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成都圣非服饰有限公司 外国人为何总念错中国运动员的名字?科学解释揭晓!

发布日期:2024-08-10 06:08    点击次数:57

巴黎奥运会如火如荼地进行着,不少细心的观众在观赛之余也关注到了一个有趣的细节:官网上的运动员介绍页面新增了一个功能成都圣非服饰有限公司,各国运动员可以录制自己名字的发音。观众点击语音按钮后就能听到快速和慢速两个版本。

运动员马龙的个人介绍页面

老外念中文名时常常带有奇特的口音,比如:

马龙:吗~喽~

樊振东:胖~成~桶~

王楚钦:王~亲~亲~

而中国人念外国语言偶尔也会带有口音。那么如何才能准确地掌握发音呢?本文就来探讨一下发音的故事!

首先,声音的产生源于物体的振动,我们发出的声音就是呼气时由肺部气流带动声带振动产生的。

利用来自肺部的空气发声被称为肺部气流音。声音从声带生成后,在喉腔和口腔共同构成的声道中传播,声道会对声音进行调整筛选,从而形成我们听到的具有特定意义的声音。

说话时,我们通过改变声道的形状来改变发音。接下来,让我们学习一些实用的技巧!

国际音标

如果有一套参考标准,告诉我们每个音应该如何发,那么学习发音就会变得简单许多。每个人学习认字时都要学习拼音,刚开始学英语时,老师也会教我们拼读单词的音标。不管是拼音还是音标,都是用符号来标记人的发音。但问题来了,这些音标的发音往往需要师生之间口口相传才能学习。而且,随着年龄的增长,你可能会发现,给汉字注音的符号系统不止一种,给英语注音的所谓“国际音标”也是五花八门。

如果没有老师在身边指导,或者不熟悉音标,或者学过的音标与词典上的不一致怎么办?

事实上,人们已经制定了适用于所有语言的音标体系——国际音标(IPA),它使用舌位、唇型等因素来记录发音,每个音都使用独一无二的符号来表示,理论上可以覆盖人类可能发出的任何音。让我们一起来看看国际音标的风采吧!

我们先来看看元音,下面这张图就是舌面元音舌位图。

国际音标中的舌面元音舌位图

这张图展示了什么信息呢?图中有一个四边形,四边形的边缘和内部标有符号,每个标有符号的位置代表了舌头的具体位置。我们可以认为上颚是不动的,且舌头自然放松地贴在下颚上,所以这里舌头的位置也就反映了嘴巴张开的程度。

例如,当你念“啊”这个字时,嘴巴张得很大,你在图上看到的发音就位于右下角附近;而当你念“一”这个字时,嘴巴开得很小,你在图上看到的发音就位于左上角附近。当然,除了嘴巴张开的大小之外,舌头抬起的位置前后也被刻画在了这张图上,主要看最上面一行写的“前、央、后”三个位置。比如,当你念“鱼”这个字时,舌头的位置比念“乌”这个字时要靠前。

圆唇与不圆唇是另一个影响发音的因素。在相同位置的元音,左边的代表不圆唇,右边的代表圆唇。比如“一”和“鱼”,就分别对应圆唇和不圆唇。你可能会观察到,当你念“一”时,嘴唇是分开的;如果其他部位保持不变,只是把嘴唇收成一个圆形,你会发现自己竟然发出了“鱼”字的音,对应[y]符号。

元音发音时气流几乎没有任何阻碍,而辅音发音时气流会受到各种不同程度的阻碍。国际音标根据阻碍的形式和阻碍的位置来制定辅音的符号。下面的表格中每一列代表特定的调音部位,每一行代表特定的调音方式。

国际音标中的辅音

让我们举几个常见的例子,第一行爆发音是一股气流冲破阻塞产生的声音,如汉语拼音中的p, t; 擦音是气流通过狭窄空间摩擦产生的,如汉语拼音中的f, s; 拍音是指舌头与调音部位接触一下立刻移开,而近音则是舌头靠近调音部位。边音则是指舌尖翘起形成声道的阻塞,

