Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Siapa yang Mencipta Nota Muzik? Jawapan terperinci

Ensiklopedia besar untuk kanak-kanak dan orang dewasa

Buku Panduan / Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri

Komen artikel Komen artikel

Adakah kamu tahu?

Siapa yang Mencipta Nota Muzik?

Untuk masa yang lama, muzik tidak dirakam. Ia dinyanyikan atau dimainkan dari ingatan. Ia berpindah dari seorang penghibur kepada yang lain dan diherotkan dari semasa ke semasa. Ia adalah perlu untuk mencari cara untuk merakam muzik agar ia dapat dipersembahkan dengan tepat cara ia digubah oleh pengarang. Jadi terdapat cara untuk merakam muzik dengan bantuan nota.

Sistem tatatanda muzik yang diterima pakai hari ini di dunia Barat telah dicipta selama berabad-abad - dari akhir abad ke-1700 hingga awal XNUMX-an. Ia berasal dari katedral dan biara Gereja Roman Katolik. Banyak perkhidmatan gereja dinyanyikan, tetapi ia dinyanyikan dari ingatan. Menjelang akhir abad ke-XNUMX, mereka mula menulis titik dan sengkang di atas kata-kata buku doa, serta melukis keriting kecil. Ikon ini belum lagi nota, ia hanya menunjukkan arah melodi dan masih sangat tidak tepat.

Menjelang 900 A.D. e. datang dengan cara yang lebih baik. Tanda-tanda mula ditulis pada jarak tertentu di atas atau di bawah garis merah mendatar, yang bermaksud nota "fa" dalam nada. Rekod sedemikian menunjukkan di mana anda perlu menyanyi tinggi, dan di mana - rendah. Tongkat itu dicipta oleh sami Guido d'Arezzo. Ia terdiri daripada empat baris. Kaedah ini memungkinkan untuk menunjukkan tempoh setiap nota. Ia telah diperbaiki pada abad XIII-XIV. Nota-nota itu mengambil bentuk baharu, dengan kayu ditambah pada sebahagian daripadanya mengikut tempohnya. Menjelang 1600-an, nota menjadi bulat dan notasi muzik kelihatan moden.

Pengarang: Likum A.

 Fakta menarik rawak dari Ensiklopedia Besar:

Mengapakah undang-undang atau langkah yang keras kadangkala dipanggil drakonian?

Pada 621 SM, negarawan Athens Drakon (Naga) merangka satu set undang-undang yang mengehadkan kesewenang-wenangan golongan bangsawan puak (haknya untuk pertelingkahan darah telah dimansuhkan, fungsi hukuman dipindahkan ke Areopagus) dan hukuman mahkamah. Walau bagaimanapun, undang-undang yang sama ini memperuntukkan hukuman berat bagi pelanggaran harta persendirian (contohnya, hukuman mati kerana mencuri bijirin dan sayur-sayuran).

Undang-undang Draconian telah dilembutkan oleh Solon pada 594 SM, tetapi kekejaman mereka yang terlalu tinggi kekal dalam ingatan orang Yunani untuk masa yang lama, dan ungkapan "langkah kejam" dan "undang-undang drakonian" kekal dalam peribahasa hingga ke hari ini (dan bukan sahaja dalam bahasa Yunani).

 Uji pengetahuan anda! Adakah kamu tahu...

▪ Adakah mata haiwan bersinar dalam gelap?

▪ Siapa yang Mencipta Pakaian Mandi?

▪ Apakah jenis dinosaur yang berdarah sejuk atau berdarah panas?

Lihat artikel lain bahagian Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Gel yang membolehkan anda melekatkan sensor pada organ dalaman 30.12.2014

Keupayaan untuk mengesan parameter fisiologi diperlukan untuk penyelidikan saintifik, diagnosis penyakit yang tepat dan memantau kesihatan pesakit.

Satu cara yang berkesan untuk mengumpul data yang berkaitan ialah mengukur parameter elektrik dan parameter lain menggunakan penderia. Dan jika semuanya lebih atau kurang jelas dengan lampiran sensor ke permukaan badan, maka memasang elektrod ke permukaan organ dalaman tidak begitu mudah. Sekurang-kurangnya, ia adalah sebelum perkembangan penyelidik Jepun, yang diterangkan dalam penerbitan Agensi Jepun untuk Sains dan Teknologi JST dan Komunikasi Alam Semula Jadi.

Penderia sepatutnya dilekatkan pada tisu dan organ yang lembap, lembut, berubah bentuk menggunakan gel khas berasaskan alkohol polivinil. Ia mempunyai keanjalan dan sifat lain yang diperlukan untuk memastikan sentuhan penderia yang boleh dipercayai dengan tisu hidup selama sekurang-kurangnya beberapa jam.

Setakat ini, sudah tentu, ia hanya pergi sejauh eksperimen haiwan. Tetapi eksperimen ini mengesahkan daya maju idea itu. Para saintis berharap bahawa dari masa ke masa, pembangunan akan menemui aplikasi dalam peranti perubatan dan prostesis.

Berita menarik lain:

▪ Turbin angin menjejaskan iklim

▪ Cara baharu untuk mengawal jam tangan pintar

▪ Hormon kebahagiaan boleh menyebabkan kemurungan

▪ Jalur LED untuk rumah pintar Aqara LED Strip T1

▪ Bangunan bercetak XNUMXD terbesar di dunia

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Radio - untuk pemula. Pemilihan artikel

▪ pasal Dan bergaduh lagi! Rehat hanya dalam mimpi kita. Ungkapan popular

▪ artikel Haiwan manakah yang mampu mengeluarkan bendasing dari badannya melalui pundi kencing? Jawapan terperinci

▪ pasal Pueraria berbulu. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penjana denyutan segi empat tepat pada cip CMOS. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penstabil voltan pada cip LX8384-00CP, 3-10 / 1,25-7 volt 5 ampere. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024