Бесплатная техническая библиотека
Настройка гитары по телевизору. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Музыканту
Комментарии к статье
Настройка гитары включает в себя, по крайней мере, два этапа: настройку одной из струн на образцовую частоту (для этой цели обычно используют первую струну и камертон с частотой 440 Гц) и настройку по ней остальных струн. Но если на втором этапе какие-либо инструменты не требуются, то на первом необходим источник звука образцовой частоты. Между тем в каждом доме есть телевизор, частота развертки кадров в котором (точнее, полукадров из четных и нечетных строк) равна 50 Гц. Эта частота весьма стабильна, поэтому ее вполне можно использовать в качестве образцовой.
Для настройки гриф гитары 1 (см. рисунок) располагают вертикально таким образом, чтобы шестая струна 2 была видна на фоне светящегося экрана телевизора 4. Если теперь заставить ее колебаться, то можно наблюдать волны колебаний 3 (они "развертываются" с помощью телевизора). При кратном соотношении частот колебаний струны и телевизионной развертки волна будет неподвижна. На рисунке показан случай, когда частота колебаний струны равна 50 Гц.

Однако частоты нот не кратны 50, поэтому добиваться точной синхронизации колебаний бессмысленно - строй будет нестандартным. Но известно, что частота колебаний, соответствующая ноте G (третий лад, шестая струна), равна 97,999 - 98 Гц, а ноте G# (четвертый лад) - 103,826 Гц" 104 Гц. При воспроизведении этих нот наблюдаются почти два периода колебаний струны. Из-за не кратности частот в первом случае волны перемещаются вниз с частотой 2 Гц (100 - 98), а во втором - вверх с частотой 4 Гц (104 - 100), т. е. со скоростью вдвое большей. Различное направление движения волн обусловлено разными знаками отклонения частот колебаний струны от второй гармоники частоты развертки телевизора.
Точность такой настройки достаточно высока. Оценим, например, погрешность, когда скорости перемещения волн вверх и вниз одинаковы, т. е. если частота ноты G = 97 Гц, а ноты G# = 103 Гц. Нетрудно убедиться, что в обоих случаях она не превышает 1 %: (98 - 97)/98 = 0,0102; (104 -103)/104 = 0,0096. Отметим, что при небольшом навыке получить отличающиеся в два раза скорости движения волн несложно, поэтому реальная точность настройки значительно выше.
Автор: И.Терехин, г.Рязань
Смотрите другие статьи раздела Музыканту.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Квантовая батарея с мгновенной зарядкой и кратким хранением
14.09.2026
Аккумуляторы постепенно совершенствуются, однако между скоростью зарядки и способностью долго хранить энергию по-прежнему существует заметный компромисс. Исследователи, работающие в области квантовой физики, ищут принципиально иные способы накопления энергии. Одно из таких направлений связано с квантовыми батареями, использующими необычные свойства света и материи. Новый прототип продемонстрировал впечатляющую скорость зарядки, хотя до полноценного практического устройства ему еще далеко.
Разработанная специалистами система способна получать энергию за фемтосекунды - квадриллионные доли секунды. Для сравнения, одна фемтосекунда составляет 10^-15 секунды. После завершения зарядки прототип удерживает накопленную энергию в течение наносекунд, то есть миллиардных долей секунды. Это примерно в миллион раз дольше самой зарядки. Однако столь эффектные показатели времени пока не означают, что устройство способно заменить обычный аккумулятор: запас энергии остается крайне небольшим.
В осн ...>>
Загрязнение воздуха ослабляет ледники Гималаев
13.09.2026
Ледники высокогорных районов долгое время считались одними из наиболее удаленных от человеческой деятельности природных объектов. Однако даже эти гигантские массивы льда не защищены от загрязнения атмосферы. Частицы сажи, минеральной пыли и других веществ переносятся на большие расстояния, оседают на снегу и льду и изменяют их способность отражать солнечную энергию. На фоне глобального потепления подобное воздействие способно ускорять таяние ледников и усиливать связанные с ним природные риски.
