jueves, 26 de septiembre de 2013

Armonia En Guitarra.



La armonía es el arte de combinar varios sonidos simultáneamente, formando grupos de sonidos acordes, tres o más sonidos ejecutados al mismo tiempo que se suceden e interrelacionan de acuerdo a determinadas normas que dependen del sistema armónico elegido.
Es, además, el arte de la formación y encadenamiento de una sucesión de acordes o grupos de sonidos.

Sobre la Armonía específicamente se encuentra numerosos tratados que intentan explicar y sistematizar una serie de reglas, excepciones, usos y prácticas comunes que son parte de esta disciplina, pero existe muy poco sobre análisis armónico, actividad fundamental a la hora de conocer sobre Armonía. Trabajo de naturaleza descriptiva, es decir, todo el conocimiento se obtiene como objeto de análisis armónico, ayuda a centrar el estudio de esta área de la teoría musical en la música misma como arte.

ARMONÍA EN EL TANGO

Partiendo desde la base que la teoría musical es una colección sistematizada de deducciones resumidas a partir de la observación de la práctica de los compositores durante un largo tiempo, e intenta exponer lo que es o ha sido su práctica común, a diferencia de la mayor parte del estudio sobre la armonía, este es un ejemplo de seguir el camino de introducirse en la práctica musical del tango, para luego analizar y elevar todas las deducciones que se definan a partir del uso de la armonía en este estilo.

El tango es una especie musical o género y una danza, con origen en ambas riberas del Río de La Plata. Se lo considera dentro de la Música Popular Latinoamericana, y su desarrollo se extiende desde fines del siglo XIX hasta nuestros días.
Simboliza un amplio crisol de complejidades artísticas, humanistas, emocionales y existenciales que identifican al hombre del siglo XX.
Constituye un concepto, un sentir, una filosofía de vida, una inspiración, una identidad para un ser humano tan heterogéneo como lo ha sido su origen y su divulgación.

Aun cuando la presencia armónica en el tango responde a una permanencia histórica de una práctica común que proviene de la tradición clásico-romántica, ésta tiene en sí misma una riqueza que también la distingue de otros estilos, de modo que intentar explicar el tango desde la perspectiva de la armonía prescriptiva, mencionada anteriormente, no siempre tiene asidero.

En estos breves ejemplos se ha intentado colocar tango escuchado en las seis cuerdas y jugar un poco con los acordes y melodías. Partiendo desde su análisis armónico hecho. De Praxis a teoría.



BANDONEÓN ARRABALERO - TRANSCRIPCIÓN PARA GUITARRA.




LA ULTIMA CURDA - TRANSCRIPCIÓN PARA GUITARRA.



No esta demas colocar un vals y un bolero en la misma linea de armonia que los tangos anteriores.



DESDE EL ALMA - TRANSCRIPCIÓN PARA GUITARRA.



CONTIGO APRENDÍ - TRANSCRIPCIÓN PARA GUITARRA.



martes, 24 de septiembre de 2013

Obras Clásicas De Divulgación Científica en Física.


La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público general, es decir, a todas aquellas labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse de ese tipo de conocimiento. La divulgación pone su interés no sólo en los descubrimientos científicos del momento, por ejemplo, la determinación de la masa del neutrino, sino también en teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente, por ejemplo, la teoría de la evolución o incluso en campos enteros del conocimiento científico por ejemplo, la historia de la astronomía.

Es importante la divulgación científica que aparece reflejada históricamente en multitud de obras de diferentes autores. Entre las primeras obras evocadoras de la divulgación científica en el pasado remoto pueden citarse los Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo (1632), del astrónomo italiano Galileo Galilei.

En esta ocasión presento a consideración tres hombres, grandes físicos conocidos en la historia como científicos, que formularon leyes que aun rigen nuestro concepción de ver el mundo y su actividad. Como divulgadores presento tres libros que fueron fundamentales en esa revolución que plantea la física como ciencia experimental y teórica.

·GALILEO GALILEI, CON UN LIBRO DE 1610 — SIDEREUS NUNCIUS - EL MENSAJERO SIDERAL.
·WERNER KARL HEISENBERG, CON UN LIBRO DE 1950 - FÍSICA Y FILOSOFÍA.
·WOLFGANG ERNEST PAULI, CON UN LIBRO DE 1996 - ESCRITOS SOBRE FÍSICA Y FILOSOFÍA.
 

GALILEO GALILEI
PISA, 15 DE FEBRERO DE 1564 – FLORENCIA, 8 DE ENERO DE 1642

Galileo Galilei

Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura). Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Ha sido considerado como el «padre de la astronomía moderna», el «padre de la física moderna» y el «padre de la ciencia».

Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacón en el establecimiento del moderno método científico y su carrera científica es complementaria a la de Johannes Kepler. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia católica suele presentarse como el mejor ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental.

