ah mais j'avais cru que le son allait plus vite dans les milieux plus denses, par exemple il se propage plus vite dans l'eau que dans l'air et il ne se propage pas dans le vide.
"si on pète de l'hélium, le bruit du pet est-il différent?"
En attendant que quelqu'un se dévoue pour faire l'expérience "en vrai", on peut imiter un bruit de pet avec une bouche remplie d'hélium (éventuellement demander aux trompettistes, qui sont très bons à ce jeu-là). Ce sera pareil que pour la voix: la HAUTEUR du pet sera la même, mais la résonance (dans la bouche) favorisera les composantes aigues, donc le TIMBRE changera et le pet SEMBLERA plus aigu, sans l'être vraiment.
" comme l'hélium est beaucoup moins dense que l'air l'onde sonore se propage plus vite" pourtant le son se propage plus vite dans un liquide que dans un gaz, pourquoi?
En fait, pour les gaz, il y a 2 facteurs qui interviennent: la densité et la compressibilité. Ces deux facteurs varient de pair, et au final c'est la masse des molécules qui importe. On pourrait comprimer l'hélium jusqu'à ce qu'il ait la MÊME densité que l'air à 1 bar, et le son irait quand même 3 fois plus vite dans l'hélium: ce qui compte, c'est que la molécule He est plus légere que N2 ou O2.
Donc, ne PAS retenir que la vitesse du son est plus élevée dans un gaz moins dense.
3) Du coup, pour "parler aigu" dans de l'hélium, il n'y a pas besoin de forcer sur les cordes vocales: la parole est pleine composantes aigües, même si la fréquence fondamentale est dans le médium. Ne résonnent que les harmoniques dont la longueur d'onde tient encore dans la caisse de résonance. Pour le SF6, par contre, la différence est "fondamentale" car on arrive véritablement à faire tenir dans notre poitrine des fondamentaux très graves, jusqu'au LA grave du piano.
2) Le coup de la fréquence qui "augmente encore" dans la tête "remplie d'hélium", ce n'est pas vrai non plus: si on essaye de chanter, disons, un LA 220 dans de l'hélium, la fréquence des composantes ne bougera pas (220, 440, 660, 880, 1100 Hz etc). Par contre, la vitesse du son étant triplée dans l'hélium, les longueur d'onde tripleront aussi, et le fondamental (220 Hz) n'aura plus assez de place pour résonner dans la tête et la poitrine. Ne resteront les harmoniques: 440 Hz etc.
1) Le coup de l'hélium qui "ressort beacoup plus vite et au passage fait vibrer nos cordes vocales également plus rapidement" c'est un peu n'importe quoi. Certes l'hélium a tendance à remonter dans la tête (au contraire du SF6 justement), mais la fréquence de vibration des cordes vocales n'a rien à voir avec ça: elles ont leur fréquence propre, qui dépend surtout de la forme des membranes et de la tension des muscles.
1) J'ai lu avec intéret vos réflexions sur le sujet, que j'ai soumises au professeur Abitbol. Je me permets d'apporter quelques éléments de réponse.
Vous contestez l'augmentation des vibrations des cordes vocales au passage de l'hélium. Ce phénomène a pourtant été démontré par le professeur Johan Sundberg, grand musicologue suédois qui a consacré une série d'articles sur le sujet parus en 2004.
Il est important d'encourager la recherche indépendant et d'éviter que le savoir repose sur une poignée d'arguments d'autorité: Abitbol et Sundberg sont des gens très bien, mais ne constituent pas une encyclopédie.
Concernant le fait que la nature du gaz expiré influe un petit peu sur la hauteur de la voix - l'effet existe, mais il joue un rôle mineur dans le phénomène de la "voix d'hélium". Ce qui change radicalement, c'est les fréquences de résonance, donc le timbre.
Du reste, je n'arrive pas à trouver les articles de Sundberg que vous citez. Des références complètes seraient les bienvenues.
Il y a par contre beacoup de sites ou l'on peut trouver une explication correcte du phénomène, a commencer par Wikipedia (préférer la version anglaise, plus complète, à la version française, limite fausse).
Ah, avant que j'oublie: ParisKSP et GeyserToo sont deux alias d'une même personne.
