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Comment l'orchestre s'est-il développé ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment l'orchestre s'est-il développé ?

Un orchestre est un grand groupe de musiciens qui jouent d'instruments de toutes sortes. Un orchestre standard se compose de 75 à 100 musiciens. Parmi eux, plus de la moitié jouent des instruments à cordes, qui forment la colonne vertébrale de l'orchestre. Les autres jouent des bois, des cuivres et des percussions. Un orchestre de ce type s'appelle une symphonie.

Un orchestre qui compte de 15 à 30 interprètes s'appelle un orchestre de chambre. Il est assez petit pour jouer dans une petite salle ou "chambre". Un orchestre à cordes se compose uniquement des instruments à cordes d'un orchestre symphonique.

L'orchestre moderne a évolué pendant des centaines d'années. De nombreuses expériences et modifications ont été réalisées, et de nombreux compositeurs ont contribué à l'amélioration de la forme de l'orchestre. Le premier compositeur éminent à écrire pour orchestre fut l'Italien Claudio Monteverdi (1567-1643). Il fut aussi le premier grand compositeur d'opéra. Dans l'une de ses œuvres, il a utilisé un orchestre de 35 musiciens jouant des violons, des guitares, des clavecins, des orgues, des trompettes, des trombones et des flûtes. Lorsque le violon fut perfectionné au XVIIe siècle, les cordes devinrent les principaux instruments de l'orchestre.

Le grand compositeur d'opéra français Rameau (1683-1764) fut l'un des premiers compositeurs à utiliser des clarinettes dans un orchestre. Il a également fait un usage constant des bassons et des cors. Des orchestres turcs qui ont voyagé à travers l'Europe ont initié les musiciens à plusieurs nouveaux instruments de percussion. Ce sont des grosses caisses, des triangles, des cymbales et autres.

Nous voyons donc comment l'orchestre a grandi et changé dans le nombre et le type d'instruments que les compositeurs pouvaient utiliser. Et les compositeurs ont écrit de la musique qui a permis aux orchestres de représenter de nouveaux sons et couleurs sonores.

Auteur : Likum A.

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Les magnétars sont plus complexes que prévu 24.05.2013

Des études menées avec le télescope spatial à rayons X Chandra ont montré que les objets spatiaux magnétars sont beaucoup plus diversifiés et nombreux qu'on ne le pensait auparavant.

En règle générale, lorsqu'une étoile massive manque de carburant, elle s'effondre pour former une étoile à neutrons, un objet super dense de seulement 15 à 25 km de diamètre. La plupart des étoiles à neutrons tournent rapidement autour de leur axe (à une vitesse de plusieurs tours par seconde), mais une petite partie des étoiles à neutrons ont un faible taux de rotation - un tour en quelques secondes. Dans ce cas, tous les magnétars génèrent des rafales de rayons X. Étant donné que la seule explication plausible de ces éclairs est une augmentation de l'énergie du champ magnétique stockée dans l'étoile, ces objets sont appelés magnétars.

La plupart des magnétars ont des champs magnétiques extrêmement puissants à la surface : des dizaines et des milliers de fois plus puissants que ceux d'une étoile à neutrons ordinaire. Cependant, de nouvelles observations montrent que le magnétar SGR 0418 +5729 (SGR 0418 en abrégé) est différent de tous ses homologues et a un champ magnétique égal en force aux champs magnétiques des étoiles à neutrons ordinaires. Ainsi, parmi les objets déjà rares des magnétars, au moins un objet unique aux caractéristiques jusqu'alors inconnues est apparu. En fait, c'est une anomalie parmi les anomalies.

Les scientifiques étudient SGR 0418 depuis plus de trois ans et ont pu mesurer avec précision l'ampleur du champ magnétique externe inhabituel du magnétar. Ceci a été réalisé en mesurant le changement de vitesse de rotation pendant l'éruption de rayons X SGR 0418. Apparemment, ces éclairs sont causés par la formation de fissures dans la croûte d'une étoile à neutrons. Ils libèrent une énorme quantité d'énergie qui a accumulé des champs magnétiques sous la surface d'une étoile à neutrons.

En utilisant des simulations de l'évolution d'une étoile à neutrons et de sa croûte, ainsi qu'un modèle de l'affaiblissement progressif de son champ magnétique, les chercheurs ont calculé que l'âge de SGR 0418 est d'environ 550 0418 ans. À première vue, ce n'est pas beaucoup, mais en fait SGR XNUMX est beaucoup plus ancien que la plupart des autres magnétars, ce qui explique probablement pourquoi le champ magnétique à la surface s'est tellement affaibli au fil du temps. Dans le même temps, des éclairs de rayons X se produisent encore, car la croûte du magnétar est affaiblie et le champ magnétique interne reste assez fort.

L'exemple de SGR 0418 pourrait signifier qu'il existe de nombreux magnétars "plus anciens" que nous ne pouvons pas détecter en raison de la faiblesse de leurs champs magnétiques externes. Il y a probablement 5 à 10 fois plus de magnétars qu'on ne le pensait auparavant. Il s'avère qu'une partie importante des éclairs gamma dans l'Univers peut être causée par la formation de magnétars, et non de trous noirs. De plus, la contribution des magnétars aux ondulations de l'espace-temps doit être plus importante que ne le pensaient les astrophysiciens.

Le magnétar SGR 0418 a été découvert en 2010. Il est situé à une distance d'environ 6500 années-lumière de la Terre.

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