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다른 악기가 다른 소리를내는 이유는 무엇입니까?

다른 악기는 진동하는 다른 방식으로 인해 다른 소리를냅니다. 그들이 만든 재료, 악기의 크기 및 악기의 연주 방식은 모두 진동에 영향을 미치며 결과적으로 악기가 만드는 소리.

음악은 우리 삶의 필수 부분입니다. 어떤 사람들에게는 엔터테인먼트의 한 형태이며 다른 사람들에게는 사랑하는 탈출입니다. 그것은 개별 문화뿐만 아니라 전국과 인류 전체의 필수 요소였습니다. 우리는 음악을 사용하여 사회를 조직하고, 축제를 축하하고, 사랑을 표현하고, 전쟁을 준비하고, 전쟁을 준비했습니다.

수년에 걸쳐, 우리는 싱글 또는 노래의 앨범을 발표 한 아티스트들이 주도하는 음악과 다양한 장르의 진화를 보았습니다.

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노래는 다른 악기와 보컬을 함께 혼합하여 새로운 사운드를 만들어 제작합니다. 그러나 모든 악기가 왜 그렇게 다른지 궁금한 적이 있습니까? 드럼이 왜 단단하고 깊게 들리지만 플루트가 너무 유동적이고 통풍이 잘되는가? 피아노가 왜 거친 소리가 나는 일렉트릭 기타에 비해 피아노 소리가 부드럽습니까?

악기가 독특한 사운드를 제공하는 것은 무엇입니까? (사진 크레딧 :Anna_kuzmina/Shutterstock)

다른 악기가 다른 소리를내는 이유를 이해하려면 먼저 음악의 물리학을 이해해야합니다.

​​소리는 무엇입니까?

소리는 물체가 진동 할 때 생성되는 파동입니다. 물체의 진동은 특정 배지에서 입자의 변위를 통해 전달된다. 우리가 무언가를들을 때, 음파는 진동 물체에서 옮겨지고 우리의 고막을 쳤다. 그런 다음 우리의 뇌에 의해 소리의 인식으로 처리된다.

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공중에서 여행하는 소리가 울부 짖으며 고막을 때렸습니다

들리는 소리의 품질은 사운드 파의 물리적 특성에 따라 다릅니다. 이러한 물리적 특성은 다음과 같이 특징입니다.

파장

파도는 상응하는 볏과 트로프 간격으로 이동합니다. 파장은 그러한 크레스트와 트로프의 한주기를 완성하는 것으로 간주됩니다.

파장 (사진 크레딧 :UDAIX/ShutterStock)

여기서 주목해야 할 것은 입자 자체가 배지를 통과하지 않고 인접한 입자를 대체한다는 것입니다. 이것이 파도가 이동하는 방법입니다. 느슨한 밧줄이 찌그러 질 때 형성된 파도와 유사하게, 밧줄의 줄은 이동하지 않지만 인접한 입자를 대체하여 본질적으로 앞뒤로 움직임으로 인해 파도를 형성합니다.

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파도의 앞뒤 움직임.

주파수

파도가 1 초 만에 앞뒤로 진행되는 횟수는 그 소리의 빈도입니다. 따라서 주파수 =파도 / 시간 단위의 완전한 사이클. 측정 단위는 Hertz입니다. 즉, 1Hz의 주파수는 1 초 만에 1 개의 앞뒤 움직임과 같음을 의미합니다.

사운드의 주파수는 피치가 결정되는데, 이것이 사운드가 얼마나 높거나 낮은 지입니다. 주파수가 높고 피치 소리가 높으면 칠판에서 손톱 스크 리코딩됩니다. 덜 주파수, 낮은 피치 사운드는 깊은베이스 드럼입니다.

인간 귀는 제한된 양의 주파수를 감지합니다. 하단에서, 우리가들을 수있는 가장 깊은 것은 20Hz이고 더 높은 수준에서는 최대 약 20000Hz를들을 수 있습니다.

진폭

진폭은 파도의 높이입니다. 높이는 소리의 음량을 결정합니다. 진폭이 높을수록 사운드가 커집니다. 파도의 중심은 파도의 휴식 위치로 생각된다. 진폭 측정은 중심에서 크레스트와 트로프의 상단 및 하단으로 이루어집니다.

노트

당신은 당신의 인생의 어느 시점에서 피아노의 열쇠를 보았을 것입니다. 각 키는 메모에 해당합니다. 키는 7 개의 흰색 키와 5 개의 검은 키 쌍으로 배열됩니다. 각 키는 특정 주파수에서 진동하기 때문에 독특한 소리를냅니다. 12 개의 키는 C에서 A로 배열됩니다. 함께 12 세트는 옥타브라고합니다.

피아노의 메모와 옥타브. (사진 크레딧 :Toponium/Shutterstock)

C1은 32.70Hz에서 진동하고 A1은 55.00Hz에서 진동합니다. 이 노트는 주파수의 오름차순 순서로 배열됩니다. 따라서 C1에서 A1은 옥타브가됩니다. 이 옥타브는 순서대로 계속 오름차순, C2 ~ A2, C3 ~ A3 등.

이 음악 표기법은 모든 악기에 대해 보편적입니다. 피아노에서 연주 한 A4는 A4가 기타에서 연주 한 것과 같은 주파수입니다. 그러나 그것이 사실이라면 왜 다른 소리를 냅니까?

