultraljud; talets tonhöjd beror på längden på stämbanden: ju längre stämbanden är, desto lägre ljud;

2) kraft ljudet bestäms av oscillationens amplitud, såväl som ljudets tonhöjd: lägre ljud är starkare än högre;

3) varaktighet ljud beror på svängningarnas varaktighet i tiden.

Svängningar kan utföras rytmiskt, d.v.s. antalet svängningar per tidsenhet ändras inte; som ett resultat rytmiska fluktuationer uppstår tona ljud; ton bildas när vokaler uttalas; om vibrationer uppstår oregelbundet, dvs antalet svängningar ändras per tidsenhet, då ljud; Brus alstras när konsonanter uttalas.

När man uttalar ljud överlagras ytterligare vibrationer på huvudvibrationerna - övertoner . Antalet övertoner, deras skillnader i höjd och styrka beror klangfärg ljud. Timbre är färgen på ljud. Olika klangfärger av ljud skapas tack vare annan form och storleken på resonatorerna. Resonatorerna i talapparaten är hålorna i svalget, munnen och näsan.

Munhålan är en variabel resonator. Den ändrar form tack vare läpparna och tungan.

Kaviteterna i svalget och näsan är oföränderliga resonatorer.

FONETIK

Mänskligt språk är först och främst klingande tal. Språkets ljud, som nämnts ovan, studerar fonetik.

Inom fonetik studeras ljud med olika partier, eller in olika aspekter:

1) Akustisk aspekt. De där. studiet av talljud som ett fysiskt fenomen

2) Anatomiska och fysiologiska jon (eller biologisk, eller artikulatorisk), dvs. studiet av ljud som ett resultat av ett antal mänskliga organs arbete, d.v.s. talorgan.

Örats förmåga att uppfatta ljud kallas uppfattning, och helheten av rörelser av talorganen under bildandet av ljud kallas artikulation.

3) Språklig (eller funktionell) aspekt- detta är studiet av funktionerna hos språkets ljudenheter, d.v.s. deras användning i språket.

Tre fonetiska discipliner motsvarar dessa aspekter:

tal akustik,

Talfysiologi (antropofoni),

Fonologi.

Den akustiska aspekten av studiet av ljud (talakustik)

Till sin fysiska natur är talljud oscillerande rörelser av luftmiljön, orsakade av den klingande kroppen (talorgan) och uppfattas av mänsklig hörsel. Dessa rörelser kännetecknas av vissa fysiska (eller akustiska) egenskaper, som akustiken handlar om.

Ljudvibrationer kan vara rytmiska eller periodiska, vilket resulterar i toner. Fluktuationer kan vara arytmiska eller icke-periodiska, de leder till förekomsten ljud. I språkliga ljud kombineras vanligtvis ljud och toner. Vokaler är mestadels toner, döva konsonanter är ljud, i klangfulla r, l, m, n finns det mer ton, och i tonande bullriga är det mer brus.

Det finns två teckenplaner som kännetecknar ljud: 1) upplevda ljudtecken: a) höjd, b) styrka eller ljudstyrka, c) varaktighet, d) klangfärg, 2) deras akustiska korrelat ( de där. förknippas med dem genom ömsesidigt beroende, villkorlighet): a) frekvens, b) intensitet, c) ljudtid, d) spektrum.

harmonisk svängning, som inträffar enligt sinuslagen, kännetecknas av den maximala förskjutningen från jämviktspositionen - svängningens amplitud och den tid det tar att fullborda hela svängningen - svängningsperioden. Periodens reciproka är svängningsfrekvensen. Frekvensenheten är hertz (Hz). Det mänskliga örat kan uppfatta ljudvibrationer i frekvensbandet från 20 till 20 000 hertz.

Svängningsfrekvensen bestämmer tonhöjden på ljudet. Vibrationsfrekvensen för stämbanden bestämmer röstens tonhöjd. Röstens tonhöjd under sång fluktuerar i frekvensbandet från 75 - 80 hertz per sekund (bas) till 1000 - 1200 Hz per sekund (sopran).

