La fisica della chitarra - Oscar Fernando Perez
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0:07 - 0:11Jimi Hendrix, Kurt Cobain e Jimmy Page.
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0:11 - 0:12Grandi virtuosi della chitarra,
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0:12 - 0:16ma come fanno esattamente
i loro famosissimi strumenti -
0:16 - 0:22a produrre note, ritmo, melodia e musica?
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0:22 - 0:27Pizzicando la corda di una chitarra crei
una vibrazione, chiamata onda stazionaria. -
0:27 - 0:31Alcuni punti della corda, chiamati nodi,
restano completamente fermi, -
0:31 - 0:35mentre altri punti, gli antinodi,
oscillano avanti e indietro. -
0:35 - 0:40La vibrazione si trasmette alla cassa
attraverso manico e ponte della chitarra, -
0:40 - 0:42il cui legno sottile ed elastico vibra,
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0:42 - 0:47spingendo le molecole d'aria circostanti
ad avvicinarsi e allontanarsi tra loro. -
0:47 - 0:50Queste compressioni consecutive
creano le onde sonore, -
0:50 - 0:54che escono dall'interno della chitarra
attraverso la buca della cassa. -
0:54 - 0:56Infine, le onde raggiungono
il tuo orecchio -
0:56 - 0:59dove si trasformano in impulsi elettrici
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0:59 - 1:02che il cervello interpreta come suoni.
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1:02 - 1:06L'altezza di questi suoni dipende
dalla frequenza delle compressioni. -
1:06 - 1:11Una corda che vibra velocemente
crea molte compressioni vicine tra loro -
1:11 - 1:13producendo un suono alto,
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1:13 - 1:16e una vibrazione lenta
produce un suono basso. -
1:16 - 1:20Ci sono quattro cose che influenzano
la frequenza di vibrazione: -
1:20 - 1:24la lunghezza, la tensione,
la densità e lo spessore. -
1:24 - 1:27Di solito le corde della chitarra
sono tutte lunghe uguali, -
1:27 - 1:32e hanno una tensione simile,
ma differiscono per spessore e densità. -
1:32 - 1:36Le corde più spesse vibrano più lentamente
producendo note più basse. -
1:36 - 1:38Ogni volta che pizzichi una corda
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1:38 - 1:41crei diverse onde stazionarie.
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1:41 - 1:45C'è l'onda fondamentale,
che determina la nota prodotta, -
1:45 - 1:48ma ci sono anche altre onde,
le armoniche secondarie, -
1:48 - 1:51la cui frequenza è un multiplo
di quella della fondamentale. -
1:51 - 1:57Tutte queste onde si fondono
in un'onda complessa, dal suono più ricco. -
1:57 - 2:01A seconda di come pizzichi la corda
produci armoniche differenti. -
2:01 - 2:03Se la pizzichi vicino al centro
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2:03 - 2:07ottieni l'onda fondamentale
e le armoniche dispari, -
2:07 - 2:10che hanno un antinodo
al centro della corda. -
2:10 - 2:14Se la pizzichi vicino al ponte
ottieni soprattutto armoniche pari, -
2:14 - 2:16e un suono più brillante e metallico.
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2:16 - 2:22La scala usata nel mondo occidentale
si basa sulle armoniche di una corda. -
2:22 - 2:27Quando sentiamo suonare una nota
insieme a un'altra con frequenza doppia, -
2:27 - 2:29cioè proprio la sua prima armonica,
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2:29 - 2:33il suono è così armonioso
che diamo alle due note lo stesso nome, -
2:33 - 2:37e chiamiamo la distanza tra le due
"un'ottava". -
2:37 - 2:40Il resto della scala musicale si trova
all'interno di questa ottava -
2:40 - 2:42che viene suddivisa in dodici semitoni
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2:42 - 2:48la cui frequenza è sempre
2^(1/12) volte quella del precedente. -
2:48 - 2:51Questo fattore determina
la distanza tra un tasto e l'altro. -
2:51 - 2:57Ogni tasto divide l'ultima parte
della corda per 2^(1/12) -
2:57 - 3:01facendo aumentare la frequenza
di un semitono per volta. -
3:01 - 3:03Con uno strumento senza tasti,
come il violino, -
3:03 - 3:07è più facile riprodurre
le infinite frequenze tra due note, -
3:07 - 3:11ma è più difficile essere intonati.
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3:11 - 3:13Il numero di corde
e la loro accordatura -
3:13 - 3:16dipendono dagli accordi
che vogliamo suonare -
3:16 - 3:18e dalla fisiologia delle nostre mani.
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3:18 - 3:21Anche forme e materiali delle chitarre
possono variare, -
3:21 - 3:25cambiando così la natura
e il suono delle vibrazioni. -
3:25 - 3:27Pizzicando insieme
due o più corde -
3:27 - 3:32puoi creare nuove forme d'onda
come accordi e altri effetti sonori. -
3:32 - 3:36Ad esempio, se suoni due note
con frequenza simile, -
3:36 - 3:42si fonderanno creando un'onda
la cui ampiezza aumenta e diminuisce, -
3:42 - 3:46producendo un suono pulsante
che si chiama 'battimento'. -
3:46 - 3:50Con una chitarra elettrica
puoi giocare ancora di più. -
3:50 - 3:52Le vibrazioni nascono sempre dalle corde,
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3:52 - 3:56ma i pick-up le trasformano
in segnali elettrici -
3:56 - 3:59da trasmettere alle casse,
che creano le onde sonore. -
3:59 - 4:01Tra i pick-up e le casse
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4:01 - 4:05è possibile modificare l'onda
in molti modi -
4:05 - 4:12creando effetti come distorsione,
overdrive, wah wah, delay e flanger. -
4:12 - 4:16E se pensi che la fisica della musica
serva solo a divertirsi -
4:16 - 4:18rifletti su questo:
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4:18 - 4:21alcuni fisici ritengono
che tutto ciò che esiste nell'universo -
4:21 - 4:27sia costituito dalle vibrazioni
di stringhe piccolissime e molto tese. -
4:27 - 4:29Dunque l'intera realtà potrebbe essere
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4:29 - 4:34il lungo assolo
di un Jimi Hendrix cosmico? -
4:34 - 4:39Di certo una corda che vibra
nasconde… più di quanto sembri.
- Title:
- La fisica della chitarra - Oscar Fernando Perez
- Description:
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Guarda la lezione completa: http://ed.ted.com/lessons/the-physics-of-playing-guitar-oscar-fernando-perez
I grandi maestri della chitarra come Jimi Hendrix riescono a usare la fisica delle onde a proprio piacimento, costruendo melodie con le vibrazioni e l'ispirazione del momento. Ma come fanno il legno, il metallo e la plastica a trasformarsi in ritmo, melodia e musica?
Oscar Fernando Perez ci spiega nel dettaglio la fisica della chitarra, dalla prima pennata all'arpeggio finale. - Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TED-Ed
- Duration:
- 04:55
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