火星听起来像什么?木星呢?泰坦呢?这是播客《二万赫兹》和作曲家Melodysheep之间的合作,想象了其他世界的声音景观。更多信息,请访问 http://vox.com/unexplainable这是查看节目文字记录和阅读我们节目主题的好地方。同时,给我们发邮件![email protected]我们会阅读每一封邮件。通过向Vox进行财务捐助来支持《不可解释的》!bit.ly/givepodcasts 了解更多关于您的广告选择的信息。访问 podcastchoices.com/adchoices</context> <raw_text>0 在9月28日,全球公民音乐节将聚集成千上万采取行动结束极端贫困的人们。加入Post Malone、Doja Cat、Lisa、Jelly Roll和Raul Alejandro,与世界领导人和活动家一起登上舞台,打击贫困,捍卫地球,要求公平。今天下载全球公民应用程序,赢得您在音乐节的席位。了解更多信息,请访问 globalcitizen.org.com。
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这是不可解释的。我是Noam Hassenfeld。
我们大多数人对太阳系至少有基本的了解。这是因为它通常是我们小时候科学课上首先涉及的内容之一。我们学习行星有多大,它们离太阳有多远,甚至它们是什么颜色。作为图像,行星是美丽的,但它们也带有一种遥远的感觉。很难真正想象在这些距离数亿英里的行星上实际生活是什么样子。
但我最近在播客《二万赫兹》中听到了一种更身临其境的想象我们太阳系的方式。那就是想象每个行星可能听起来是什么样子。在某种程度上,声音是一种更直观的感官。为了想象行星的声音,你必须想象自己身处其中,完全被这个完全陌生的环境所包围。《二万赫兹》是一档关于声音的播客,这周我们将与您分享他们的行星集。
我特别兴奋,因为这是他们与作曲家和声音设计师Melody Sheep的合作。这一集的声音设计真是太棒了。所以如果可以的话,我建议您使用耳机。好吧,这是《二万赫兹》和主持人Dallas Taylor。
电影历史上最好的营销标语可能来自Ridley Scott的电影《异形》:“在太空中,没有人能听到你的尖叫。”这句话是真的,不仅仅是因为与地球的距离,还与声音的传播方式有关。
在太空中没有声音,因为声音需要分子。这是来自NASA戈达德太空飞行中心的Lori Glaze博士。Lori监督大约300名科学家,他们研究我们太阳系的所有行星和小天体。你必须能够用声波移动分子,而没有分子,声音就无法传播。你可以尝试用肺部将声音从嘴里推出,但它不会传播到任何地方。
我叫Keith Noll。我是戈达德太空飞行中心行星系统实验室的主任。声音是什么?它是空气中分子的振动。这是一种压力波。声音有许多形式,但我们最熟悉的那种是气体中传播的压力波。声音在轻气体如氦中传播得更快,使我们的声音听起来更高。
当空气较冷或由较重的气体如六氟化硫组成时,声音传播得更慢。但这还不止于此。声音可以通过任何物理介质传播。所以如果你在游泳池中,你仍然可以听到声音。那是通过水传播的。地震本质上是通过固体地球传播的声波。我们在地球上对声音的体验只是可能性的一小部分。
每个行星都是独特的声音景观,由其特定的组成塑造。那么让我们从太阳系的行星开始,找出每个行星的表面对我们的耳朵听起来是什么样子。要明确的是,除了这里,你几乎在任何地方都会立即死去。但我们将假装拥有超人的能力,让我们活下来。所以在这个免责声明之后,让我们从离太阳最近的开始。
像水星这样的地方以及这些没有大气的岩石体就像是在太空中。几乎没有声音。如果考虑到其近真空的表面条件,水星似乎完全没有声音。但它确实存在。不是在空气中,而是在岩石中。科学家们发现该行星是地震活跃的证据。所以如果你把耳朵贴在地面上,你可能会听到一些奇怪的声音。
水星地震。接下来是金星。由于你有这种非常密集的大气,比地球的密度要大得多,声音会趋向于你在水下时的声音。如果你能想象在空气和水之间的某种东西,那种密度,你在那里面划手,你会感受到。如果你在900华氏度和100倍于我们大气压力的环境中突然出现,你首先会被压扁。
然后你可能会完全烧毁。我们对金星知道的一件事是它有闪电。所以你可能会听到雷声。事实证明,金星是我们有真实音频的地方之一。在80年代初,苏联着陆器Venera 14成功着陆在表面。它在关闭之前存活了近一个小时。在那段时间里,它捕捉到了金星风的这些诡异声音。
但更人性化的声音呢?我的声音听起来像什么?更密集的大气会倾向于降低音调,但更热的空气会加速声音的传播,使我的声音听起来更高。想象一下这个奇怪的场景。我在金星,这个以气体状大气和水混合的空灵世界。我几乎在漂浮。我的声音,雷声,
在厚厚的大气中传播时,所有声音都有些模糊和失真。我们的下一个停靠点是一个完全相反的声音环境。火星上的声音将与金星相反,因为火星的大气与地球相比非常稀薄,因此分子非常少。风速可以非常高,有时达到飓风强度。这是NASA的研究天体物理学家Scott Gazach。
所以想象一下在地球上每小时100英里的风,你几乎会被吹倒。如果你站在火星的表面上,你会感受到,但它在地球表面上会感觉像微风。你不一定会听到风本身。你会听到被卷起的尘土,它会撞击你的宇航服面板。
我们不会听到太多声音。也许如果你在表面上拖着脚走,你可能会非常微弱地听到你抓地的声音。但火星是另一个我们不必完全依赖推测的世界。在发送机器人数十年后,我们终于收到了来自火星表面的第一段真实音频,由“毅力号”探测器在2021年录制。
这些是火星风的声音,以及探测器轮子在行星表面上的碰撞声。我们的祖先只能梦想听到的声音。风和岩石是一回事,但我们的声音听起来像什么?在这个稀薄的大气中,讲话的声音会显得更安静,传播的距离也不会太远。
而且虽然低密度的空气通常会使我们的声音听起来更高,但较冷的温度会减缓声音的传播,音调会平衡。最大的变化来自空气的成分。火星的大气主要是二氧化碳,吸收高频率的声音。所以我们的声音会变得模糊和遥远。如果我们的声音传播不远,那么钢琴呢?