Ljud med hög frekvens kallas hög och de med låg frekvens kallas låg. Längden på hörbara ljudvågor är från 15 m (lägsta ljud) till 3 m (högsta ljud).

Svängningens amplitud bestämmer styrkan på ljudet. Uppfattningen av ljudvibrationer av hörselorganen är baserad på fenomenet resonans. Inuti örat finns cirka 4,5 tusen av de finaste fibrerna av olika längder, som om de är "inställda till olika toner. Trumhinnan överför vibrationer till dem, men bara fibrer uppfattar vibrationer. "inställd" av naturen till den frekvens som vibrationen som överförs av trumhinnan har.

En oscillerande ljudkälla utstrålar energi till den omgivande luften.

Ljudvågens intensitet uppfattas av hörapparaten som ljudstyrka.

En ljudkälla kan svänga på många sätt. Strängen på ett musikinstrument, om den är stämd, avger en viss ton. Men om du rör en sträng i olika platser, då finns det ljud av samma ton, men olika nyanser. Ljud av samma tangent har olika färger eftersom. Att en sträng kan vibrera vid olika frekvenser. Den lägsta (eller fundamentala) frekvensen uppstår när hela strängen vibreras som en helhet, vilket ger grundtonen. Stora frekvenser uppstår när strängens delar vibrerar. Dessa frekvenser är multiplar av grundfrekvensen och hänvisar till strängens naturliga vibrationer. Naturliga vibrationer av strängen ger förutom grundtonen ljud som kallas övertoner. Ljudet av en sträng består av grundtonen och övertonerna. Att trycka in ett snöre olika punkter, skapar vi olika oscillationsspektra. Vibrationsspektrum innehåller övertoner olika styrka, som skapar färgningen av ljudet, dess klang.

Inte bara uppfattningen av ljudvibrationer, utan också deras bildning är baserad på fenomenet resonans. En kropps svängning kan uppfattas och förstärkas av resonatorer - andra kroppar eller en "luftpelare". Ju större resonator, desto lägre eget ljud, desto mindre resonator, desto högre är sitt eget ljud. Resonerande kroppar har sina egna vibrationer, lika eller nära vibrationerna hos den klingande kroppen i frekvens. Tack vare resonatorerna förstärks olika sammansatta toner av ljud, medan huvudtonen som skapas genom resonans och förvärvar vissa egenskaper beroende på resonansområdet kallas ljudformanter. Formanter är konstanta egenskaper tal ljud.

De akustiska egenskaperna hos talljud studeras i modern vetenskap exakta metoder med hjälp av specialutrustning.

FONETISK TRANSKRIPTION. PRINCIPER FÖR FONETISK TRANSKRIPTION

För en mer exakt överföring av klingande tal i skrift används fonetisk transkription - ett speciellt system baserat på ett enhetligt förhållande mellan ljud och bokstäver: varje ljud indikeras av ett, dessutom med samma tecken; varje tecken står alltid för samma ljud.
Rysk fonetisk transkription är baserad på det ryska alfabetet, med undantag för bokstäverna e, e, u, i, u, y, som inte motsvarar principerna för transkription. Bokstäverna b och b har en speciell ljudbetydelse: de betecknar korta reducerade ljud.

För att beteckna ryska vokalljud används följande tecken: a, e, o, i, s, y, i, e. För att beteckna ryska konsonanter - b, p, c, f, k, g, d, t, h, s, l, m, n, p, x (och deras mjuka varianter), w, w, c. Dessutom, i rysk transkription, används bokstaven från det latinska alfabetet - j för att beteckna mellanspråkets palatala konsonant, och den tonande bakspråkiga frikativen i orden biennial betecknas med y. Ytterligare egenskaper hos ljud är markerade med speciella ytterligare (diakritiska) tecken: mjukhet - med en apostrof eller ett minuttecken [set"]; stress - med ett accenttecken: akut - huvudsaklig (/); grav - sekundär, sekundär (\) ; longitud - en horisontell linje ovanför tecknet - ge bort; korthet - med en rosett under tecknet; konsonantens stavelsekaraktär - lo^ro; konsonantens nasala karaktär - o~.

