Naturaleza del sonido
A través de la interdisciplinidad que implica el sonido se pueden asimilar metodologías científicas, conociendo las bases físicas del sonido no solo resulta practico, sino que además puede ser altamente inspirador (Ruiz i Carulla, 2020).
El sonido es un fenómeno de propagación de ondas mecánicas, para que haya ondas necesitamos un medio elástico por el cual las ondas puedan propagarse (Ruiz i Carulla, 2020).
Conocer cómo funcionan las ondas y cómo se comportan en el espacio nos puede ser de gran ayuda al generar una obra. Podemos plantearnos preguntas como ¿La acústica de un espacio como va a influir en mi trabajo? ¿Cómo influye el espacio a la propagación del sonido?
Aunque en este caso hablamos del sonido, quisiera compartir un experimento que muestra cómo este fenómeno también ocurre durante un terremoto. Dependiendo de las frecuencias de las ondas sísmicas y de cómo se acoplen, el impacto puede ser mayor en edificios más altos o bajos, afectando en diferente medida la estabilidad de las infraestructuras.
Mediante la cimática podemos visualizar las ondas acústicas gracias al físico Chladni (Figuras cinemáticas). Las regiones de los cuerpos y de las ondas donde la amplitud de la oscilación es nula se denomina nodos o nudos y las regiones donde la amplitud de onda es más grande se denominan antinodos. Las regiones nodales pueden tener otros materiales en contacto sin que se interrumpa la propagación de ondas, sin embargo, las regiones anti nodales son las más móviles y las que necesitan poder estar libres para vibrar. Las ondas dependen del medio. (Ruiz i Carulla, 2020).
Sabemos que tenemos dos tipos de ondas dependiendo de la dirección en que se propaguen:
- Longitudinales que son las que encontramos continuamente en el aire o bajo el agua. Se producen porque la comprensión y la dilatación se dan en la misma dirección en que la onda se propaga (Ruiz i Carulla, 2020).
- Transversales se producen en medios como cuerdas tensadas o superficies de agua. Cuando uno de estos medios recibe un impacto en su superficie se deforma elásticamente avanzando lateralmente a lo largo de toda la superficie. Produciéndose una oscilación en sentido transversal a la dirección en que avanza la vibración (Ruiz i Carulla, 2020).
Objeto sonoro.
Los Baschet estudiaron la física acústica y, tras experimentación empírica, lograron comprender cómo las características del sonido dependen de la forma, el material y la energía del objeto que lo genera (Ruiz Carulla, 2020).
Un objeto sonoro depende de la combinación de una serie de elementos funcionales:
- Oscilador: es el elemento capaz de vibrar.
- Activador: estimula la vibración del oscilador.
- Difusor: un elemento capaz de propagar las vibraciones por el medio audible.
- Gama: reguladores y moduladores de los valores tonales o tímbricos.
- Resonadores: añadidos que incrementan las resonancias o filtran frecuencias para singularizar el sonido.
Moduladores de gama y resonadores son optativos y no los encontraremos en todos los objetos sonoros (Ruiz Carulla, 2020).
Teniendo en cuenta que Basquet menciona que nos hace falta un elemento capaz de oscilar, lo bastante elástico, por su forma y su material para que pueda recibir un estímulo mecánico y vibrar encontramos materiales y formas más adecuados y la combinación de ambos hace que otros que puedan oscilar y producir sonido. (Ruiz Carulla 2020).
Cada material tiene unas características que favorecen o dificultan que se produzca la propagación de ondas, así como la forma determina hacía que dirección se propagan las ondas.
Referencias
Ruiz Carulla, M. (2020) Objeto sonoro. FUOC. Universitat Oberta de Catalunya.
Ruiz i Carulla, M. (2020) Naturaleza del sonido. FUOC. Universidad Oberta de Catalunya.
Ruiz Carulla, M. (2020). Objecte sonor. Disponible: https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00270035/
Universitat de València. (s.f.). Ondas en un muelle gigante (Slinky). Disponible:https://www.uv.es/uvweb/fisica/es/catalogo-demos/oscilaciones-ondas/ondas-muelle-gigante-slinky-1286053998285/DemoExp.html?id=1286100769639
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