其他发音可以参考表中所示的各种阻碍方式尝试一下。

国际音标不仅包括了这些,还规定了一些常见的发音组合以及对发音的修饰等等,这里就不展开讲了。

要掌握外语的发音技巧,我们还需要理解发音的原理。

中学物理告诉我们,声音有响度、音调、音色等特征。响度与声音功率有关,音调反映了声音的振动频率,而音色是区分不同物体声音的重要依据。

傅里叶变换是一种常见的方法,用于将声音分解成各种频率成分的叠加。在声音成分较简单的情况下,声音的音调反映的是声波频率最低的成分的频率。音色则反映了声波的频谱信息(各频率成分混合时的权重),可以理解为我们对声波的所有频率成分的整体感知。

人们感受到的不同字的发音差异,其实本质上是音调和音色的差异,这反映了声波的各频率成分,携带了产生声波的物体的信息,也就是声道的形状。要了解发音的原理,让我们从最简单的弦横振动开始。

考虑一个长度为L柔软的、轻质的均匀弦的自由振动。自由振动意味着弦在振动过程中不受外力,人们拨动弦的动作使弦开始振动,即提供初始条件。之后人不再向弦施加外力,弦进行自由振动。弦在水平方向紧绷,两端固定。

两端固定的条件是我们所说的边界条件。由于两端固定,弦可能的振动模式受到限制,只有当弦长等于半波长的整数倍时,这种振动模式才被允许。我们将波长最长(频率最低)的模式称为基频,而其他的模式频率都是基频的整数倍,我们称之为高次谐波或简称泛音。

如果振动不符合两端固定的条件,则是不被允许的。

边界条件要求弦的两端位移为0,这张图中弦的端点处位移非零,因此是不允许的。

两端固定的弦振动告诉我们,在一定的边界条件下,只有特定的振动模式才被允许。振动模式由系统参数决定。在这里,两端固定的长度决定了弦的振动模式。

声道中的振动模式

我们从研究弦振动模型中获得了关于振动模式的经验,现在让我们将其应用到声道中去。我们以元音为例,建立下面的数学模型。在这个模型中,我们将声道视为一个截面恒定、管壁刚性的管。

这是人的嘴巴及周围结构的侧面图。

如图所示,朝前的方向设为z轴正方向,与之垂直的平面为xy平面。就像一根两端固定的弦一样,声道壁在xy平面内给出了限制。在z方向,声音产生于声带,经过唇齿向外传播,声带和唇齿形成了这根管的边界。

我们把柔软的声道壁和声带看成刚性边界。这是因为肌肉和气体相比要结实得多,肌肉的刚性是对声道中的气体介质而言的。刚性边界要求气体在声道壁上的宏观速度为0,经过数学推导可以证明,这个边界条件等价于气体压强在声道壁上沿声道法向的导数为0。而嘴巴向外开口的地方则是柔性壁,也就是说开放边界,压强始终为0。

事实上,我们发出的声音并没有这么简单。声道中的声音可以被分解为xy平面内的分量和z方向的分量的乘积。在xy平面内,我们只需要关注最低频率下的振荡,也就是说没有振荡,气压在整个xy平面内是常数。而在z方向上发生的事情类似于之前提到的两端固定的弦振动。

不过z方向的两端分别是柔性壁和刚性壁,所以我们要求腔长是半波长的奇数倍,即

满足上面这个关系的频率我们称它为“共振峰”,代表这个频率的波可以和声道发生共振。但仅有一个频率是不够的,我们需要更多的频率来确定声音的细节特征,通常来说,我们需要前三个共振峰来确定一个音。

如果你觉得公式太复杂看不懂,我们来看一些具体的,一个成年男性的声道长度大约为18cm,代入最低频率的振动模式n=0,得到声速c=340m/s,代入公式:

这个频率大约就是中央元音[ə]的频率。

你或许不认识这个音标符号,但是你一定发过这个音:只要你完全放松口腔,发出类似“额”的音就对了,这时你的声道就接近一个直通的管子。

那么其他的发音是怎么来的呢?我们以元音为例,我们在发元音的时候声道比较通畅,气流在流出的过程中几乎不会受到任何阻碍,所以把声道近似成一个管是比较合理的。但是,不同的元音有不同的舌位和唇型,为了更好地描述这些形状,人们常用双联管来近似描述人的声道。

双联管由前后两管拼接而成,前后两管的长度和直径是可调参数,不同的参数对应不同的发音。

双联管示意图

几个常见元音的双联管模型和前四个共振峰

我们可以从图中看到,舌位较低的元音[a]和[æ],是前管较粗,

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