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Cos'è la musica? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Cos'è la musica?

Immagina di colpire un tavolo di legno con la mano. C'era un suono. Se suoni il campanello, suonerà anche. Ma questo suono sarà chiamato tono. Il tono è un singolo suono musicale. La musica è una forma d'arte che combina i toni in gruppi armoniosi di suoni. A volte chiamiamo musica il linguaggio dei suoni. A volte una melodia è composta da suoni che si susseguono uno dopo l'altro. A volte suonano insieme, armoniosamente. A volte i suoni si scontrano tra loro. Ma molto spesso questi incontri sono pieni di significato.

Una melodia è definita dall'ascesa, dalla caduta o dal movimento fluido del suono. È determinato anche dal ritmo dei battiti, dalla divisione in parti, dalla velocità del suono o dal tempo; Ciò che conta è il volume e la morbidezza dei suoni. Tutti questi suoni sono meccanici, nati puramente tecnicamente. Ma non ci pensiamo quando ci piace la musica.

Non sempre possiamo esprimere a parole lo stato che la musica evoca in noi. Sentiamo semplicemente che la musica evoca gioia, tristezza, divertimento, tenerezza, amore, risentimento - tutte sfumature di sentimenti che non possono essere sempre espressi a parole.

Ci piace la musica per la sua bellezza e non per i pensieri che incarna. Possiamo goderci anche un singolo suono musicale da una voce, un violino, un corno o un altro strumento. Una melodia può piacere a lungo, si può conoscerla bene, ma ammirarla ogni volta come se la sentissimo per la prima volta. La musica esiste in varie forme, dall'inno alla sinfonia, e in varie forme, dalle melodie popolari alle opere.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Come sono nate le protesi dentarie?

È improbabile che tu abbia un bell'aspetto se i tuoi denti sono caduti. E inoltre, interferisce molto seriamente con il mangiare e la masticazione. Pertanto, una persona ha a lungo intuito che un dente caduto per un motivo o per l'altro può essere sostituito con uno artificiale.

La sostituzione dei denti persi con quelli artificiali si chiama protesi. Quando i denti veri cadono, al loro posto viene inserita una protesi o un ponte. Nei "ponti" il carico del "dente falso" è sostenuto dai denti veri, che si trovano ai bordi della fessura. In una protesi, un dente artificiale è attaccato alla gengiva o sotto di essa.

Rimarrai sicuramente sorpreso dal fatto che protesi e "ponti" siano stati realizzati 3000 anni fa dagli Etruschi, "orafi". E le protesi per le persone che hanno perso tutti i denti sono state realizzate 300 anni fa.

Il compito più importante che doveva essere risolto in quei tempi lontani era come installarli correttamente in bocca e di che materiale realizzare i denti artificiali stessi e la base a cui sono attaccati.

L'odontoiatria moderna ha risolto questi problemi con tale successo che le persone con dentiere possono mangiare e masticare proprio come me e te, e un dente artificiale in bocca sembra altrettanto naturale di uno vero.

Nei tempi antichi, i denti artificiali erano fatti di ossa e zanne di elefante, venivano usati anche i denti di ippopotamo! A volte l'intera protesi veniva tagliata interamente dall'osso e inserita nella bocca. Successivamente, entrarono in gioco i denti degli esseri umani e di altri animali (soprattutto pecore). Erano rinforzati su una base d'oro o d'avorio.

Alla fine del XNUMX° secolo, i denti in porcellana divennero di moda. Cominciarono ad essere attaccati a lastre d'oro e di platino. Altri prodotti in porcellana sono realizzati con lo stesso materiale. Ha una struttura rossa, è traslucido e molto resistente.

