모래 언덕의 노래는 모래 눈사태에 의해 유발됩니다. 모래 언덕 층은 이러한 소리를 더욱 증폭시키고 불길한 윙윙 거리는 소리로 우리에게 도달합니다.
“이 사막과 관련하여 놀라운 일이 있습니다. 여행자들이 밤에 따라 움직일 때, 그들 중 하나가 뒤쳐 질 기회가있을 때, 그는 영혼이 말하는 것을들을 것입니다.
낮에도 그 영혼들이 말하는 것을 듣는다. 그리고 때로는 다양한 악기의 소리와 더 일반적으로 드럼 소리가 들립니다. 그러므로이 여행을‘여행자들이 서로 가까이 유지할 수 있도록 관습 적입니다.”
- 마르코 폴로 (마르코 폴로의 여행)
사막은 항상 섬뜩하고 이상한 장소로 여겨져 왔으며, 마르코 폴로의 13 세기 여행에서 발췌 한 것은 그 수수께끼의 전통에 추가됩니다. 폴로 외에도 Charles Darwin과 Babur를 포함한 많은 탐험가들은 사막에서 허밍 영혼과 불길한 노래를 듣고 있다고보고했습니다. 오늘날에도 음악 노트와 비슷한 멜로디가 전 세계 여러 사막에서 들릴 수 있지만 전설과 달리이 소리는 으스스한 정신으로 인해 발생하지 않습니다.
건조한 사막의 신비한 가수는 Dunes 입니다 그것은 광대 함에 퍼져 있습니다.
그러나 모래 언덕이 노래하는 이유는 무엇입니까?
오랫동안 사람들은“바람이어야한다”고 말하면서 노래 모래 언덕을 어깨를 으 wh었지만 소리의 비결은 그렇게 간단하지 않습니다.
모래 언덕
모래가 바람에 의해 운반 될 때 모래 언덕은 대규모로 쌓입니다. 더미의 모양에 따라 모래 언덕은 다른 유형으로 나옵니다. 그들은 초승달 모양의 바찬 모래 언덕에서 선형, 포물선, 돔 및 별 모양의 모래 언덕에 이르기까지 다양합니다.
특정 모래 언덕은‘노래’,‘허밍’또는‘호황’으로 정의 된 뚜렷한 저주파 럼블을 생성합니다. 그것들을 특별하게 만드는 것은이 소리가 첼로의 악보 나 항공기의 드론 소리와 비슷하다는 것입니다. 이 노래는 몇 분 동안 지속될 수 있으며 최대 10km 떨어진 곳에서들을 수 있습니다.
Barchans는 지구상에서 가장 일반적인 모래 언덕이며 가장 일반적으로 노래하는 모래 언덕입니다. (사진 크레딧 :Anne97432/Wikimedia Commons)
모래 언덕은 어떻게 노래합니까?
Sand Dunes를 노래하는 과학은 지난 수십 년 동안 강렬한 논쟁의 주제였습니다. 모래 노래를 바람의 특성, 곡물 입자의 크기, 사막의 풍경 및 모래 언덕의 구조와 연관시키는 많은 이론이 있었지만 대부분은 호황과 관련된 모든 질문을 설명하지 못합니다.
급성장을 시작하는 것은 무엇입니까? 그렇게 멀리 가청 될 수 있습니까? 소리가 왜 악보와 비슷합니까? 그리고 왜 모든 모래 언덕이 노래하지 않습니까?
Gobi Desert의 노래 모래 언덕 (사진 크레디트 :Anton Petrus/Shutterstock)
왜 모든 모래 언덕이 노래하지 않습니까?
모든 모래 언덕이 좋은 가수는 아닙니다. 모래 언덕은 이러한 롤링 사운드를 생성하기 위해 특정 조건을 충족해야합니다.
- 첫째, 모래는 매우 건조 이어야합니다 사막에서 달성하기가 매우 쉽습니다. 그러나 소량의 수분이나 습도조차도 모래 언덕을 숨길 수 있습니다.
- 모래 입자는 균일 한 크기 을 가져야합니다 (평균 직경 200 μm). 이 상태는 바람에 의해 충족됩니다. 바람은 항상 특정 크기 범위 내에서 입자를 들어 올리는 경향이 있으며 모래의 체로 작용합니다.
- 모래 입자는 구형 이어야합니다 및 Smooth . 석영 모래 둥글고 세련된 구조로 유명하므로 많은 양의 석영을 포함하는 모래 언덕에서 급성장이 관찰되었습니다.
석영 모래 (사진 크레딧 :Dr. Norbert Lange/Shutterstock)
모래 언덕을 노래하게 만드는 것은 무엇입니까?
모래 언덕은 안정적인 구조가 아닙니다. 그것들은 약 1-2m 두께의 느슨한 모래 층으로 얹은 밀접하게 포장 된 모래의 견고한 내부 층으로 구성됩니다.
.전형적인 모래 모래 언덕은 특정 높이와 경사로 만 상승 할 수 있습니다. 해당 한계를 초과하면 모래가 모래 언덕 아래로 미끄러지기 시작하여 눈사태가 발생합니다. 이 눈사태는 자연스럽게 충만한 모래 언덕을 유발합니다.
