印第安纳大学研究人员在美国,刚刚收到学位作曲和化学元素的光谱变成令人难以忘怀的音乐。

W沃克史密斯建立了计算机代码将每个元素的光谱转换成笔记的混合物他希望将光转换成声音,就能很容易地检测元素的差异,同时也帮助教化学。史密斯报道这第一步创建一个交互式、音乐元素周期表的春季会议的美国化学学会(ACS) 3月26日。


在此之前,史密斯分子的自然振动转换成一个音乐作品,在这个过程当中,他观察到的光谱元素。'我一直在寻找一种将化学研究音乐,最终我偶然发现了元素的可见光谱,我只是被多么美丽,华丽和他们都看起来多么不同,”他回忆在ACS的一份简报会议。”,我觉得“哇,那将是很酷的把这些美丽的光谱,这些美丽的图片,听起来”。

每个元素发出一组独特的波长的光兴奋时,亮度水平特定于每个元素——它的光谱。每个元素发出的光的波长很难区分,然而,特别是对于过渡金属,因为他们可以有成千上万的个人色彩。史密斯希望他的工作将提供一种新的方法来解释元素的光谱。

其他科学家以前化学变成声音。在2019年,麻省理工学院的研究人员分配每个20个常见的氨基酸在C小音阶创建一个独特的每个蛋白质成分。在另一个实例中,元素的光谱中最亮的波长被分配到单独的音符在钢琴键上播放。但该方法生产的几个声音没有反映一些元素发出的多种不同波长,史密斯说。所以,他决定创建计算机代码,允许实时生成这些笔记,形成和声和殴打模式作为他们的总和。

听起来简单的元素,如氢和氦和弦,而其他人则更复杂的声音。钙,例如,听起来像钟鸣在一起,虽然锌听起来“天使”,史密斯说。他的两个最喜欢的是锌和氦描述为一个groovy,非常有趣的扩展模式时听一个接一个而不是一次。

先前的研究团队在葡萄牙里斯本新大学发现sonification视觉缺陷的非常有效地帮助学生解释光谱数据,史密斯说。但我认为这甚至超出,因为即使是对于没有视觉障碍的学生,我们仍然可以用这个作为替代或补充的数据分析手段,也许收集更多的信息,或不同类型的信息,从这个光谱使用我们的耳朵除了我们的眼睛,”他补充道。

史密斯在下一步的项目,目前正在处理WonderLab科学博物馆、卫生和技术在布卢明顿,印第安纳州开发交互式展览,让游客听元素和做出自己的音乐。