Cento anni fa iniziarono a selezionare i denti artificiali in base alla forma del viso. E oggi, le protesi sono diventate così simili ai denti veri per colore e forma che a volte è difficile distinguerle.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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All'inizio del secolo scorso, il fisico sovietico Leonid Mandelstam ha teoricamente dimostrato che le vibrazioni sonore in una sostanza trasparente possono disperdere la luce che passa attraverso questa sostanza. Le onde sonore provocano cambiamenti locali nella densità del mezzo e, di conseguenza, cambiano l'indice di rifrazione. Come risultato di tale dispersione, parte dell'energia luminosa viene persa. Indipendentemente da Mandelstam, il fisico americano Leon Brillouin è arrivato agli stessi risultati. Di conseguenza, l'interazione di suono e luce nei media trasparenti è stata chiamata effetto Mandelstam-Brillouin.

Tuttavia, non ci accorgiamo che la musica ad alto volume disperde la luce di una lampadina, poiché, ad esempio, la luce dei fari delle auto si disperde nella nebbia. L'effetto diventerà evidente solo se invece di una normale lampadina prendiamo una fonte di radiazione monocromatica: un laser. Il fatto è che il raggio laser è una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda, che ne determina il "colore". Il raggio rosso ha una lunghezza d'onda, il raggio verde ne ha un'altra.

Ora prendiamo una linea dati in fibra ottica. Il principio del suo funzionamento è che le informazioni vengono trasmesse modificando l'intensità di un raggio di luce che si propaga lungo un filo di vetro trasparente. Un singolo filo di fibra ottica può essere utilizzato contemporaneamente per trasmettere dati su centinaia di canali, semplicemente utilizzando fasci di luce di diverse lunghezze d'onda. Ciascun canale corrisponde a una specifica lunghezza d'onda del laser. È abbastanza simile con la trasmissione di dati su onde radio, tranne per una cosa: se aumentiamo la potenza del trasmettitore radio, la potenza del segnale e la portata della sua ricezione aumentano. Se aumentiamo la potenza del laser per trasmettere un segnale su una fibra ottica, la trasmissione si deteriora: sempre più segnale inizierà a perdersi a causa della dispersione di Mandelstam-Brillouin. Pertanto, esiste una potenza del segnale di soglia, che non ha senso superare, altrimenti la luce trasmessa verrà semplicemente riflessa.

Cosa facevano i fisici dell'Università dell'Illinois? Su un sottile filo di fibra ottica, hanno fissato una piccola sfera di vetro. Questo progetto è chiamato risonatore ottico ad anello. Un raggio laser proveniente da un filamento di fibra ottica entra nel risonatore e, a causa della riflessione interna multipla, vi rimane come in una trappola. Il punto chiave dell'esperimento è stato il secondo raggio laser, con una frequenza che differisce di una certa quantità da quella originale. La differenza nelle frequenze dei raggi laser corrispondeva alla frequenza delle vibrazioni acustiche del materiale della sfera. Ciò ha reso la fibra ottica e il sistema di risonatore trasparenti al primo raggio.

La cosa più sorprendente è che un tale sistema si è rivelato trasparente ai raggi da un solo lato. Si è rivelato essere una specie di tornello ottico: la luce passa da un lato e non può passare dall'altro. Una proprietà così interessante deriva dalla complessa interazione di due raggi di luce e onde acustiche in un materiale: l'effetto di dispersione Mandelstam-Brillouin. Solo in questo caso, invece di impedire il passaggio del raggio attraverso la fibra, gli ha invece fornito un corridoio libero.

La scoperta di tali proprietà consentirà di creare isolatori ottici e circolatori in miniatura, necessari per i sistemi in fibra ottica e, in futuro, per i computer quantistici. Ora questi dispositivi si basano sull'effetto magneto-ottico di Faraday e i campi magnetici e i materiali vengono utilizzati per trasmettere la luce in una sola direzione. La scoperta fatta aiuterà solo a sbarazzarsi di campi magnetici non necessari. Inoltre, può essere utilizzato per modificare la velocità di gruppo di un raggio di luce - ciò che i fisici chiamano luce "veloce" e "lenta", è necessaria per memorizzare informazioni quantistiche.

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