2. KLASSIFICERING AV TALLJUD

Hur fysiskt fenomen ljudet av tal är resultatet av stämbandens vibrationsrörelser. Källan till oscillerande rörelser bildas kontinuerligt elastiska vågor, som påverkar det mänskliga örat, som ett resultat av vilket vi uppfattar ljud. Ljuds egenskaper studeras av akustik. När man beskriver talljuden beaktas de objektiva egenskaperna hos oscillerande rörelser - deras frekvens, styrka och de ljudförnimmelser som uppstår under uppfattningen av ljud - ljudstyrka, klangfärg. Ofta sammanfaller inte den auditiva bedömningen av ljudets egenskaper med dess objektiva egenskaper.
Ljudets tonhöjd beror på frekvensen av svängningar per tidsenhet: än fler antal vibrationer, desto högre ljud; ju mindre vibrationer, desto lägre ljud. Tonhöjden mäts i hertz. För uppfattningen av ljud är det inte den absoluta, utan den relativa frekvensen som är viktig. När man jämför ett ljud med en oscillationsfrekvens på 10 000 Hz med ett ljud på 1 000 Hz, kommer det första att utvärderas som högre, men inte tio gånger, utan bara 3 gånger. Ljudets tonhöjd beror också på stämbandens massivitet - deras längd och tjocklek. Hos kvinnor är ledbanden därför tunnare och kortare kvinnliga röster vanligtvis högre än mäns.
Ljudets styrka bestäms av amplituden (omfånget) hos stämbandens oscillerande rörelser. Ju större den oscillerande kroppens avvikelse från utgångspunkten är, desto intensivare blir ljudet. Beroende på amplituden ändras ljudvågens tryck på trumhinnorna. Ljudeffekt i akustik mäts vanligtvis i decibel (dB). Ljudets styrka beror också på volymen i resonanshålrummet. Ur lyssnarens synvinkel uppfattas kraft som ljudstyrka: en ökning av ljudtrycket leder till en ökning av volymen. Det finns inget direkt samband mellan styrka och ljudstyrka. Ljud av samma styrka, men med olika tonhöjd, uppfattas olika. Så, ljud med en frekvens på upp till 3000 Hz uppfattas som högre.
Det ryska språkets ljud skiljer sig åt när de låter. Ljudets varaktighet mäts i tusendelar av en sekund - ms. Beroende på ljudets longitud särskiljs betonade och obetonade vokaler. De obetonade vokalerna i den första och andra förtryckta stavelsen är också olika i tid. Varaktigheten av stoppplosiva konsonanter är nästan noll.
En persons fonetiska pass kallas klangfärgen. Ljudets klang skapas genom att övertoner på huvudtonen, som är resultatet av stämbandens rytmiska vibrationer, som är resultatet av vibrationer från enskilda delar av den klingande kroppen. Övertonernas svängningsfrekvens är alltid en multipel av grundtonens svängningsfrekvens, och styrkan är svagare ju högre tonhöjden är. Resonatorer kan ändra förhållandet mellan toner och övertoner, vilket återspeglas i klangmönstret i ljudet.
Med utvecklingen av elektroakustisk (1920-1930) och sedan (i mitten av 60-talet) - datorteknik (elektronisk) blev en mer detaljerad studie av de akustiska egenskaperna hos talljud möjlig.

Akustik som en gren av fysiken studerar strukturen och produktionen av ljudvågor. Under tal kondenserar ojämnt utandad luft och försvagar de omgivande luftlagren, som i sin tur, som verkar på lyssnarens trumhinna, bildar dess ljudvibrationer, som känns av en persons talmedvetande som ljud . Ljud kännetecknas av tre huvudegenskaper: varaktighet, intensitet och tonhöjd.

