Cálculo de frecuencia de masa de los planetas del sistema solar.
(En desarrollo)
Teoría especulativa: El sonido en el espacio fuera de la atmósfera terrestre al no poseer moléculas de aire no puede propagarse, sólo es posible la propagación en el vacío de ondas de luz o partículas, que son medidas por medio de un procesamiento digital llamado espectrometría de absorción y emisión atómica, en donde se identifican las ondas electromagnéticas en un espectro de color visual, estos fotones en algunos casos actúan cómo ondas y otras cómo partículas según experimentos de la mecánica cuántica.
En este caso observamos los movimientos de rotación y traslación donde en ellos encontramos por medio de los períodos en frecuencia a partir de dichos movimientos, que pueden ser traducidas a física del sonido cómo ciclos/seg. Estos mismos pasados a las conocidas unidades de Heinrich Rudolf Hertz (Hz). produciendo frecuencias fundamentales que por medio del cálculo en potencias de octavas han sido transportadas a sonidos audibles dentro del rango de la audición humana.
Con los reciente descubrimiento y comprobación del Bosón de Higgs el 4 de julio de 2012 en el Colisionador de hadrones CERN Suiza, puede que ahora en esta teoría tome sentido y podamos tener un medio de transmisión en el espacio a través de este campo de Higgs
Para detectar el movimiento tendría que utilizarse una instrumentación especial para este tipo de medición ya que es un campo muy sutíl. Pero es un campo que abarca todo el universo. que
La ciencia apenas ha descubierto explorado y encontrado esta partícula, hará falta sólo un poco de tiempo para la medición del movimiento de éstas partículas.
Propuesta teórica: Dennis Mateis.
Fórmula: Abel Álvarez, Ceferino Marrero, Alejandro Jiménez, Samson Gasparyan.
Investigación sobre la armonía de sonidos provenientes de éste representativo número.
¿ Que significado tenía para Tesla ésta enigmática cifra en sus
estudios sobre energía libre?
La Música 369 Hz. son un conjunto
de frecuencias distintas a las notas de la escala diatónica, que
acompañan al bastante mencionado y conocido tono 432Hz con intervalos (
distancias ) diferentes. Aquí
encontramos flujos de energía, patrones, vibración y armonía diferentes,
basados en 11 tonos más la 12 ava nota, que define una octava.
Disco virtual de música contemporanea alojadao en el sello Alina Record ( Madrid ).
conducido por Víctor Sequí, Especializado en música de improvisación libre y nuevas músicas.
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Para identificar o relacionar los sonidos de la escala musical áurea con un símbolo, las letras del abecedario griego pueden cumplir esa función de manera ascendete desde Alfa-Dseta del primer al séptimo sonido (1-7) de la escala y luego desde Sigma-Omega que son los sonidos (8-13). Serían las letras del abecedario pero desde la última, Omega empezando desde el sonido 13. De manera descendente hasta llegar a Sigma.
Escala Musical Áurea: Tras algunos años de investigación, he encontrado en la naturaleza dormida, ésta escala musical, que puede servir como una herramienta para experimentar nuevos caminos creativos, en el área del sonido, la música, la psicología, la biología, la medicina, la física etc... El hecho de compartir ésta idea puede despertar un universo de posibilidades para quien quiera aventurarse en otros campos de su investigación.
Es una escala musical comprendida en 13 frecuencias o notas musicales. Estos números provienen de la sucesión infinita de números naturales del matemático italiano Leonardo de Pisa, mas conocido como Fibonacci.
La sucesión de Fibonacci:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...
Cada número se calcula sumando el anterior a él.
0 + 1= 1
Después el resultado con el número anterior 1 + 1 = 2
después sumamos 2 con el número 1 el número anterior 2 + 1=3
Y el 5 es (3+2) de ésta manera continúa
para obtener el número Phi hay que dividir el números pero en orden de derecha a izquierda con su número anterior.
Ésta sucesion numérica está relacionada con el crecimiento de las plantas, en la disposición de los petalos de las rosas, en el crecimiento de las semillas de los girasoles, en la formación de las galaxias, agujeros negros, etc) que describen diferentes tipos de orden en la naturaleza Phi 1.618... es el número resultante de dividir cada uno de los números entre el número anterior.
En el gráfico siguiente encontramos que en esta operación encontramos números que se aproximan al número Phi pero no son exactos.
Tomando en cuenta el umbral de audición humana 20Hz. a 20Khz. insertamos los números de la sucesión que encajan dentro de éste rango, desde el número 21 hasta el 17.711 mas adelante éstos mismos números se transformarán en frecuencias de sonido, con un generador de tonos sinusoidales, teniendo en consideración que la división cuando nos acercamos a los números menores no es perfecta refiriendonos a Phi 1,618. Para resolver éste problema, utilizé las leyes físicas estudiadas por el matemático Griego Pitágoras, quien hizo el primer estudió sobre las cuerdas y su división en octavas.
Ejemplo:
Supondremos que una cuerda de 1 metro de longitud haciendola vibrar da un tono de 110Hz.
Luego la pulsamos o dividimos la mitad de la cuerda a 50 cm la vibración 220Hz sube al doble.
las moléculas de aire se mueven de manera mas rápida. (Se mide en ciclo/seg la unidad es el Hertz).
Comparativa entre escala musical áurea y escala temperada
Muestra de música con la
Escala Musical Áurea.
Éstas frecuencias forman la primera escala central o matriz de las sucesivas octavas tanto superiores como inferiores del sitema 2.
447,7656250 Hz.
474,1914063 Hz.
502,1767578 Hz.
531,8137207 Hz.
553,4687500 Hz.
586,1328125 Hz.
620,7246094 Hz.
657,3579102 Hz.
684,1250000 Hz.
724,5000000 Hz.
767,2578125 Hz.
812,5390625 Hz.
860,4926758 Hz.
Ponencia de la Escala Músical Áurea en La Universidad de La Laguna Tenerife.
Los Comienzos.
Los primeros pasos experimentales: para obtener los sonidos de la escala áurea se crearon
con un generador virtual de frecuencias sinusoidales, produciendo regiones de 10 segundos de muestras por cada frecuencia en formato.wav la primera octava de Phi, para luego ordenarlos en un sampler virtual dentro de las teclas de un piano cotrolador midi para poder tocar en ellas el primer experimento. ( las frecuencias no tenían suficiente precisión decimal ).
Otras sesiones de prueba y experimentación musical con la afinación de la escala musical áurea, realizadas con el secuenciador analógico por tensión de voltaje "Octobus", hecho a mano por: Tomi Kumpulainen Inventor del mismo. Afinando las señales de tensión, por medio en un analizador de espectro.
Diseño experimental de imagenes y colores generados con los valores de la escala musical áurea.
Carlos Ateaga (VKmonitor) Tomi Kumpulainen, Dennis Mateis.
Centro de convenciones de la mutua de canarias.
Finalmente, con un sintetizador virtual de 6 decimales de precisión en cada frecuencia, se logró reproducir bastante fielmente la segunda octava de phi, considerada como escala matriz por su estabilidad con respecto a la proporción áurea.