Il est important d'encourager la recherche indépendante et d'éviter que le savoir repose sur une poignée d'arguments d'autorité: Abitbol et Sundberg sont des gens très bien, mais ne constituent pas une encyclopédie.
Concernant le fait que la nature du gaz expiré influe un petit peu sur la hauteur de la voix - l'effet existe, mais il joue un rôle mineur dans le phénomène de la "voix d'hélium". Ce qui change radicalement, c'est les fréquences de résonance, donc le timbre.
Du reste, je n'arrive pas а trouver les articles de Sundberg que vous citez. Des références complètes seraient les bienvenues.
Il y a par contre beacoup de sites ou l'on peut trouver une explication correcte du phénomène, a commencer par Wikipedia (préférer la version anglaise, plus complàte, à la version française, limite fausse).
Ah, avant que j'oublie: ParisKSP et GeyserToo sont deux alias d'une même personne.
2) La fréquence de vibration des cordes vocales dépend en fait de leur longueur, par de leur forme. Une longueur qui varie selon la tension des muscles et influe sur la hauteur de la voix. Plus la corde vocale est longue, plus la voix va être aigue.
C'est un peu sournois d'assimilier l'objet à des "cordes". Il s'agit de replis charnus ("folds" en anglais), donc de membranes, plus ou moins tendues par les muscles, de manière à obstruer le souffle produit par les poumons. Tantôt la glotte est fermée, et tantôt elle cède sous la pression qui s'accumule: ce cycle a une certaine fréquence, déterminée avant tout par la tension des cordes vocales et par la pression que fournissent les poumons, en amont de la glotte.
Effectivement la glotte est élastique et s'allonge sous l'effet de la tension, mais ce n'est pas la longueur en tant que telle qui détermine la durée du cycle d'ouverture-fermeture des cordes vocales. Pendant qu'on parle/chante, on contrôle inconsciemment la durée de ce cycle, en adaptant la tension (et la longueur) de la glotte à la pression fournie par les poumons: un son de même hauteur est obtenu avec des cordes vocales d'autant plus longues/tendues que le son est fort.
C'est un peu sournois d'assimilier l'objet à des "cordes". Il s'agit de replis charnus ("folds" en anglais), donc de membranes, plus ou moins tendues par les muscles, de manière а obstruer le souffle produit par les poumons. Tantôt la glotte est fermée, et tantôt elle cède sous la pression qui s'accumule: ce cycle a une certaine fréquence, déterminée avant tout par la tension des cordes vocales et par la pression que fournissent les poumons, en amont de la glotte.
Effectivement la glotte est élastique et s'allonge sous l'effet de la tension, mais ce n'est pas la longueur en tant que telle qui détermine la durée du cycle d'ouverture-fermeture des cordes vocales. Pendant qu'on parle/chante, on contrôle inconsciemment la durée de ce cycle, en adaptant la tension (et la longueur) de la glotte à la pression fournie par les poumons: un son de même hauteur est obtenu avec des cordes vocales d'autant plus longues/tendues que le son est fort.
@caminteresse Cela dépend du mécanisme sur lequel la voix est utilisée. En mécanisme léger, oui, la longueur influe sur la fréquence. Mais en mécanisme lourd, c'est le taux de contraction des muscles thyro-aryténoidiens qui va contrôler la hauteur. Plus on parle aigu sans contraction crico-thyroïdienne, plus les thyro-arythénoïdiens vont se contracter et diminuer de longueur. Pourtant la fréquence augmente quand même... ;)
3) Quand on parle avec l'hélium, on imprime sur nos cordes vocales une force adaptée à l'air, pas à l'hélium, beaucoup plus léger. Du coup, l'hélium est expulsé plus vite, les muscles fournissent un effort plus important et les cordes vocales s'allongent et vibrent plus vite. C'est pourquoi la voix est plus aigue.
Pour en revenir à la différence entre l'hélium et l'air au niveau de la glotte... Quand on parle/chante fort, on augmente instinctivement la tension des cordes vocales, de manière à préserver la hauteur du son. Avec un gaz plus ou moins dense, on adapte cette tension tout aussi inconsciemment. Si on veut chanter un LA 440 dans l'hélium, on chantera un LA 440 sans problème, au prix d'une petite correction sur la tension; la longueur des cordes vocales ne variera quasiment pas.
