¿Cuál es el principio subyacente detrás de Cymatics (video en la descripción)?

Edición 14-ene-2016: enlaces muertos actualizados.

Cymatics es básicamente un método para visualizar el sonido y la vibración.

Lo primero que debemos decir es que, para nuestros propósitos, el sonido y la vibración son lo mismo. La otra cosa que decir es que el sonido y la vibración viajan en ondas. Hay dos tipos de onda; uno donde, a medida que la onda se desplaza, hace que las cosas se muevan en un movimiento tipo “hacia adelante y hacia atrás” (llamadas ondas longitudinales), y otro donde, a medida que la onda se desplaza, hace que las cosas se muevan en un movimiento tipo “arriba y abajo” (llamadas ondas transversales). Vea este enlace para ver algunas animaciones fáciles de entender:

Ondas transversales y longitudinales.

Nos limitaremos a pensar en ondas de tipo ‘arriba y abajo’, ya que son más fáciles de visualizar en tu cabeza.

Ahora imagine una cuerda o un cable, donde un extremo enviamos ondas de vibración, (al sacudirlo hacia arriba y hacia abajo), el otro extremo del cable se fija a algo. La onda viajará, golpeará el extremo fijo y se reflejará en la dirección opuesta. Así que ahora tenemos dos ondas: la onda que viaja desde el extremo tembloroso y la onda reflejada que regresa. Estas ondas interfieren entre sí: a veces, la onda original quiere mover el cable hacia arriba, pero la onda reflejada quiere moverlo hacia abajo, y se cancelan entre sí, por lo que en este punto no hay movimiento en absoluto. A veces, ambas ondas quieren mover el cable en la misma dirección para que se sumen y haya mucho movimiento. Cuando esto sucede, obtenemos lo que se llama una ‘ONDA PERMANENTE’, ya que, aunque está ocurriendo vibración, la onda no parece viajar a ninguna parte. Esta animación muestra la onda estacionaria (negra) como resultado de dos ondas viajeras (roja y azul):

Onda estacionaria

Ahora, imagine que en lugar de un cable, tenemos una placa de metal, por lo que ahora las olas no pueden estar atrapadas solo viajando hacia adelante y hacia atrás en una dirección, sino que pueden viajar en muchas direcciones alrededor de la placa. Lo mismo seguirá sucediendo; Si sacudimos la placa (digamos, usando un arco de violín para que vibre), las ondas se reflejarán en los bordes de la placa y crearán ondas estacionarias, solo que esta vez en patrones más complicados. Habrá partes del plato que se agitarán mucho hacia arriba y hacia abajo, y partes que no se moverán en absoluto.

Si vertiéramos arena o harina en este plato, los pedazos que se mueven mucho se sacudirían de la arena, y se unirían en los pedazos que no se mueven en absoluto. Esto nos mostraría el patrón ‘cimático’. Puede parecer algo como esto:

Uno de los primeros en hacer esto fue un científico llamado Chladni, por lo que se llaman placas Chladni. Observe cómo al sostener diferentes partes de la placa, detiene su movimiento en ese punto y afecta la forma en que las olas pueden viajar a través de ella, lo que cambia el patrón de la arena.

Es un experimento en Cymatics. Cada objeto físico tiene un conjunto de modos con sus propias frecuencias resonantes, que dependen de su estructura y composición.
Cymatics estudia estos modos experimentalmente recubriendo una superficie excitada (en este caso, la placa de metal) con una película de partículas o líquido (en este caso, los granos de arena). Las regiones de desplazamiento máximo y mínimo están indicadas por el movimiento y asentamiento de los granos.

Este aparato se llama placa de Chladni, que lleva el nombre de Ernst Chladni. El fenómeno subyacente detrás de esto sigue siendo la resonancia, pero se están formando formas cada vez más complejas porque la frecuencia sigue aumentando, aumentando los modos de vibración. Esto produce más y más regiones de desplazamiento variable en la placa, lo que hace que los granos de arena se muevan.

Cada material tiene un conjunto diferente de modos vibratorios, lo que significa que tiene una respuesta cimática muy específica a frecuencias variables.
Si la placa de Chladni utilizada en este experimento tiene una estructura alterada, producirá diferentes formas incluso si las mismas frecuencias que se usaron en este se vuelven a aplicar.

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