{"id":42659,"date":"2023-10-01T20:38:23","date_gmt":"2023-10-02T01:38:23","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=42659"},"modified":"2023-10-01T20:38:24","modified_gmt":"2023-10-02T01:38:24","slug":"como-suenan-los-elementos-quimicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2023\/10\/01\/como-suenan-los-elementos-quimicos\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo suenan los elementos qu\u00edmicos?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tabla peri\u00f3dica de elementos ha sido durante mucho tiempo un elemento b\u00e1sico en las aulas y laboratorios de ciencias de todo el mundo, pero \u00bfalguna vez te has preguntado c\u00f3mo suenan estos elementos? Puedes tocar, ver y, por supuesto, saborear y oler elementos, pero \u00bfc\u00f3mo es posible escucharlos? Aqu\u00ed entra W. Walker Smith, un investigador de la Universidad de Indiana, que ha llevado su pasi\u00f3n por la m\u00fasica y la qu\u00edmica a un nivel completamente nuevo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante una t\u00e9cnica llamada sonificaci\u00f3n de datos, Smith ha convertido la luz visible emitida por los elementos en sonidos \u00fanicos y complejos para cada uno. En el proceso, ha compilado efectivamente una tabla peri\u00f3dica musical.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La salida de audio resultante es una mezcla fascinante de armon\u00edas y patrones de ritmo a medida que las notas de diferentes elementos interact\u00faan entre s\u00ed. Los elementos m\u00e1s simples, como el hidr\u00f3geno y el helio, suenan vagamente como acordes musicales, mientras que otros tienen una armon\u00eda m\u00e1s compleja. Por ejemplo, el calcio suena como campanas repicando y el zinc se parece a un coro angelical cantando un acorde mayor con vibrato.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"What Do the Elements Sound Like? | Headline Science\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4SBRqVCWBZM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El sonido de la qu\u00edmica<br><\/strong>Smith tuvo la idea durante sus incursiones iniciales en la sonificaci\u00f3n qu\u00edmica cuando transform\u00f3 las vibraciones naturales de las mol\u00e9culas en acordes musicales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Luego vi representaciones visuales de las distintas longitudes de onda de luz liberadas por elementos como el escandio&#8221;, dice Smith. &#8220;Eran hermosos y complejos, y pens\u00e9: &#8216;Guau, realmente quiero convertirlos en m\u00fasica tambi\u00e9n'&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, Smith no es el primero en tener esta idea. Anteriormente, a otras personas se les ocurri\u00f3 asignar las longitudes de onda m\u00e1s brillantes de la luz reflejada por un elemento qu\u00edmico a notas individuales tocadas por las teclas de un piano. Pero al hacerlo, este enfoque ignora la rica variedad de longitudes de onda que emiten algunos elementos, sobre todo los metales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para preservar la mayor complejidad y matices posible, Smith trabaj\u00f3 con expertos tanto en qu\u00edmica como en m\u00fasica para dise\u00f1ar un nuevo algoritmo inform\u00e1tico que convierte los datos de luz de cada elemento en una mezcla de notas, todo en tiempo real. Este programa inform\u00e1tico convierte longitudes de onda de color discretas en ondas sinusoidales individuales cuya frecuencia corresponde a la de la luz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, esta no es una conversi\u00f3n perfecta, ya que una &#8216;octava&#8217; de luz tiene una frecuencia mucho m\u00e1s alta que el rango audible, por lo que los investigadores redujeron las frecuencias de las ondas sinusoidales en un factor de 10 a 12 (es decir, 1 seguido de 12 ceros). De hecho, podr\u00edamos escucharlos. La amplitud de las longitudes de onda, que es lo alto o bajo que suenan, coincide con el brillo de la luz reflejada por cada elemento qu\u00edmico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunas de las notas pueden sonar desafinadas, pero eso es de esperarse porque las conversiones no se ajustan perfectamente a la escala temperada igual, el sistema de afinaci\u00f3n utilizado por todos los instrumentos modernos, en el que la octava se divide en 12 semitonos de igual tama\u00f1o. Estos tonos desafinados, conocidos musicalmente como microtonos, provienen de frecuencias que se encuentran entre las teclas de un piano tradicional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Las decisiones sobre qu\u00e9 es vital preservar al realizar la sonificaci\u00f3n de datos son desafiantes y gratificantes. Y Smith hizo un gran trabajo al tomar esas decisiones desde un punto de vista musical&#8221;, dijo Chi Wang, profesor de la Escuela de M\u00fasica Jacobs que particip\u00f3 en el desarrollo del algoritmo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo final de Smith es convertir esta tecnolog\u00eda en un nuevo instrumento musical con una exhibici\u00f3n en el Museo WonderLab de Ciencia, Salud y Tecnolog\u00eda en Bloomington, Indiana. Espera crear una tabla peri\u00f3dica musical interactiva en tiempo real que permita tanto a ni\u00f1os como a adultos seleccionar un elemento y escuchar su sonido \u00fanico mientras ven una muestra de su espectro de luz visible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las posibles aplicaciones de este enfoque basado en el sonido van m\u00e1s all\u00e1 de crear m\u00fasica hermosa. Tiene valor como m\u00e9todo de ense\u00f1anza alternativo en las aulas de qu\u00edmica, haci\u00e9ndolo inclusivo para personas con discapacidad visual y diferentes estilos de aprendizaje.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/sound-chemical-elements\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/sound-chemical-elements\/\">ZME Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La tabla peri\u00f3dica de elementos ha sido durante mucho tiempo un elemento b\u00e1sico en las aulas y laboratorios de ciencias de todo el mundo, pero \u00bfalguna vez te has preguntado c\u00f3mo suenan estos elementos? Puedes tocar, ver y, por supuesto, saborear y oler elementos, pero \u00bfc\u00f3mo es posible escucharlos? Aqu\u00ed entra W. 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