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07 水下和地下的声音 Sound Underwater and Underground(第5页)

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爆炸的声音在距离2万千米之遥的百慕大被探测到。

SOFAR系统的研究人员还发现了一种新的、意想不到的声音,后来被确定为长须鲸的叫声。

长须鲸在很久以前就发现了深海声道的存在和特性,并定期造访深海声道,借此向它们遥远的同伴发出信号。

SOFAR系统为海洋气候声学测温(ATOC)系统开辟了前路。

ATOC系统通过测量大范围的平均声速来计算全球海洋温度,从而帮助量化气候变化。

天气的变化导致海洋环境变化,从而导致海洋出现一系列暂时的声学异常状态,包括将大多数声音排除在外的阴影区,以及允许长距离传播的暂时的声音通道。

由于在行进过程中速度的反复变化(这是由于温度和盐度的变化),沿着暂时声音通道传播的声音就像那些在深海声道传播的声音一样,在传播过程中高度失真。

在20世纪90年代,各种来历不明的声音非常怪异。

其中最著名的可能是海洋怪声(Bloop),它使人们产生了一系列丰富的想象。

然而,海洋怪声最有可能是来自远处的冰山扭曲崩裂的声音。

地球的声音

声波很容易在固体中传播(见框12),其他类型的压力波也是如此。

但并非所有的地震波都是声波。

P波(初级波)是纵波,即一系列压缩波和稀疏波。

其速度由地面的密度和弹性决定,因此是声波。

然而,S波(次级波)是横波,因此不是声波。

P波和S波都是震波,它们在地球上传播,被地下的地层折射,为我们提供了有关地球结构的信息。

地表地震波也多种多样,但没有一种是声波。

许多大型动物能够发出并听到低频的声音,比如非洲象,原因很简单,它们的声带很大,移动相对缓慢,它们的叫声中甚至有一些是次声波。

这对它们来说是相当有利的,因为次声传播远而衰减小(非常粗略地说,空气中10赫兹的信号传播距离比100赫兹的信号远100倍,比1000赫兹的信号远1万倍)。

声音在地下的衰减情况是极为多变的,但通常比在空气中要低得多。

母象利用次声波来吸引雄象(空气中可传播3千米以上,而在地下可传播10千米以上),并与它们的幼象联系。

大象还能利用次声来探测500千米以外的雷暴(找到雷暴就能找到水源)。

2004年,斯里兰卡的大象逃离海岸,可能是因为它们听到了即将到来的海啸产生的次声波。

大象通过发出隆隆声或跺脚来产生信号,而大象跺脚时也可以通过一种叫作“帕西尼安小体”

的振动感受器来探测地面的声音。

人类对地下声音的利用至少可以追溯到公元132年,当时中国制造了第一台地震探测器——地动仪。

地动仪是一个有一圈金属青蛙(蟾蜍)的黄铜容器,每个青蛙嘴里都衔着一个金属球(铜球)。

地震的发生和方位是由某个方向上的球体下落来表示的。

从远古时代起,地下的声音就一直是人们恐惧和惊奇的来源,在演化的进程中,这种感觉可能已经在我们的大脑中根深蒂固。

从我们祖先的经验来看,这些声音伴随着雪崩、火山爆发、地震和其他有极强破坏性的自然灾害。

它们既能被感觉到,又能被听到,这进一步增强了它们的影响力。

感觉到坚实的地球在脚下移动和颤抖的确是一种令人不安的体验。

难怪在许多文化中,地下的黑暗世界被认为是死者的住所。

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