A física de tocar guitarra - Oscar Fernando Perez
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0:07 - 0:11Hendrix, Cobain e Page.
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0:11 - 0:13Todos sabem tocar
com técnica e velocidade, -
0:13 - 0:16mas como exatamente
essas engenhocas icônicas em suas mãos -
0:16 - 0:22produzem notas, ritmo, melodia e música?
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0:22 - 0:27Ao tocar uma corda de guitarra, cria-se
uma vibração chamada onda estacionária. -
0:27 - 0:31Alguns pontos na corda, chamados de nós,
não se mexem nem um pouco, -
0:31 - 0:35enquanto outros pontos, os ventres,
oscilam de um lado para o outro. -
0:35 - 0:40A vibração passa pelo braço e cavalete
para o corpo da guitarra, -
0:40 - 0:42onde a madeira fina e flexível vibra,
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0:42 - 0:47comprimindo e rarefazendo
as moléculas de ar ao redor. -
0:47 - 0:50Essa sequência de compressões
cria ondas sonoras, -
0:50 - 0:54e as que estão dentro da guitarra
saem, em maior parte, pela boca. -
0:54 - 0:56Finalmente, se propagam até o seu ouvido,
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0:56 - 0:59que as traduz em impulsos elétricos
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0:59 - 1:02que o seu cérebro interpreta como som.
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1:02 - 1:06O tom desse som depende
da frequência das compressões. -
1:06 - 1:11Uma corda que vibra rapidamente
produz várias compressões próximas, -
1:11 - 1:13criando um som agudo,
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1:13 - 1:16e uma vibração lenta produz um som grave.
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1:16 - 1:20Quatro coisas influenciam
a frequência da vibração da corda: -
1:20 - 1:24o comprimento, a tensão,
a densidade e a espessura. -
1:24 - 1:27Cordas típicas de guitarra
são todas do mesmo comprimento -
1:27 - 1:31e têm uma tensão parecida,
mas variam em espessura e densidade. -
1:31 - 1:34Cordas mais grossas vibram
mais lentamente, -
1:34 - 1:36produzindo notas mais graves.
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1:36 - 1:38Toda vez que você toca uma corda,
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1:38 - 1:41você cria, na verdade,
várias ondas estacionárias. -
1:41 - 1:45Há a primeira onda fundamental
que determina o tom da nota, -
1:45 - 1:48mas também existem ondas
chamadas de harmônicas, -
1:48 - 1:51cujas frequências são múltiplas
da frequência fundamental. -
1:51 - 1:57Todas essas ondas se juntam para formar
uma onda complexa com um som rico. -
1:57 - 2:01A forma com que você toca a corda
determina quais são as harmônicas obtidas. -
2:01 - 2:03Se você tocar perto do meio,
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2:03 - 2:07você deve obter a frequência fundamental
e as harmônicas ímpares, -
2:07 - 2:10que possuem ventres no meio da corda.
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2:10 - 2:14Se você tocar perto do cavalete,
geralmente obtém harmônicos pares -
2:14 - 2:16e um som mais metálico.
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2:16 - 2:19A típica escala ocidental se baseia
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2:19 - 2:22na série harmônica
de uma corda em vibração. -
2:22 - 2:24Quando ouvimos uma nota
tocada com outra -
2:24 - 2:27que tem exatamente duas vezes
a sua frequência, -
2:27 - 2:29sua primeira harmônica,
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2:29 - 2:33elas soam tão em harmonia
que atribuímos a elas a mesma nota, -
2:33 - 2:37e definimos a diferença entre elas
como uma oitava. -
2:37 - 2:40O resto da escala
está comprimido nessa oitava -
2:40 - 2:42dividido em 12 semitons
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2:42 - 2:48cuja frequência é cada vez 2^(1/12)
maior do que a anterior. -
2:48 - 2:51Esse fator determina
o espaçamento dos trastes -
2:51 - 2:57Cada traste divide o comprimento restante
da corda em 2^(1/12), -
2:57 - 3:01fazendo as frequências
crescerem em semitons. -
3:01 - 3:03Instrumentos sem trastes, como o violino,
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3:03 - 3:07facilitam a produção de infinitas
frequências entre cada nota, -
3:07 - 3:11mas adicionam o desafio
de tocar sem desafinar -
3:11 - 3:13O número de cordas e suas afinações
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3:13 - 3:16são adaptadas para os acordes
que gostamos de tocar -
3:16 - 3:18e a fisiologia das nossas mãos.
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3:18 - 3:21As formas e os materiais
das guitarras também podem variar, -
3:21 - 3:25e ambos mudam a natureza
e o som das vibrações. -
3:25 - 3:27Tocar duas ou mais cordas ao mesmo tempo
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3:27 - 3:32permite criar novos padrões de onda
como acordes e outros efeitos de som. -
3:32 - 3:36Por exemplo, ao tocar duas notas
cujas frequências estão próximas, -
3:36 - 3:42elas se combinam e criam uma onda sonora
cuja amplitude cresce e decresce, -
3:42 - 3:46produzindo um efeito vibrante,
que os guitarristas chamam de ritmos. -
3:46 - 3:50E com guitarras elétricas
pode-se jogar ainda mais. -
3:50 - 3:52As vibrações ainda começam nas cordas,
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3:52 - 3:56mas depois são transformadas
em sinais elétricos pelos captadores -
3:56 - 3:59e transmitidos para alto-falantes
que criam as ondas sonoras. -
3:59 - 4:01Entre os captadores e os alto-falantes,
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4:01 - 4:05é possível processar a onda
de várias maneiras, -
4:05 - 4:12para criar efeitos como distorção,
overdrive, wah-wah, delay e flanger. -
4:12 - 4:16E para que não pensem que a física
da música é útil só para o entretenimento, -
4:16 - 4:18considere isto.
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4:18 - 4:21Alguns físicos creem que tudo no universo
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4:21 - 4:27é criado pela série harmônica
de cordas muito finas e tensas. -
4:27 - 4:29Então talvez toda a nossa realidade
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4:29 - 4:34seja um solo prolongado
de algum Jimi Hendrix cósmico? -
4:34 - 4:39Claramente, as cordas incluem
muito mais do que o ouvido capta.
- Title:
- A física de tocar guitarra - Oscar Fernando Perez
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Veja a lição completa: http://ed.ted.com/lessons/the-physics-of-playing-guitar-oscar-fernando-perez
Mestres da guitarra como Jimi Hendrix são capazes de curvar a física das ondas às suas vontades, tocando melodias de inspiração e vibração. Mas como madeira, metal, e plástico se transformam em ritmo, melodia, e música? Oscar Fernando Perez detalha a física de tocar guitarra, do primeiro dedilhado ao solo final.
Lição de Oscar Fernando Perez , animação de Chris Boyle. - Video Language:
- English
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- closed TED
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- TED-Ed
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