Et pour finir, juste un petit récapitulatif des "vibrations" qui sont en jeu ici. Les poumons poussent l'air contre les cordes vocales, qui le laissent passer par intermittence (220 fois par seconde pour un LA 220): une sorte de pet qui se propage dans la tête et/ou dans la poitrine, rebondit de partout, et résonne différemment selon la taille/forme des cavités et la vitesse du son. Si on chante un LA 220 dans de l'hélium, le fondamental (220 Hz) ne résonne pas (sauf si on est gros).
Et pour finir, juste un petit récapitulatif des "vibrations" qui sont en jeu ici. Les poumons poussent l'air contre les cordes vocales, qui le laissent passer par intermittence (220 fois par seconde pour un LA 220): une sorte de pet qui se propage dans la tête et/ou dans la poitrine, rebondit de partout, et résonne différemment selon la taille/forme des cavités et la vitesse du son. Si on chante un LA 220 dans de l'hélium, le fondamental (220 Hz) ne résonne pas (sauf si on est gros).
d'ailleurs quel gaz pourrait on utiliser afin d'obtenir une voix plus grave?ce serait un gaz plus lourd que l'air si j'ai bien compris.quelqu'un aurait une idée?
Il y a le xénon et l'hexafluorure de soufre qui donnent une voix "grave". Sauf que, comme pour l'helium, il ne s'agit pas en fait de hauteur du son proprement dite, mais de filtrage des hautes ou basses fréquences.
Les vibrations des cordes vocales sont quasiment les mêmes quelle que soit le gaz environnant. Toute la différence est dans le timbre, c-à-d que selon la densité du gaz dans les résonateurs, les vibrations des cordes vocales ne seront pas amplifiées de la même façon.
se marche pour du vrai
abel6081 1 month ago
ah mais j'avais cru que le son allait plus vite dans les milieux plus denses, par exemple il se propage plus vite dans l'eau que dans l'air et il ne se propage pas dans le vide.
Narftaxaku200 2 months ago
Comment il sais qu'un extraterrestre a la voix aigu ?
MrSMAKYS 6 months ago
@MrSMAKYS : sur quelle planète vis-tu ?!!!
maladsyko 6 months ago
je savais pas que les canards parlait
mathysdeg62910 7 months ago
Votre voix est comme celle d'un extra terrestre ... on a beaucoup de preuve là dessus
glouglou1100 7 months ago
pour l'evanouissement il a raison j 'en ai trop pris et je me suis évanoui juste 10 seconds et on aurait dit que sa faisait 20 minutes
ptitseb66 8 months ago
et il se passe l'effet inverse avec un gaz plus dense ou plus lourd, une voix plus grave ;)
simet5361 1 year ago
infernal ces pubs...
magog31 1 year ago
respirer tros d hélium c est dangereux , car vous allez être en manque d oxygène et sa peux vous tuer .
becus25 1 year ago
cette vidéo est très instructive et le chroniqueurs n'est pas stréssé bref c'est très bien
Megatitpuce 1 year ago
je savais et je sais toujours
filsduBaron 1 year ago
que se passe t il quand on a deja une voix de canard
nanadelaney 1 year ago 6
vous connaissez beaucoup de canards robots vous?apparament lui oui
nanodes 1 year ago 6
Aparament . . . cette homme a deja parler avec un extraterrestre LOL . . . . .Trop d'helium ces pas bon pour la santé :/ xD
AkiraSpoun 1 year ago 3
Je prefere 100 fois mieux lesvideos avec toi que les videos avec la fille, c'est beaucoup mieux expliqué! Merci pour l'info. Cheers
0justmee0 1 year ago
super intéressant :)
Nekosculta 1 year ago
je m'atandé trop o 'vou savez' hiper aigu
maxetchrisdu75 2 years ago
Trop mignon le presentateur, tu ve pas venir m'expliker personnellement ? pas tout bien compris la ! ! !lol
oceanbleu68 2 years ago
Mdr' x)
Bonne année bonne santé ! :)
romain68170 2 years ago
Et si on pete de l'helium le pet est il aigu ?