OBRAS DE GALILEO - OBRA CRONOLÓGICA

    1586 — La bilancetta (publicada póstumamente)
    1590 — De motu
    1606 — Le operazioni del compasso geometrico et militare
    1600 — Le meccaniche
    1610 — Sidereus nuncius (El mensajero sideral)
    1615 — Carta a la Gran Duquesa Cristina (publicada en 1636)
    1616 — Discorso del flusso e reflusso del mare
    1619 — Discorso delle comete (publicado por Mario Guiducci)
    1623 — Il saggiatore
    1632 — Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano (Diálogo sobre los principales sistemas del mundo)
    1638 — Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica & i movimenti locali (Diálogos sobre dos nuevas ciencias).

OBRA TRADUCIDA EN ESPAÑOL.

·         Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano (Antonio Beltrán Marí, ed.), Alianza, Madrid, 1995, ISBN 84-206-9412-6
·         Carta a Cristina de Lorena y otros textos sobre ciencia y religión (Moisés González, trad, introd.), Alianza, 2006, ISBN 978-84-206-6015-8
·         Cartas del Señor Galileo Galilei, Académico Linceo: escritos a Benedetto Castelli y a la Señora Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana (Pere de la Fuente, Xavier Granados y Francisco Reus, eds.), Alhambra, Madrid, 1986, ISBN 84-205-1307-5
·         Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias (C. Solis y J. Sádaba, eds.) Editora Nacional, Madrid, 1981, ISBN 84-276-1316-4
·         Diálogo sobre los sistemas máximos: Jornada primera (José Manuel Revuelta, trad. y ed.), Aguilar, Buenos Aires 1980, ISBN 84-03-52158-8
·         El ensayador (José Manuel Revuelta, trad. y ed.), Aguilar, Buenos Aires, 1984, ISBN 84-8204-012-X

Galileo Galilei. (2013, 13 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre.
Fecha de consulta: 14:56, septiembre 24, 2013 desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileo_Galilei&oldid=69600585.


1610 — SIDEREUS NUNCIUS (EL MENSAJERO SIDERAL)


conocido como Mensajero sideral, y también bajo la acepción de Mensaje sideral, es un tratado corto escrito en Latín por Galileo Galilei y publicado en Venecia en marzo de 1610. Fue el primer tratado científico basado en observaciones astronómicas realizadas con un telescopio. Contiene los resultados de las observaciones iníciales de la Luna, las estrellas y las lunas de Júpiter. Su publicación se considera el origen de la moderna astronomía y provocó el colapso de la teoría geocéntrica.

En sus observaciones de la Luna Galileo observó que la línea que separa el día de la noche (terminador) poseía irregularidades en las áreas brillantes siendo mucho más suave en las zonas oscuras. De estas observaciones dedujo que las regiones oscuras son planas y de poca altitud, mientras que las regiones brillantes estarían cubiertas por irregularidades orográficas. A partir de la distancia de las montañas iluminadas cerca del terminador estimó que su altura era cercana a los 6 km contradiciendo la establecida cosmología aristotélica que afirmaba que los cielos son perfectos y los cuerpos celestes esferas perfectas.

Observando las estrellas Galileo descubrió más de diez veces más estrellas con su telescopio que con el ojo desnudo publicando cartas celestes del cinturón de Orión y de las Pléyades. Cuando observó las estrellas nebulosas descritas en el Almagesto de Ptolomeo descubrió que en vez de ser regiones nebulares estaban formadas de multitud de estrellas indistinguibles al ojo humano. De este hecho dedujo que las nebulosas y la propia Vía Láctea estaban formadas por conjuntos de estrellas demasiado pequeñas y cercanas para ser identificadas individualmente por el ojo desnudo.

Es sin embargo en la última parte del Sidereus nuncius en la que Galileo muestra sus descubrimientos más importantes. Galileo informa de sus observaciones de cuatro estrellas cercanas a Júpiter y de su movimiento alrededor del planeta. En el Sidereus presenta observaciones de sus posiciones relativas entre enero y marzo de 1610. Del hecho de que estos astros cambiaban su posición relativa noche tras noche conservando siempre la orientación en una misma línea recta dedujo que se trataba de lunas de Júpiter.
En la época de la publicación de esta obra Galileo era profesor de matemáticas en la Universidad de Padua. Con el objetivo de ganar el mecenazgo de Cosimo II de Médici, cuarto Gran Duque de la Toscana, dedicó el Sidereus Nuncius a este noble italiano nombrando los cuatro satélites de Júpiter como "Planetas Mediceos". Hoy en día estos cuerpos se denominan satélites galileanos siendo sus nombres individuales: Io, Europa, Calisto y Ganímedes.

Sidereus nuncius. (2013, 9 de marzo). Wikipedia, La enciclopedia libre.
Fecha de consulta: 15:00, septiembre 24, 2013 desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidereus_nuncius&oldid=64588374.
 