Longitud eller varaktighet , beror på tiden för ljudets uttal. Det mäts i millisekunder (m/sek), 1m/sek=1/1000 sek. Konsonanter har en varaktighet på 10 till 30 m/s, vokaler från 80 till 300 m/s.

ljudkraft beror på styrkan på utandningen och representeras fysiskt som ett amplitudvärde - hel eller halva amplituden av svängningarna. Om du använder ljudinspelningsutrustning kan ljudintensiteten mätas i mm, men på grund av den ökade känsligheten fungerar ljudapparater med varierande grad av noggrannhet (känslighet). Därför tar forskare ofta till det subjektiva måttet på den mänskliga rösten i decibel (db). Styrkan på ljudet i de vanligaste områdena motsvarar dess ljudstyrka. En decibel är ett mått på ljudstyrka. Det svagaste ljudet av den mänskliga rösten är 1 dB. Det högsta ljudet av den mänskliga rösten är 100 dB. Varje decibel är 2 gånger högre än den föregående decibel (den andra dB är 2 gånger högre än den första, den tredje dB är 2 gånger högre än den andra, den fjärde dB är 2 gånger högre än den tredje, etc.). Att mäta ljudstyrkan i dB är mycket likt att mäta styrkan av en jordbävning i punkter. Storleken på ljudintensiteten beror på kraften av luftutandning från lungorna.

Tonhöjd beror på svängningsfrekvensen och mäts i hertz (Hz). 1Hz är en cykel per sekund. Tonhöjden för den mänskliga rösten ligger i intervallet från 100 till 8000 Hz. Ljudets tonhöjd beror på storleken på resonatorlösningen, längden på stämbanden, samt spänningen i stämbanden och talorganen. Ju större resonator, desto lägre ljud, desto mindre resonator, desto högre ljud. Kom ihåg de låga ljuden från ett militärbands kopparrör - helikoner. Här är resonatorerna mycket stora. Jämför dessa ljud med ljuden från en pipa eller flöjt, där resonatorerna är mycket smala, små och ljuden är höga. Med samma spänning ger en tjock sträng ett lägre ljud, en tunn sträng ger ett högre. Således är stämbanden huvudsakligen ansvariga för tonhöjden på ljudet.

16. Akustiska egenskaper hos talljud

Den akustiska aspekten, som nämnts ovan, är ansvarig för produktionen av ljudvågor. Artikulationsapparaten producerar 2 typer av ljudvågor − toner och ljud .

toner är periodiska svängningar av ljudvågor. Antalet dessa svängningar är detsamma i vilken tidsenhet som helst (per sekund). Toner produceras av stämbanden. Buller är icke-periodiska fluktuationer. Deras storlek och antal är olika för varje tidsenhet.

Ljud produceras av väggarna i resonatorerna och ytorna på talorganen. Vanligtvis är dessa dämpade svängningar som minskar deras styrka och frekvens. När dessa två typer av svängningar överlagras på varandra uppstår fenomenet resonans. Om två typer av oscillationer har samma frekvens och riktning förstärks svängningarna, svängningen av svängningsamplituden ökar kraftigt. Om svängningar med samma frekvens är i motsatta riktningar tar de ut varandra. Men oftast överlagras fluktuationer av olika frekvens och styrka på varandra. Då får den starkaste svängningen förutom sig själv en uppsättning svagare svängningar, som alla tillsammans förvandlar samma typ av svängning till en komplex, med flera skurar. Denna vibration kallas klangfärg.

Svängningar som kompletterar huvudsvängningen och gör den till en komplex kallas övertoner . Mänskligt tal består i grunden av svängningar med övertoner. Stämbanden producerar cirka 30 vibrationer av olika typer (av olika höjd). När de är överlagrade på varandra dämpas de flesta typer av svängningar, de återstående svängningarna tvärtom förstärks. 8 typer finns kvar vid utgången från munhålan förbättrade vibrationer , eller formant (betecknas med bokstaven i det latinska alfabetet F). För att skilja talljud är de tre första formanterna tillräckliga, resten används för att producera intonation och emotionalitet i talet.