=)
DemiRockYou 2 years ago 66
MDR Je pense pas mais ça vaut le coup de tester =D
CarcassAmarth 2 years ago
@DemiRockYou lol
Hentainarutomanga 1 year ago
@DemiRockYou
Mdr tu ma tué la xD
D3all3rxillicit3 1 year ago
CoOoOol =)
GeyserToo s'est lâché ^^
Aquila67280 2 years ago 2
"votre voix est encore plus aiguë, un peu comme celle d'un extraterrestre"
Heuuuu ouai, il en a déjà entendu un??? ^^
Guitoon85 2 years ago 46
@Guitoon85 Et dans les films , il y en a pas ?? --'
ptitmessi64 6 months ago
Et si on pète de l'hélium, le bruit du pet est-il différent?
tonyblackbirds 2 years ago 11
"si on pète de l'hélium, le bruit du pet est-il différent?"
En attendant que quelqu'un se dévoue pour faire l'expérience "en vrai", on peut imiter un bruit de pet avec une bouche remplie d'hélium (éventuellement demander aux trompettistes, qui sont très bons à ce jeu-là). Ce sera pareil que pour la voix: la HAUTEUR du pet sera la même, mais la résonance (dans la bouche) favorisera les composantes aigues, donc le TIMBRE changera et le pet SEMBLERA plus aigu, sans l'être vraiment.
GeyserToo 2 years ago
" comme l'hélium est beaucoup moins dense que l'air l'onde sonore se propage plus vite" pourtant le son se propage plus vite dans un liquide que dans un gaz, pourquoi?
mogfurieux 2 years ago
Parce qu'un liquide est incompressible, l'onde n'est pas amortie, elle se propage plus vite!
tonyblackbirds 2 years ago
En fait, pour les gaz, il y a 2 facteurs qui interviennent: la densité et la compressibilité. Ces deux facteurs varient de pair, et au final c'est la masse des molécules qui importe. On pourrait comprimer l'hélium jusqu'à ce qu'il ait la MÊME densité que l'air à 1 bar, et le son irait quand même 3 fois plus vite dans l'hélium: ce qui compte, c'est que la molécule He est plus légere que N2 ou O2.
Donc, ne PAS retenir que la vitesse du son est plus élevée dans un gaz moins dense.
GeyserToo 2 years ago
3) Du coup, pour "parler aigu" dans de l'hélium, il n'y a pas besoin de forcer sur les cordes vocales: la parole est pleine composantes aigües, même si la fréquence fondamentale est dans le médium. Ne résonnent que les harmoniques dont la longueur d'onde tient encore dans la caisse de résonance. Pour le SF6, par contre, la différence est "fondamentale" car on arrive véritablement à faire tenir dans notre poitrine des fondamentaux très graves, jusqu'au LA grave du piano.
ParisKSP 2 years ago
2) Le coup de la fréquence qui "augmente encore" dans la tête "remplie d'hélium", ce n'est pas vrai non plus: si on essaye de chanter, disons, un LA 220 dans de l'hélium, la fréquence des composantes ne bougera pas (220, 440, 660, 880, 1100 Hz etc). Par contre, la vitesse du son étant triplée dans l'hélium, les longueur d'onde tripleront aussi, et le fondamental (220 Hz) n'aura plus assez de place pour résonner dans la tête et la poitrine. Ne resteront les harmoniques: 440 Hz etc.
ParisKSP 2 years ago
Deux-trois trucs que j'ai oublié de dire:
1) Le coup de l'hélium qui "ressort beacoup plus vite et au passage fait vibrer nos cordes vocales également plus rapidement" c'est un peu n'importe quoi. Certes l'hélium a tendance à remonter dans la tête (au contraire du SF6 justement), mais la fréquence de vibration des cordes vocales n'a rien à voir avec ça: elles ont leur fréquence propre, qui dépend surtout de la forme des membranes et de la tension des muscles.
ParisKSP 2 years ago
Bonjour,
1) J'ai lu avec intéret vos réflexions sur le sujet, que j'ai soumises au professeur Abitbol. Je me permets d'apporter quelques éléments de réponse.