​​악기에 특정한 소리를주는 것은 무엇입니까?

배음과 고조파

제안은 직관적 인 것처럼 보이며, 같은 주파수를 운반하는 메모는 모든 악기에서 동일하게 소리를 내야하지만 무대 뒤에서 훨씬 더 많은 일이 일어나고 있습니다.

A3 노트 (110Hz)에서 기타의 끈을 뽑을 때, 우리가 듣는 소리는 단 하나의 주파수로 만들어지지 않습니다. 사운드에는 기본 주파수 (A3) 아래에 숨겨진 주파수가 포함되어 있습니다.

소리에 여러 층의 파도가 있으며 각각은 악기에 고유합니다.

따라서 문자열은 110Hz에서 한 번 진동하며 220Hz에서 두 번, 330Hz에서 3 회 진동합니다. 이것은 동시에 일어나고 있으므로 모두 기타에 독특한 사운드를 제공하기 위해 함께 추가합니다.

줄은 복잡한 파도를 만듭니다

이러한 주파수 단계는 오버 톤이므로 220Hz는 첫 번째 오버 톤이되고 330Hz는 2 차 오버 톤이됩니다. 이것은 무한히 일어날 수 있습니다. 이 파도의 상호 작용으로 인해 실제로 관찰 될 때 문자열의 움직임은 매우 복잡해집니다. 우리는 실제로 많은 사람들의 합이더라도 하나의 소리 인 것처럼 보이기 때문에 많은 오버 톤을 구별 할 수 없습니다.

(사진 크레딧 :Fouad A. Saad/Shutterstock)

우리는 많은 주파수가 함께 들리지만, 문자열은 초당 110 번만 진동합니다. 이는 기본 주파수가 한 번의 전체 사이클을 완료하고 첫 번째 오버 톤이 2주기를 완료하고 세 번째는 3주기를 완료하기 때문에 발생합니다. 따라서 전체 패턴은 110Hz의 기본 주파수에서 진동하며, 이는 추가 주파수에 의해 더욱 복잡해집니다.

추가 주파수는 기본 주파수의 정수입니다. 이 정수를 고조파라고합니다. 고조파 시리즈에서 다음 주파수는 항상 기본 주파수의 배수입니다. 기본 주파수가 110Hz 인 경우 다음은 (2 × 110 =220), (3 × 110 =330) 등이됩니다.

고조파 - 기본 주파수의 정수. (사진 크레딧 :Fouad A. Saad/Shutterstock)

오버 톤은 고조파에 해당하지만 때로는 오버 톤이 기본 주파수의 정수가 아니며,이 용어는 두 용어가 서로 떠나는 곳입니다.

오버톤과 고조파는 기타가 다른 주파수를 생성하는 길이의 줄이 있기 때문에 피아노와 다른 이유 중 하나입니다.

Timbre

우리의 귀는 다른 소리를 인식하는 데 매우 능숙합니다. 이것이하는 한 가지 방법은 소리의 "음색"을 통한 것입니다. 음색은 음질 또는 소리의 색조입니다. 소리의 음색은 소리가 만드는 오버 톤과 고조파에 의해 결정됩니다.

다른 악기의 다른 음색. (사진 크레딧 :Vecton/Shutterstock)

각 고조파의 진폭과 피치 변화는 악기에 특정 음색을 제공합니다. 소리 의이 '품질'은 물리적 인 것만 큼 지각적인 현상입니다. 사람들은 귀의 지각력으로 인해 두 가지 음원을 구별 할 수 있습니다.

음색을 결정하는 사운드의 물리적 특성은 스펙트럼과 봉투입니다. 스펙트로 그램은 사운드의 다양한 주파수를 시각적 형태로 표시합니다. 봉투는 진폭과 피치 모두에서 시간이 지남에 따라 사운드가 어떻게 변하는 지 설명합니다.

사운드의 '색상'을 보여주는 스펙트로 그램

재료

악기의 재료는 또한 자료가 악기의 음색에 직접적인 영향을 미치기 때문에 차별화 된 사운드의 주요 이유 중 하나입니다.

다른 재료마다 밀도가 다르므로 사운드의 속도에 영향을 미칩니다. 일부 재료는 매우 반사적이며 사운드에 더 많은 층을 추가합니다.

다른 재료의 소리 속도 (사진 크레디트 :Fouad A. Saad/Shutterstock)

재료의 진동도 고려해야 할 요소입니다. 금속은 플라스틱과 다르게 진동하여 풍부하고 선명한 사운드를 제공합니다.

결론

소리는 자연의 기본 세력 중 하나이며, 인간 경험의 중요한 부분입니다. 다른 소리의 차별화는 우리가 위험의 순간에 서로 의사 소통 할 수있게함으로써 우리가 생존하는 데 도움이되었습니다. 또한 우리가 무형을 표현하도록 도와 주면서 다른 사람들과 연결하는 데 도움이되었습니다.

오버톤, 고조파, 음색 및 재료는 사운드를 차별화하고 악기에 고유 한 품질을 제공합니다. 그것에 대해 하나님 께 감사드립니다! 모든 악기가 똑같이 들렸다면이 세상이 얼마나 부드럽게 될까요?


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