La física de tocar la guitarra - Oscar Fernando Pérez
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0:07 - 0:11Hendrix, Cobain y Page.
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0:11 - 0:13Todos saben tocar
con técnica y velocidad, -
0:13 - 0:16pero ¿cómo hacen exactamente estos
artilugios icónicos en sus manos -
0:16 - 0:22para producir notas,
ritmo, melodía y música? -
0:22 - 0:27Al tocar una cuerda de guitarra, se crea
una vibración llamada onda estacionaria. -
0:27 - 0:31Algunos puntos de la cuerda, llamados
nodos, no se mueven en absoluto, -
0:31 - 0:35mientras que otros puntos, los vientres,
oscilan de un lado a otro. -
0:35 - 0:40La vibración pasa por el mástil y
el puente, al cuerpo de la guitarra, -
0:40 - 0:42donde la delgada madera flexible vibra,
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0:42 - 0:47presionando y liberando las
moléculas de aire circundantes. -
0:47 - 0:50Esta secuencia de compresiones
crea ondas de sonido -
0:50 - 0:54y las que están dentro de la guitarra
generalmente escapan por la boca. -
0:54 - 0:56Finalmente, se propagan hasta el oído,
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0:56 - 0:59que las traduce en impulsos eléctricos
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0:59 - 1:02y el cerebro las interpreta como sonido.
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1:02 - 1:06El tono de ese sonido depende de
la frecuencia de las compresiones. -
1:06 - 1:11Una cuerda que vibra rápidamente
produce varias compresiones cercanas, -
1:11 - 1:13creando un sonido agudo,
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1:13 - 1:16y una vibración lenta
produce un sonido grave. -
1:16 - 1:20Cuatro cosas afectan la frecuencia
de una cuerda que vibra: -
1:20 - 1:24la longitud, la tensión,
la densidad y el grosor. -
1:24 - 1:27Las típicas cuerdas de guitarra
tienen todas la misma longitud, -
1:27 - 1:32y tienen una tensión similar,
pero varían en grosor y densidad. -
1:32 - 1:36Las cuerdas más gruesas vibran más
lentamente y producen notas más bajas. -
1:36 - 1:38Cada vez que tocas una cuerda,
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1:38 - 1:41creas en realidad varias
ondas estacionarias. -
1:41 - 1:45La primera onda fundamental
determina el tono de la nota -
1:45 - 1:47pero se producen también
ondas llamadas armónicos, -
1:47 - 1:49a ciertas frecuencias cuyos valores
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1:49 - 1:52son múltiplos de la frecuencia
de onda fundamental. -
1:52 - 1:57Todas esas ondas interfieren para producir
una onda compleja con un sonido rico. -
1:57 - 2:01El cambio en la forma de tocar la cuerda
determina los armónicos obtenidos. -
2:01 - 2:03Si tocas cerca del medio,
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2:03 - 2:07obtienes la frecuencia fundamental
y los armónicos impares, -
2:07 - 2:10que tienen vientres en
el medio de la cuerda. -
2:10 - 2:14Si tocas cerca del puente, por
lo general obtienes armónicos pares -
2:14 - 2:16y un sonido más metálico.
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2:16 - 2:19La típica escala occidental se basa
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2:19 - 2:22en la serie de armónicos
de una cuerda que vibra. -
2:22 - 2:27Al oír una nota tocada con otra
que tiene el doble de su frecuencia, -
2:27 - 2:29su primer armónico,
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2:29 - 2:33suenan tan en armonía que
les asignamos el misma nombre, -
2:33 - 2:37y definimos la diferencia
entre ellas como una octava. -
2:37 - 2:40El resto de la escala
está contenido en esa octava -
2:40 - 2:42dividido en 12 semitonos
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2:42 - 2:48cuya frecuencia es cada vez 2^(1/12)
más alta que la anterior. -
2:48 - 2:51Ese factor determina
el espaciado de los trastes. -
2:51 - 2:57Cada traste divide el largo restante
de la cuerda en 2^(1/12), -
2:57 - 3:01y hace que las frecuencias
aumenten en un semitono. -
3:01 - 3:03Los instrumentos
sin trastes como el violín, -
3:03 - 3:07facilitan la producción de infinitas
frecuencias entre cada nota, -
3:07 - 3:11pero con el desafio añadido
de tocar afinadamente. -
3:11 - 3:13El número de cuerdas y su afinación
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3:13 - 3:16están hechas a medida de los
acordes que nos gusta tocar -
3:16 - 3:18y a la fisiología de nuestras manos.
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3:18 - 3:21Las formas de las guitarras
y los materiales también pueden variar, -
3:21 - 3:25y ambas cosas cambian la naturaleza
y el sonido de las vibraciones. -
3:25 - 3:28Tocar dos o más cuerdas al
mismo tiempo permite crear -
3:28 - 3:32nuevos patrones de ondas, como
los acordes y otros efectos de sonido. -
3:32 - 3:36Por ejemplo, al reproducir dos notas
cuyas frecuencias se propagan muy juntas, -
3:36 - 3:42estas interfieren y crean una onda
de sonido cuya amplitud sube y baja -
3:42 - 3:46produciendo un efecto vibrante
que los guitarristas llaman ritmo. -
3:46 - 3:50Y con las guitarras eléctricas
se puede jugar aún más. -
3:50 - 3:52Aunque las vibraciones
se forman en las cuerdas, -
3:52 - 3:56la guitarra eléctrica con pastilla
la transforma en señales eléctricas -
3:56 - 3:59que se transmiten a los altavoces
que crean las ondas sonoras. -
3:59 - 4:01Entre la pastilla de
recogida y los altavoces, -
4:01 - 4:05es posible procesar la onda
de diversas maneras, -
4:05 - 4:12para crear efectos como la distorsión,
sobremarcha, wah-wah, delay y flanger. -
4:12 - 4:16Y si piensan que la física de la música
es útil solo para el entretenimiento, -
4:16 - 4:18consideren esto.
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4:18 - 4:21Algunos físicos creen
que todo en el universo -
4:21 - 4:27está creado por una serie armónica de
cuerdas muy pequeñas y muy tensas. -
4:27 - 4:29Así que ¿puede que
toda nuestra realidad -
4:29 - 4:34sea un solo de guitarra prolongado
de algún Jimi Hendrix cósmico? -
4:34 - 4:39Claramente, las cuerdas abarcan
mucho más de lo que capta el oído.
- Title:
- La física de tocar la guitarra - Oscar Fernando Pérez
- Description:
-
Ver la lección completa en: http://ed.ted.com/lessons/the-physics-of-playing-guitar-oscar-fernando-perez
Los maestros de la guitarra como Jimi Hendrix pueden ignorar las leyes de la física de las ondas a voluntad, y tocar melodías con la ayuda de la inspiración y la vibración. Pero ¿cómo se transforma la madera, el metal y el plástico en ritmo, melodía y música? Oscar Fernando Pérez detalla la física de tocar la guitarra, desde el primer acorde hasta esa nota final tocada con maestría.
Lección de Oscar Fernando Pérez, animación de Chris Boyle.
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TED-Ed
- Duration:
- 04:55
Sebastian Betti edited Spanish subtitles for The physics of playing guitar - Oscar Fernando Perez | ||
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