Vous contestez l'augmentation des vibrations des cordes vocales au passage de l'hélium. Ce phénomène a pourtant été démontré par le professeur Johan Sundberg, grand musicologue suédois qui a consacré une série d'articles sur le sujet parus en 2004.
caminteresse 2 years ago 7
Il est important d'encourager la recherche indépendant et d'éviter que le savoir repose sur une poignée d'arguments d'autorité: Abitbol et Sundberg sont des gens très bien, mais ne constituent pas une encyclopédie.
Concernant le fait que la nature du gaz expiré influe un petit peu sur la hauteur de la voix - l'effet existe, mais il joue un rôle mineur dans le phénomène de la "voix d'hélium". Ce qui change radicalement, c'est les fréquences de résonance, donc le timbre.
GeyserToo 2 years ago
Du reste, je n'arrive pas à trouver les articles de Sundberg que vous citez. Des références complètes seraient les bienvenues.
Il y a par contre beacoup de sites ou l'on peut trouver une explication correcte du phénomène, a commencer par Wikipedia (préférer la version anglaise, plus complète, à la version française, limite fausse).
Ah, avant que j'oublie: ParisKSP et GeyserToo sont deux alias d'une même personne.
GeyserToo 2 years ago
Il est important d'encourager la recherche indépendante et d'éviter que le savoir repose sur une poignée d'arguments d'autorité: Abitbol et Sundberg sont des gens très bien, mais ne constituent pas une encyclopédie.
Concernant le fait que la nature du gaz expiré influe un petit peu sur la hauteur de la voix - l'effet existe, mais il joue un rôle mineur dans le phénomène de la "voix d'hélium". Ce qui change radicalement, c'est les fréquences de résonance, donc le timbre.
GeyserToo 2 years ago
Du reste, je n'arrive pas а trouver les articles de Sundberg que vous citez. Des références complètes seraient les bienvenues.
Il y a par contre beacoup de sites ou l'on peut trouver une explication correcte du phénomène, a commencer par Wikipedia (préférer la version anglaise, plus complàte, à la version française, limite fausse).
Ah, avant que j'oublie: ParisKSP et GeyserToo sont deux alias d'une même personne.
GeyserToo 2 years ago
2) La fréquence de vibration des cordes vocales dépend en fait de leur longueur, par de leur forme. Une longueur qui varie selon la tension des muscles et influe sur la hauteur de la voix. Plus la corde vocale est longue, plus la voix va être aigue.
caminteresse 2 years ago 4
Comment removed
GeyserToo 2 years ago
C'est un peu sournois d'assimilier l'objet à des "cordes". Il s'agit de replis charnus ("folds" en anglais), donc de membranes, plus ou moins tendues par les muscles, de manière à obstruer le souffle produit par les poumons. Tantôt la glotte est fermée, et tantôt elle cède sous la pression qui s'accumule: ce cycle a une certaine fréquence, déterminée avant tout par la tension des cordes vocales et par la pression que fournissent les poumons, en amont de la glotte.
GeyserToo 2 years ago
Effectivement la glotte est élastique et s'allonge sous l'effet de la tension, mais ce n'est pas la longueur en tant que telle qui détermine la durée du cycle d'ouverture-fermeture des cordes vocales. Pendant qu'on parle/chante, on contrôle inconsciemment la durée de ce cycle, en adaptant la tension (et la longueur) de la glotte à la pression fournie par les poumons: un son de même hauteur est obtenu avec des cordes vocales d'autant plus longues/tendues que le son est fort.
GeyserToo 2 years ago
C'est un peu sournois d'assimilier l'objet à des "cordes". Il s'agit de replis charnus ("folds" en anglais), donc de membranes, plus ou moins tendues par les muscles, de manière а obstruer le souffle produit par les poumons. Tantôt la glotte est fermée, et tantôt elle cède sous la pression qui s'accumule: ce cycle a une certaine fréquence, déterminée avant tout par la tension des cordes vocales et par la pression que fournissent les poumons, en amont de la glotte.
GeyserToo 2 years ago
Effectivement la glotte est élastique et s'allonge sous l'effet de la tension, mais ce n'est pas la longueur en tant que telle qui détermine la durée du cycle d'ouverture-fermeture des cordes vocales. Pendant qu'on parle/chante, on contrôle inconsciemment la durée de ce cycle, en adaptant la tension (et la longueur) de la glotte à la pression fournie par les poumons: un son de même hauteur est obtenu avec des cordes vocales d'autant plus longues/tendues que le son est fort.