Den första formanten (F 1) uppstår som ett resultat av överlagringen av vibrationer i stämbanden och svalghålan.

Den andra formanten (F 2) uppstår som ett resultat av överlagring av vibrationer i stämbanden och vida områden i munhålan.

Den tredje formanten (F 3) bildas som ett resultat av överlagring av vibrationer i stämbanden och flaskhalsar i munhålan.

Värdena för dessa formanter enligt de 5 huvudsakliga vokalerna (invarianter) är fördelade enligt följande (värden uppskattas i hertz):

F 1

F 2

F 3

Naturligtvis hänvisar de givna uppgifterna i hertz endast till invarianter och representerar ett medelvärde. I verkligheten är dessa uppgifter olika för varje person.

Om vi ​​ordnar värdena för varje formant från den minsta till den största, får vi tre skalor av akustiska särskiljande egenskaper. För varje formant specificeras ett dikotomt par sådana egenskaper. F 1-skalan fick namnet kompakthet − diffusitet . Ljudet [a] (F 1 \u003d 660 Hz) anses konventionellt vara kompakt. Detta värde för den första formanten motsvarar förträngningen av svalghålan. Ljud [y] (F 1 \u003d 300 Hz) och [och] (F 1 \u003d 250 Hz) anses vara diffusa. Dessa värden för den första formanten motsvarar expansionen av svalghålan. Ljudet [o] anses diffust i förhållande till ljudet [a] (F 1 \u003d 550 Hz) och kompakt i förhållande till ljudet [e] (F 1 \u003d 450 Hz). Ljudet [e] är diffust i förhållande till ljudet [o] och kompakt i förhållande till ljudet [y].

F 2-skalan fick namnet låg nyckel - hög nyckel . Vokaler [y] (F 2 \u003d 650 Hz), [o] (F 2 \u003d 800 Hz), [a] (F 2 \u003d 1100 Hz) anses vara låga. Ljud [e] (F 2 \u003d 1800 Hz), [och] (F 2 \u003d 2300 Hz) anses vara höga.

F 3-skalan fick namnet icke-skärpa − skärpa . Alla icke-främre vokaler anses vara oskarpa. Bland dem är invarianterna [o] (F 3 \u003d 2300 Hz), [y] (F 3 \u003d 2350), [a] (F 3 \u003d 2400 Hz), såväl som variationer [s], [e ], och alternativ, [ ], [b]. Alla främre vokaler anses vara skarpa. Bland dem är invarianterna [e] (F 3 \u003d 2750 Hz), [i] (F 3 \u003d 3000 Hz), såväl som variationer [ . a], [ . O], [ . y] och alternativ [ ], [b].

Enligt värdena för F 1, bakspråkiga konsonanter [g], [k], [x], såväl som konsonanter [g], [h "], [w], [g "] , [w "] anses kompakta. Labials anses vara diffusa ( [b], [p], [m], [c], [f]), frontlinguala ([d], [t], [h] , [s], [c], [n]) och mellanspråk [ j].

Enligt värdena för F 2 är konsonanter labial ([b], [n], [m], [c], [f]), bakspråkiga konsonanter ([g], [k], [x]) och frontlingual ([p ], [l]). Högtonade är främre språkliga ([d], [t], [s], [s], [c], [n], [g], [h "], [w], [g "], [w"] ), såväl som mellanspråk [j].

Enligt värdet på F 3 inkluderar icke-skarpa konsonanter alla solida konsonanter ([b], [p], [m], [d], [t], [c], [f], [h], [ s], [g], [w], [c], [n], [l], [p], [g], [k], [x]). Skarpa inkluderar alla mjuka konsonanter ([b"], [n"], [m"], [d"], [t"], [c"], [f"], [h "], [s" ] , [g "], [w "], [n"], [l "], [p"], [g "], [k"], [x"], [j]).

