Fúvós hangszerek működése

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hullámmozgás.
Advertisements

(Nürnberg, május 21. – Nürnberg, április 6.)
Folyadékok és gázok mechanikája
Pitagorasz csésze PET palackból
Rezgések kölcsönhatása
Testek egyenes vonalú egyenletesen változó mozgása
RedOwl Bende Márk Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközép Iskola 12/c Mesterlövészt azonosító elektronikus szerkezet.
A pokol kapui… VULKÁNOK.
A következőkben néhány érdekesség!!!!!!
A folyadékok nyomása.
A garat, a gége és a hangképzés
Hangfrekvencia, Fourier analízis 5.
Fizika – hang – zene – orgona
Hangfrekvencia, Fourier analízis 5. (III. 28)
Népdalaink stílusjegyei
Hullámoptika.
A Szimfonikus zenekar hangszerei
Tantárgy: Energia gazdálkodás Készítette: Bratu Gréta
Hangok összetétele egyszerű harmonikus rezgés (tiszta hang):
Készítette: Simon Anett 9.c
Pitagorasz tétel és életútja.
Ókori görög régészeti leletek
A SZILÁRD ANYAGOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS FAJTÁZÁSA
Érzékelő és átalakító szervek (transzmiterek)
Műszaki és környezeti áramlástan I.
2007 december Szuhay Péter SPECTRIS Components Kft
Vezeték nélküli hálózatok
A memória tárolja a végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatokat. A számítógép memóriája adattárokból áll. Minden ilyen adattár memóriaelemekből.
11. évfolyam Rezgések összegzése
Hősugárzás vizsgálata integrált termoelemmel
Szinger Veronika HANGTAN Szinger Veronika
Megújuló energiaforrás
Készítette: Horváth Zoltán (2012)
Műanyagok feldolgozása
A légző rendszerrel kapcsolatos fogalmak, légző rendszer felépítése
Magyarország természeti kincsei
ELEKTROSZTATIKA 2. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Hő és áram kapcsolata.
A termodinamika II. főtétele
Newton és gravitációs törvénye
MECHANIKAI HULLÁMOK A 11.B-nek.
Rezgések a természetben
Heike Kamerlingh Onnes
Középértékek – helyzeti középértékek
Kőolaj és földgáz Oroszi eszter 10.b.
A harmonikus rezgőmozgás származtatása
Készítette: Csapó Krisztina 9/c
Optikai lemezek Készítette: Tóth Gábor TOGSABI.ELTE.
Nyeste Maja 9/b. Tartalomjegyzék: Tér (3.-5.) Tér (3.-5.) Tudósok (6.-7.) Tudósok (6.-7.) Anyag (8.) Anyag (8.) Érdekességek (9.) Érdekességek (9.) Forrás.
HANGSZER VERSENY.
A kanna az egyik legjobb hangszer: nem törik, időjárásra nem érzékeny,
Húros hangszerek működése
A tehetetlen tömeg és a súlyos tömeg
Elektromágneses rezgések és hullámok
Készítette: Boldizsár Szilvia Horváth Lívia Kincses Adél
Mai számítógép perifériák Készítette: Péteri Dénes (PEDSAAI.ELTE)
Az ultrahang világa Készítette: Gór ádám.
Hangtan.
A címben feltett kérdésre több válasz is lehetséges, egyszerűen mondhatjuk azt is, hogy „hang az, amit hallunk” – ezzel nem is járunk messze az igazságtól,
 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A SUGÁRZÓ FŰTÉSRŐL:  A sugárzó fűtés működési elve legjobban a Nap sugárzásához hasonlítható. A Napból érkező sugarak először.
Mechanikai rezgések és hullámok
A szimfonikus zenekar hangszerei Készítette: Mócsánné Nagy Ágnes
A hang.
A gége és a hangszalag betegségei Halasi-Bata Linda Logopédus
Összefoglalás Hangok.
Komplex természettudomány 9.évfolyam
A matematika a zenében.
Hangtan.
3. osztályban.
Hangszintézis Hangkeltés természetes és mesterséges eszközökkel
Előadás másolata:

Fúvós hangszerek működése Készítette: Szűcs Nikoletta 12.c

Tartalomjegyzék Fúvós hangszerek Ajaksípos hangszerek Nádnyelves hangszerek Tölcséres fúvókájú hangszerek Klarinét Fuvola Trombita

Fúvós Hangszerek A fúvós hangszerek azok az aerofonok, ahol a hangrezgés elsődlegesen a levegőnek egy körülhatárolt részében, tehát valamilyen cső- vagy üregrezonátorban jön létre, szemben a szabad aerofon hangszerekkel, ahol ilyenről nem beszélhetünk. A fúvós hangszerek osztályának három alkategóriája van: az ajaksípos hangszerek, a nádnyelves hangszerek és a tölcséres fúvókájú hangszerek.