GeyserToo 2 years ago
@caminteresse Cela dépend du mécanisme sur lequel la voix est utilisée. En mécanisme léger, oui, la longueur influe sur la fréquence. Mais en mécanisme lourd, c'est le taux de contraction des muscles thyro-aryténoidiens qui va contrôler la hauteur. Plus on parle aigu sans contraction crico-thyroïdienne, plus les thyro-arythénoïdiens vont se contracter et diminuer de longueur. Pourtant la fréquence augmente quand même... ;)
mclehann 1 year ago
3) Quand on parle avec l'hélium, on imprime sur nos cordes vocales une force adaptée à l'air, pas à l'hélium, beaucoup plus léger. Du coup, l'hélium est expulsé plus vite, les muscles fournissent un effort plus important et les cordes vocales s'allongent et vibrent plus vite. C'est pourquoi la voix est plus aigue.
Cordialement
Julien Chavanes
caminteresse 2 years ago 3
Pour en revenir à la différence entre l'hélium et l'air au niveau de la glotte... Quand on parle/chante fort, on augmente instinctivement la tension des cordes vocales, de manière à préserver la hauteur du son. Avec un gaz plus ou moins dense, on adapte cette tension tout aussi inconsciemment. Si on veut chanter un LA 440 dans l'hélium, on chantera un LA 440 sans problème, au prix d'une petite correction sur la tension; la longueur des cordes vocales ne variera quasiment pas.
GeyserToo 2 years ago
Et pour finir, juste un petit récapitulatif des "vibrations" qui sont en jeu ici. Les poumons poussent l'air contre les cordes vocales, qui le laissent passer par intermittence (220 fois par seconde pour un LA 220): une sorte de pet qui se propage dans la tête et/ou dans la poitrine, rebondit de partout, et résonne différemment selon la taille/forme des cavités et la vitesse du son. Si on chante un LA 220 dans de l'hélium, le fondamental (220 Hz) ne résonne pas (sauf si on est gros).
GeyserToo 2 years ago
Et pour finir, juste un petit récapitulatif des "vibrations" qui sont en jeu ici. Les poumons poussent l'air contre les cordes vocales, qui le laissent passer par intermittence (220 fois par seconde pour un LA 220): une sorte de pet qui se propage dans la tête et/ou dans la poitrine, rebondit de partout, et résonne différemment selon la taille/forme des cavités et la vitesse du son. Si on chante un LA 220 dans de l'hélium, le fondamental (220 Hz) ne résonne pas (sauf si on est gros).
GeyserToo 2 years ago
d'ailleurs quel gaz pourrait on utiliser afin d'obtenir une voix plus grave?ce serait un gaz plus lourd que l'air si j'ai bien compris.quelqu'un aurait une idée?
mordrakishere 2 years ago 2
un certain gaz ki se trouve dans les aerosole pour nettoyer les clavier
pommesnackplaisir 2 years ago 2
Il y a le xénon et l'hexafluorure de soufre qui donnent une voix "grave". Sauf que, comme pour l'helium, il ne s'agit pas en fait de hauteur du son proprement dite, mais de filtrage des hautes ou basses fréquences.
Les vibrations des cordes vocales sont quasiment les mêmes quelle que soit le gaz environnant. Toute la différence est dans le timbre, c-à-d que selon la densité du gaz dans les résonateurs, les vibrations des cordes vocales ne seront pas amplifiées de la même façon.
ParisKSP 2 years ago
C'est logique en même temps... Mais c'est plutôt marrant à apprendre comme principe! ^^
fifouforever 2 years ago 3
trop fort lol
ascerisy 2 years ago
comment refaire l'experience? j'ai pas d'extraterrestre chez moi xD
DarkHorse3221 2 years ago 2
Bonne explication, mais il a vérifié ses source pour la voix d'extra terrestre? Si ça se trouve ils ont une voix plus grave que nous.^^
dj2nu 2 years ago 5
Oui, la voix 'd'un extraterrestre'
Ca m'intéresse...
XD
biosisifo 2 years ago 2