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¿Quién inventó las notas? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Quién inventó las notas musicales?

Durante mucho tiempo no se grababa música. Se cantaba o tocaba de memoria. Pasó de un artista a otro y se distorsionó con el tiempo. Era necesario encontrar una forma de grabar la música para que se interpretara exactamente como la compuso el autor. Así que había una forma de grabar música con la ayuda de notas.

El sistema de notación musical adoptado hoy en día en el mundo occidental se creó a lo largo de los siglos, desde finales del siglo IX hasta principios del siglo XVIII. Se originó en las catedrales y monasterios de la Iglesia Católica Romana. Se cantaban muchos servicios de la iglesia, pero se cantaban de memoria. A fines del siglo IX, comenzaron a escribir puntos y rayas sobre las palabras del libro de oraciones, así como a dibujar pequeños rizos. Estos íconos aún no eran notas, solo mostraban la dirección de la melodía y aún eran muy imprecisos.

Hacia el 900 d.C. mi. se le ocurrió una mejor manera. Los signos comenzaron a escribirse a cierta distancia por encima o por debajo de la línea roja horizontal, lo que significaba la nota "fa" en el tono. Tal registro mostró dónde necesitas cantar alto y dónde, bajo. La duela fue inventada por el monje Guido d'Arezzo. Constaba de cuatro líneas. Este método hizo posible mostrar la duración de cada nota. Fue mejorado en los siglos XIII-XIV. Los billetes adquirieron una nueva forma, añadiéndose palos a algunos de ellos según su duración. En la década de 1600, las notas se volvieron redondas y la notación musical adquirió un aspecto moderno.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué país fabrica armas con diferente estriado que el resto del mundo?

Durante el vuelo, una bala disparada con un arma estriada gira y su trayectoria se desvía de una línea recta, lo que se denomina derivación. En la gran mayoría de los modelos modernos de armas, el estriado se realiza en el sentido de las agujas del reloj visto desde la parte trasera del cañón, por lo que la desviación derivacional de la bala es hacia la derecha. El estriado en sentido contrario a las agujas del reloj y, en consecuencia, la desviación derivativa de la bala hacia la izquierda, se usa solo en armas japonesas.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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LED que emiten luz enredada 29.03.2014

Científicos de la Universidad de Toronto han desarrollado un esquema para el funcionamiento de los LED que pueden emitir fotones entrelazados debido a una capa superconductora adicional.

Los LED ordinarios emiten fotones que no están correlacionados entre sí de ninguna manera. Para obtener luz entrelazada, los físicos complementaron los LED convencionales con una capa de sustancia superconductora. Esta sustancia contiene los llamados pares de Cooper, es decir pares de electrones enlazados. El uso de tales electrones en la emisión de luz conduce a la aparición de pares de fotones entrelazados.

Como referencia: las partículas "entrelazadas" son partículas cuyas propiedades cuánticas están estrictamente correlacionadas entre sí. Por ejemplo, al medir la polarización de un miembro de un par de fotones entrelazados, uno puede obtener información sobre el otro, sin importar dónde se encuentre en ese momento. Hasta ahora, los fotones entrelazados se han obtenido únicamente mediante la manipulación de átomos individuales enfriados, vacantes NV en diamantes (es decir, pares de electrones de nitrógeno individual ubicados en un cristal de carbono), así como puntos cuánticos.

Las fuentes confiables y simples de fotones entrelazados son de gran importancia para la criptografía cuántica. Dichos fotones se utilizan para transferir la clave entre los interlocutores. Recientemente, los científicos han aprendido a aplicar luz entrelazada cuántica también en microscopía. Se descubrió que el contraste de las micrografías tomadas con luz entrelazada es casi un tercio más alto que el límite cuántico típico de claridad para los fotones ordinarios.

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