Orientering till akustiska särdrag gör det ibland möjligt att mer bekvämt formulera reglerna för rysk ortopi. Så vi kan säga att skarpa konsonanter på ryska kombineras med skarpa vokaler. Innan mjuka högfrekventa konsonanter mjuka upp hårda konsonanter med hög tonhöjd. Denna regel gäller inte i andra fall. Ej att förväxla med exempel där den föregående konsonanten är naturligt mjuk. Det förblir mjukt även om du ändrar ordet på ett sådant sätt att det efterföljande ljudet blir hårt eller kommer före en vokal, till exempel: ta[z "m"], men jag tar[z "m], istapp[l "d"], men is[l "d], artikel[t "jag], men artiklar[t "e] ([t"] före en vokal).

Talets akustiska egenskaper gör det möjligt att förklara sonoriteten (sonoriteten) hos talljud. När man uttalar vokaler fungerar främst stämbanden och periodiska vibrationer (toner) dominerar över icke-periodiska (ljud). Därför är sonoriteten för vokaler maximal, den indikeras konventionellt med siffran 4. När man uttalar sonorantkonsonanter fördelas toner och ljud från konsonanter jämnt. Sonoriteten för sonorösa konsonanter indikeras med siffran 3. När man uttalar tonande konsonanter dominerar brus tonerna, därför indikeras ljudet, eller sonoriteten för tonande konsonanter, konventionellt med siffran 2. När man uttalar tonlösa konsonanter, gör stämbanden inte fungerar, det finns inga toner, därför indikeras klangen för röstlösa konsonanter med siffran 1. Klangegenskapen som används i stavelser.

§ 32. I början av detta avsnitt (i § 28) diskuterades tre aspekter av studiet av talljud - akustiska, artikulatoriska och funktionella. I utbildningslitteraturen är det vanligt att börja betrakta talljud med deras akustiska (eller fysiska) egenskaper, med en förklaring av de akustiska egenskaperna hos ljud som de skiljer sig åt efter gehör. Talljud, liksom alla andra ljud, kännetecknas av sådana akustiska egenskaper som: 1) närvaron (övervikt) av ton (musikalisk ton, röst) eller brus; 2) styrka, ljudstyrka eller intensitet; 3) tonhöjd; 4) longitud, varaktighet eller mängd; 5) klang.

Tillgänglighet(övervikt) toner eller ljud beror på arten av oscillationen hos en elastisk kropp som producerar ljud, till exempel en metallplatta, en klockkropp, en sträng musik instrument, stämband. På grundval av detta urskiljs bland ljuden, inklusive ljuden av tal, toner och ljud. toner bildas när oscillationen är ordnad, rytmisk, periodisk, d.v.s. är jämnt periodisk. Ljud uppstår under förutsättning att det inte finns någon rytm, periodicitet i svängningar. Toner inkluderar till exempel ljud som produceras av musikinstrument; ljud är i synnerhet de ljud som uppstår när bilens hjul knackar. Bland talljud bildas toner med nära, spända och vibrerande stämband, ljud - med försvagade, icke spända stämband. Alla vokaler är alltså toner eller, enligt vissa lingvister, "är mestadels toner", medan konsonanter är rena ljud eller kombinationer av brus och ton. Rena ljud inkluderar döva konsonanter (till exempel ryska p, t, k, s, w, f, x)..Röstande konsonanter kombineras (i varierande grad) ljud och toner. I bullriga röster (som t.ex. b, e, d, h, g, c) brus råder, i tonande sonoranter (l, fred)- ton.