WERNER KARL HEISENBERG
WURZBURGO, ALEMANIA, 5 DE DICIEMBRE DE 1901 – MÚNICH, 1 DE FEBRERO DE 1976

heisenberg

Fue un físico alemán. Es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1932. El principio de incertidumbre ejerció una profunda influencia en la física y en la filosofía del siglo XX.

Inclinado desde joven hacia las matemáticas, y en menor medida por la física, intenta en 1920 empezar un doctorado en matemática pura, pero Ferdinand von Lindemann lo rechaza como alumno porque está próximo a jubilarse. Le recomienda hacer sus estudios de doctorado con el físico Arnold Sommerfeld como supervisor, quien lo acepta de buen grado. Tiene como compañero de estudios a Wolfgang Pauli.

Durante sus estudios en la Universidad de Múnich, Heisenberg se decantó decididamente por la física, sin renunciar a su interés por la matemática pura. En aquellos momentos, no obstante, la física se consideraba esencialmente una ciencia experimental y la falta de habilidad de Heisenberg para los trabajos de laboratorio complicarían el proceso de su doctorado. Arnold Sommerfeld, su director de tesis, reconocía sus extraordinarias capacidades para la física matemática pero había una cierta oposición a su graduación por causa de su inexperiencia en física experimental. Finalmente, Heisenberg se doctoró en 1923, presentando un trabajo sobre turbulencia de los fluidos. En estos años de doctorado conoció a Wolfgang Pauli, con quien colaboraría estrechamente en el desarrollo de la mecánica cuántica.

Entre sus numerosos escritos se encuentran Los principios físicos de la teoría cuántica, Radiación cósmica, FÍSICA Y FILOSOFÍA e Introducción a la teoría unificada de las partículas elementales.

Para saber mas:

Werner Heisenberg. (2013, 22 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre.
Fecha de consulta: 15:23, septiembre 24, 2013 desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_Heisenberg&oldid=69749845.


FÍSICA Y FILOSOFÍA


Este es un libro escrito en 1950 y traducido al castellano en 1959,Título de la obra en inglés: PHYSICS AND PHILOSOPHY y la Traducción es de FAUSTO DE TEZANOS PINTO Este libro fué editado originalmente en la colección  WORLD PERSPECTIVES  (Harper and Brothers Publishers, N. York), planeada y dirigida por RUTH NANDA ANSHEN.
Es bien conocido el hecho de que la Física ha abierto nuevos y vastos horizontes. Ello no ha sido posible, como lo muestra esta obra, sin modificar fundamentales conceptos científicos y filosóficos pilares de la cultura y de la civilización.




WOLFGANG ERNEST PAULI.
(VIENA, 25 DE ABRIL DE 1900 - ZÚRICH, 15 DE DICIEMBRE DE 1958)

Wolfgang Pauli
Fue un físico austríaco, nacionalizado suizo y luego estadounidense. Se cuenta entre los padres fundadores de la mecánica cuántica; es suyo el principio de exclusión, según el cual es imposible que dos electrones -en un átomo- puedan tener la misma energía, el mismo lugar, e idénticos números cuánticos.

Nacido de Wolfgang Joseph Pauli y Berta Camilla Schütz, Pauli, ya desde su nombre había sido destinado al camino de la Física; en efecto, su padre le puso el segundo nombre en honor de Ernst Mach.

Estudió en el Döblinger Gymnasium de Viena, donde se licenció en Física en 1918. Después de tan sólo dos meses publicó su primer artículo sobre la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. En julio de 1921 logró su doctorado en Física, tutelado por Arnold Sommerfeld, en la Universidad Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) de Múnich.

Sommerfeld, su padrino de tesis doctoral, le había sugerido realizar un artículo sobre la relatividad para la Enciclopedia de ciencias matemáticas, una obra alemana. Dos meses después de doctorarse Pauli concluyó el artículo, de 237 páginas, recibiendo elogios de Einstein: publicado como monografía, es todavía hoy una de las referencias básicas sobre el tema.

En 1945 recibe el Premio Nobel de Física por su descubrimiento del Principio de exclusión, obteniendo la nacionalidad estadounidense en 1946. Finalizado el conflicto mundial, regresa a Zúrich. Allí muere el 15 de diciembre de 1958, a los 58 años de edad.

Escritos
·Pauli, Wolfgang (1996). Escritos sobre física y filosofía. Traducción de M. García y R. Hernández. Incluye el artículo «La influencia de las ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler», que acompañaba los escritos de Jung en «La interpretación de la Naturaleza y la Psique». Madrid: Debate. ISBN 978-84-8306-031-5.

Sobre la relación entre Jung y Pauli

· Meier, Carl A. (1996). Wolfgang Pauli y Carl G. Jung: un intercambio epistolar, 1932-1958.
     Colección Alianza Universidad. Madrid: Alianza editorial. ISBN 978-84-206-2846-2.
·Peat, F. David (1989). Sincronicidad: Puente entre mente y materia. Kairós. ISBN 84-7245-187-9.


(1996). ESCRITO SOBRE FÍSICA Y FILOSOFÍA