在微弱的火星空气中,它听起来像是你可能在梦中听到的声音。广告过后:外太阳系和近十亿英里外的小月球上实际录制的风声。接下来是。对《不可解释的》的支持来自Greenlight。告诉我,有孩子的人说时间过得很快。转眼间,你的孩子长大了,他们有了自己的信用卡,
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这是不可解释的。我们回来了。我们正处于穿越太阳系的旅程中,找出它可能听起来是什么样子。这里是《二万赫兹》的主持人Dallas Taylor。让我们继续前往外部气体巨星,从最大的开始。木星没有固体表面。整颗行星由气体组成,随着深入,气体变得越来越密集,最终变成液体。
压力和温度的变化造成了那些美丽的旋转带。根据你在其层内的位置,声音景观会发生剧烈变化。木星上有趣的是,云层的压力和温度实际上并不是那么不适宜。你会听到这些超级强大的闪电,回声不断地来回回响。
那么外部行星的其余部分呢?像木星,土星,天王星和海王星主要由氢和氦组成。这两种气体比地球的大气轻,所以我们的声音通常会听起来更高音调。但每个行星的每一层都会提供独特的声音体验:不同的声音世界。从土星的狂暴风暴内部到天王星的冰冷甲烷云,
再到海王星的阴暗深处。但我们的老朋友冥王星呢?它可能是我们所知的最薄的大气,但它看起来也非常复杂。我的意思是,它有层次。因为温度非常低,它与其他地方非常不同。氮是冰。 一氧化碳主要是冰。
这可能是思考成分、温度和压力如何影响声音的最奇怪、最不同的地方。还有一个值得一听的世界。不是行星,而是卫星。土星的卫星泰坦是我们所知的唯一一个拥有真正大气的卫星。它的厚度甚至超过我们的,但它非常寒冷,并且下着液态甲烷的雨。
在2005年,Huygens太空探测器在穿越厚厚的大气降落到表面时录制了音频。你所听到的是令人难以置信的:来自近十亿英里外的小月球的风声。如果你站在它的表面,声音景观可能会令人毛骨悚然地熟悉。你可能会听到流动的液态甲烷的声音。不是瀑布,而是甲烷瀑布。
当你想到太空时,主要是太空,那里没有介质来传播声音。然而,它对光来说是完美的。光填满了宇宙,但声音却没有。整个宇宙通过光连接在一起。宇宙中的任何地方的光都可以传播到宇宙中的任何其他地方。但对于声音来说,你真的就是一万亿个不同的声音岛屿。我们认为地球是特别的,因为它可以支持生命。
但这远不止于此。它是宇宙中声音丰富的真正地方之一。所有这些声音在进化层面上影响了生命。如果你看看地球上的生命,能够听到某些东西似乎是一个非常大的生物学优势,对吧?因为你可以意识到捕食者、猎物或食物来源。
所以宇宙中的外星生命可能也会在他们所生活的任何行星、海洋或大气中有听到声音的优势。这些外星人可能会以完全不同的方式感知声音,与他们自己的环境相协调,或许听到完全不同的频率。我们所理解的声音是如此罕见,但在这里却是丰富的。
在这层薄薄的大气中。但如果我们直上,声音很快就消失了。它变得越来越安静,直到消失。这个故事最初来自《二万赫兹》,一档揭示世界上最知名和有趣的声音背后故事的播客。在过去的几集中,他们探讨了音频深伪的阴暗世界,
他们分析了《星球大战》的声音设计,并调查了为什么绝密间谍信息会在广播中播放。你可以在你现在收听的地方找到《二万赫兹》。你刚刚听到的故事版本是由Melody Sheep,也就是John Boswell制作的,与《二万赫兹》合作。
Melody Sheep是一位作曲家、声音设计师和电影制作人。他为这一集设计了声音并作曲。他制作了一些真正华丽的视频,你可以在youtube.com/melodysheep找到。
在这一集中,你听到了主持人Dallas Taylor和科学家Laurie Glaze、Keith Knoll和Scott Gazach的声音。该集由Kevin Edds和John Boswell撰写,由Casey Emmerling编辑,并由DeFacto Sound混音。特别感谢Sam Sneebly和Colin DeVarney。和往常一样,如果你想与我们联系,我们的邮箱是[email protected]。《不可解释的》是Vox媒体播客网络的一部分,我们下周再见。