ljudkraft varierar beroende på omfattningen, amplituden av vibrationer i den elastiska kroppen, inklusive stämbanden hos en person. Amplituden för kroppens oscillation beror i sin tur på storleken, storleken på den oscillerande kroppen och kraften av påverkan på den. Ju större oscillerande kropp, desto större amplitud för dess oscillation (med lämplig stöt) och därför, starkare ljud. Omvänt, ju mindre kroppen är, desto lägre amplitud för dess svängningar och desto svagare ljud. Man kan till exempel jämföra ljudet av en katedralklocka och en klocka på halsen på ett betande djur, vrål från en tjur och ett mygggnissel, ljud från vuxna och barn, vars stämband är mycket kortare än de av vuxna. Styrkan hos talljudet beror på olika förhållanden, i synnerhet på platsen för stress i ordet, särskilt i språk med så kallad kraft (dynamisk, utandnings-) stress. I sådana språk uttalas stressade ljud med största kraft, de första förspända ljuden är något svagare och andra obetonade ljud är ännu svagare. Låt oss jämföra, till exempel, styrkan av ljudet av samma vokal i ryska ord: penna, kära, roligare etc.

Tonhöjd(ljudton) bestäms av oscillationsfrekvensen fysisk kropp, vilket beror på storleken och elasticiteten, elasticiteten hos den oscillerande kroppen. Ju mindre och mer elastisk kroppen är, desto högre frekvens av dess vibrationer och desto högre ton på ljudet den avger. Jämför till exempel klockornas ljud olika storlekar, pianosträngar av olika längd, fiolsträngar med olika spänningar. Tonhöjden på talljud beror på stämbandens längd och intensitet: ju kortare banden är, desto mer spända är de, desto oftare fluktuerar de och desto högre ton på ljudet. I denna mening kan man jämföra ljuden från vuxna och barn, män och kvinnor. På språk med tonisk eller musikalisk betoning skiljer sig tonhöjden för betonade och obetonade vokaler markant: betonade ljud uttalas på en högre ton än obetonade.

Ljudlängd bestäms av varaktigheten av den fysiska kroppens oscillation, mängden tid som spenderas på formationen givet ljud. Jämför till exempel ljudet från ett skott och en visselpipa från ett lok, vokaler och konsonanter, som vanligtvis är kortare än vokaler.

Varaktigheten av talljud beror till stor del på talhastigheten. "Ju snabbare tempo, desto kortare varaktighet av ljudet, och vice versa, desto långsammare tempo, desto längre varaktighet för ljudet." Språklitteraturen uppmärksammar också hur länge talljuden är beroende av antalet ljud i ett ord. Sådan allmänt mönster: "Ju fler ljud i ett ord, desto kortare varaktighet för vart och ett av ljuden."

Ljudens varaktighet i en talström, deras longitud eller korthet, beror ofta på vissa fonetiska förhållanden för deras användning. I synnerhet kan vokalernas varaktighet bero på platsen ordbetoning(särskilt med kvantitativ, kvantitativ betoning), på ljudets position i förhållande till början eller slutet av ordet, på stavelsens struktur, på antalet ljud i den, på typen av stavelse (sluten eller öppen) ), om kvaliteten på den närliggande konsonanten (döv eller tonande), etc. Så, till exempel, i vissa språk, inklusive ryska, är betonade vokaler längre än obetonade; i en sluten stavelse låter vokaler vanligen kortare än i en öppen; i en position före tonande konsonanter, uttalas vokaler vanligtvis längre än före tonlösa; i franska i det absoluta slutet av ett ord används i regel bara korta vokaler.

På många språk är det långa och korta uttalet av enskilda vokaler inte beroende av de fonetiska förutsättningarna för deras användning, långa och korta ljud fungerar som oberoende fonem, d.v.s. tjäna som ett medel för att särskilja ordens ljudskal (för närmare detaljer, se § 45).

Klangfärg ljud, dvs. en speciell, specifik färg som särskiljer ljud av samma styrka, höjd och varaktighet, skapas som ett resultat av en kombination av huvudtonen med ytterligare (ytterligare, sido-, partiella) toner, eller övertoner. Ljudets klang varierar beroende på volymen och formen på resonansutrymmet, eller resonator, till exempel ett rum, en konsertsal, en kammare i ett musikinstrument. Låt oss jämföra till exempel ljudet av ett skott från samma pistol inomhus och utomhus, samma musikframträdande på samma instrument i ett vardagsrum, i en konsertsal och på öppen scen.

Nytt på plats

>

Mest populär