Ajaksípos hangszerek Az ajaksípos hangszerek elsődleges hangkeltő alkatrésze, fúvókája légörvények, peremhangok által hoz létre rezgéseket oly módon, hogy keskeny légsugarat, „levegőnyelvet” irányít egy éles, ék alakú sima felületre, peremre, amely akusztikailag csatolva van egy cső- vagy üregrezonátorhoz.

Nádnyelves hangszerek A nádnyelves hangszerek olyan fúvós hangszerek, melyek nyelvsípként működő, egy vagy két nádnyelvből felépített fúvóka segítségével szólalnak meg. A fúvóka rendszerint hengeres vagy kúpszerű üreggel ellátott hangszertesthez, csőrezonátorhoz csatlakozik, a hangsorok előállítása, a dallamjáték a hangszertesten lévő hanglyukak segítségével történik.

Tölcséres fúvókájú hangszerek A tölcséres fúvókájú hangszerek – építési anyaguktól függetlenül – rézfúvós hangszerek néven is ismertek, mert mai változataik leggyakrabban rézötvözetből készülnek. A hangkeltés legtöbbször egy tölcsér- vagy csészeformájú fúvóka segítségével történik, de egy cső nyílása is betöltheti ezt a szerepet.

Ez a rezgés egy gyakran összetett formájú, változó keresztmetszetű hangszertest, rezonátorcső különböző sajátrezgéseit, rezgési móduszait képes gerjeszteni, így zenei hangokat, hangsorokat lehet létrehozni. A keletkező hangmagasságokat ezen kívül esetenként hanglyukakkal (például cink), tolócsővel (például harsona), szelepekkel (például trombita) is lehet módosítani.

Klarinét A klarinét hangja egy nádból készült vékony lemezke rezgéséből ered. Ez a nádnyelvecske kb. 1–2 mm vastag, egyik felülete sík, a száj felőli vége 0,1 mm-re el van vékonyítva, a másik vége a hangszer csőrszerű fúvókájához van erősítve úgy, hogy befedhesse az azon lévő befúvó nyílást. Megfúvásakor rácsapó nyelvként működik, tehát periodikusan nyitja-zárja a levegő útját, ezáltal nyomásingadozást hoz létre. Ebből adódóan a hangszer akusztikai szempontból egyik végén (a sípnál) zárt csőnek tekinthető. A nádnyelv kényszerrezgést végez, rezgésszámát a hangszertest csőrezonanciájának móduszai határozzák meg. Mivel a nád a zenész alsó ajkával érintkezik, annak is szerepe van a hangképzésben, feszessége, szorítása hatással van a létrejövő hang milyenségére.

Fuvola A fuvolában – a többi ajaksípos hangszerhez hasonlóan – a hangot eredményező rezgésfolyamat úgy jön létre, hogy egy szűk résen kiáramló levegő éles, ék alakú akadályba ütközik, és az akadálynak hol az egyik, hol a másik oldalán leválva légörvényeket kelt gyors egymásutánban. Az így keletkező rezgés, peremhang egy hozzá csatolt csőrezonátor, hangszertest megfelelő önrezgését gerjeszti, hallható zenei hangot létrehozva.

Trombita A trombita egy változó keresztmetszetű, többszörösen meghajlított csőből áll, melynek egyik végén helyezkedik el a fúvóka, a másik vége tölcsérszerűen kiszélesedik. Anyaga sárgaréz, vagy más rézötvözet. A cső hosszának nagy részében cilindrikus, tehát azonos keresztmetszetű, menzúrája szűk, ennek köszönhetően fényes, érces a hangja. A tölcséres rész segít a hang sugárzásában, ugyanakkor a fafúvósoktól eltérően a hang képzésében is részt vesz. Három szelepe jellemzően nyomóventil, ritkábban forgószelep. Működtetésükkel a csőrezonátor hosszúsága változtatható oly módon, hogy abba különböző hosszúságú toldalék csődarabokat iktatnak be. A szelep nélküli trombita a natúrtrombita.

Érdekesség A B trombita teljes csőhossza 140 cm, ennek 21%-a a fúvóka rész, 29%-a hengeres cső, 50%-a a szélesedő, tölcséres szakasz. A szelepek 8,4 cm, 17,3 cm illetve 25,7 cm hosszúságú csődarabokat toldanak be.

Forrás http://hu.wikipedia.org/wiki/Trombita http://hu.wikipedia.org/wiki/Fuvola http://hu.wikipedia.org/wiki/Klarin%C3%A9t

Köszönöm figyelmeteket!