Особое внимание специалистов привлекают Гималаи, где ледники играют важную роль в формировании речного стока и поддержании водных ресурсов. Один из наиболее показательных регионов - Лангтанг в Непале. Несмотря на удаленность и живописный высокогорный ландшафт, он расположен по направлению переноса воздушных масс от одних из наиболее загрязненных промышленных районов Южной Азии. Недавний обвал ледника в этой местности сопровождался разрушительными внезапными паводками. При этом точная причина ...>>
Случайная новость из Архива Влияение тени на рост растения
25.01.2025
Фотосинтез - сложный процесс, благодаря которому растения преобразуют солнечный свет в энергию, необходимую для их роста и развития. Долгое время считалось, что растения, находящиеся в тени, получают меньше света и, следовательно, менее эффективно осуществляют фотосинтез. Однако, недавнее исследование, проведенное нидерландскими учеными из Утрехтского и Вагенингенского университетов, показало, что это не совсем так. Они обнаружили, что растения в тени способны использовать свет более эффективно, чем считалось ранее.
"Когда вы лучше понимаете, как разные цвета света влияют на фотосинтез и рост растений, вы можете помочь производителям разработать разумные способы дополнить естественный солнечный свет цветным светом", - объяснил исследователь Утрехтского университета Гуго де Бур, подчеркнув практическую значимость этого открытия. Речь идет о том, что понимание этого процесса может принести большую пользу тепличному хозяйству.
Оказывается, эффект более эффективного использования света в тени особенно заметен у растений, затененных другими растениями. Дело в том, что растения поглощают для фотосинтеза лишь часть солнечного света, а остальная часть проходит сквозь листья, преимущественно в виде зеленого света. "Вы сами видите это, глядя в лесной род: листья немного похожи на зеленые фильтры над вами", - отмечает исследователь. Аналогичный эффект наблюдается и со светом вне видимого спектра, в диапазоне от 700 до 750 нм, который называют "дальним красным".
Таким образом, растения, произрастающие в тени других растений, получают больше зеленого и дальнего красного света, чем те, что растут на открытом солнечном свете. Исследование показало, что растения активно используют именно дальнюю красную часть спектра для фотосинтеза в условиях затенения.
В ходе исследования ученые провели большое количество измерений фотосинтеза, используя разные цвета и интенсивность света. "Оказалось гораздо сложнее количественно определить влияние цвета на фотосинтез, поскольку доступные математические модели и методы измерения базировались на предположении, что растения используют свет только видимого спектра", - рассказывает Гуго де Бур. Для решения этой проблемы исследователи адаптировали широко используемую модель фотосинтеза, чтобы количественно оценить цветовой эффект, используя комбинированные измерения фотосинтеза и полного спектра света, достигающего листа.
Полученные результаты имеют большое значение для понимания процесса фотосинтеза и адаптации растений к различным условиям освещения. Это открытие может способствовать разработке новых методов выращивания растений, в том числе в теплицах, где можно оптимизировать спектр освещения для достижения максимальной эффективности фотосинтеза и увеличения урожайности. Кроме того, эти знания могут быть полезны в сельском хозяйстве для выбора наиболее подходящих сортов растений для различных регионов и условий выращивания.
Это исследование представляет собой важный шаг вперед в изучении фотосинтеза. Оно показало, что растения в тени обладают уникальной способностью эффективно использовать доступный свет, что открывает новые перспективы для развития сельского хозяйства и тепличного производства. Дальнейшие исследования в этом направлении, вероятно, приведут к созданию инновационных технологий, которые помогут обеспечить человечество продовольствием в условиях изменяющегося климата.
|
Другие интересные новости:
▪ Оптический диод
▪ Отголоски древнего землетрясения
▪ Наушники Philips Fidelio L2
▪ Серия драйверов жестких дисков ATA с диаметром диска 2,5 дюйма для ноутбуков
▪ Проектор BenQ GV31
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Телевидение. Подборка статей
▪ статья Страна должна знать своих героев. Крылатое выражение
▪ статья Зачем телу нужна вода? Подробный ответ
▪ статья Машинист экскаватора. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Живая вода для овощной грядки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Сингальские пословицы и поговорки. Большая подборка
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026