Dune Avalanche Moving 내리막 길 (사진 크레디트 :Rygel, M.C./wikimedia Commons)
때때로, 우리는 또한 모래 언덕의 경사면을 미끄러 져 나갈 수 있습니다.
그러나 슬라이딩 모래는 어떻게 음악적 윙윙 거리는가? 이를 이해하기 위해 바이올린이나 첼로의 비유를 고려해 봅시다. 몇 줄을 문지르면 음악이 어떻게 생겨나나요? 에너지의 상호 연결을 통해.
우리가 현 위에 바이올린의 활을 미끄러 뜨릴 때, 활에서 마찰을하면 현이 진동하여 마찰 에너지가 진동 에너지로 변환됩니다. 이 에너지는 바이올린의 나무 몸으로 옮겨집니다.
목재 몸 안에는 공명에 의한 진동으로부터 특정 주파수를 향상시키는 공동이 있습니다. 따라서, 특정 주파수의 음파가 구멍 내에서 쌓이고 증폭됩니다. 마지막으로, 사운드 파는 나무 몸에 의해 공중으로 옮겨지고 파도가 귀에 닿을 때 음악으로 듣습니다.
비슷한 일이 모래 언덕 내에서 발생하지만 훨씬 더 큰 규모로 발생합니다.
노래 언덕 뒤에있는 과학
눈사태 중에는 균일 한 크기의 모래 곡물이 서로에 대해 문지릅니다. 이 곡물의 전단 바이올린의 활과 유사한 마찰 에너지를 생성합니다. 또한 모래가 높이에서 미끄러지면 모래의 잠재적 에너지가 운동 에너지로 변환되어 추가 에너지 원으로도 작용합니다.
눈사태의 에너지는 더 많은 모래 입자가 진동을 제공하므로 마찰 및 운동 에너지는 모래 내에서 진동 에너지로 변환됩니다. 이로 인해 ‘Burps’라는 짧은 소리의 소리가 생깁니다. .
전단 모래는 배출량을 발생시킵니다 (사진 크레디트 :Ivan Sommer/Shutterstock)
영화 Dune 의 '드럼 샌드'에 대한 언급을 기억하십시오. ? 바울이 우연히 드럼 모래 패치를 밟을 때 모래는 그의 계단의 소리를 증폭시켜 모래 벌을 끌어냅니다. Arrakis의 드럼 모래와 마찬가지로, 우리의 노래 모래 언덕은 눈사태에서 짧은 버프를 시끄럽고 긴 윙윙 거리는 소리로 변모합니다.
도파관 이론
도파관 이름에서 알 수 있듯이 파도를 안내하는 것입니다. 어렸을 때, 당신은 아마도 골판지 튜브를 사용하여 친구의 귀에 말하면 더 크고 더 나은 소리를 냈다는 것을 알았을 것입니다. 이것은 도파관의 전형적인 예입니다. 그것은 음파가 외부 환경으로 탈출되는 것을 방지하고 내부 반사를 통해 이들을 증폭시킵니다.
도파관의 두께는 주로 증폭되는 주파수를 결정합니다. 도파관이 너무 좁다면 소리를 전파 할 수 없습니다.
카타르의 모래 언덕. 노래 모래 언덕은 전 세계 약 35 개 지역에서 확인되었습니다. (사진 크레딧 :Danila SLSK 사진/셔터 스톡)
Nathalie Vriend와 ML Hunt의 도파관 이론에 따르면 Loose Layer 대기와 모래의 견고한 지하 층 사이에 샌드위치 된 모래는 지진 도파관 역할을합니다.
느슨한 모래 층의 공동 (바이올린의 공동과 같은)은 버핑 방출로부터 특정 주파수를 자극하여 별개의 롤을 설정하고 시작합니다.
Solid Sublayer 모래 언덕의 파도를 반영하고 소산을 방지합니다. 따라서 소리는 모래 내에서 대규모로 증폭되어 마침내 '노래'로 대기로 이동합니다.
결론
따라서 전단 모래는 소리를 불러 일으키고 '도파관'은 주파수를 설정하고 하드 하위 레이어는 신호를 증폭시키고 마지막으로 모래 언덕의 표면은 노래를 라우드 스피커처럼 분위기로 끌어 올립니다.
.이 이론은 또한 각 모래 언덕에서 생성 된 소리가 왜 뚜렷한 지, 왜 모든 모래 언덕이 노래하지 않는지 설명합니다.
모래 층의 두께에 따라 증폭 된 주파수는 다양하며 일부 두께는 주파수가 향상되지 않습니다. 모래 언덕 곡은 일반적으로 70-105 Hz의 주파수 범위 내에서 발생합니다.
마찬가지로, 젖은 모래가 작고 모래 언덕의 층을 변경하기 때문에 모래는 건조해야합니다. 또한, 균일 한 구형 곡물의 존재는 더 나은 전단을 제공합니다.
따라서 지금까지 제시된 모든 이론 중에서도 도파관 이론은 현상 뒤에 과학에 가장 큰 폐쇄를 제공하는 이론입니다.
노래 모래 언덕은 본질적으로 자연적으로 만들어지고 연주되는 거대한 악기입니다. 사막의 남아있는 노래는 예술가와 과학자 모두에게 영감을주었습니다. 울리는 모래 언덕이 반드시 괴롭히고 외로운 사막에서 당신의 마음을 저어 줄 것입니다.