1. Den oprindelige energiindgang
* Strikning af klokken: Når du rammer en klokke med en hammer, overfører du kinetisk energi (bevægelsesenergi) til klokken. Denne energi får klokken til at vibrere.
2. Vibrationer og lydbølger
* vibrationer: Klokkens materiale er elastisk, hvilket betyder, at det kan deformere og vende tilbage til sin oprindelige form. Virkningen af hammeren får klokken til at bøje sig og derefter springe tilbage og skabe en række vibrationer.
* lydbølger: Disse vibrationer får luftmolekylerne omkring klokken til at vibrere også. Vibrationerne rejser udad fra klokken som en række komprimeringer og sjældne træk (områder med højt og lavt lufttryk) - disse kaldes lydbølger.
3. Klokkens form og lyd
* resonans: Formen på klokken er designet til at forstærke visse lydfrekvenser. Dette kaldes resonans. Klokkens form bestemmer, hvilke frekvenser af lydbølger, der let kan produceres og forstærkes.
* Harmonics: En klokke producerer en kompleks lyd, ikke kun en enkelt note. Dette skyldes, at vibrationerne oprettede flere resonansfrekvenser, hvilket skaber en kombination af lyde kaldet Harmonics. Disse harmonik giver klokken sin unikke, rige lyd.
4. Dæmpning og forfald
* Energitab: Over tid falder vibrationerne af klokken gradvist i amplitude på grund af energitab. Denne energi omdannes til andre former, såsom varme, som molekylerne i klokken og den omgivende luftslip mod hinanden.
* Lydfald: Når klokkens vibrationer svækkes, falder lydbølgerne også i intensitet. Lyden falmer gradvist væk.
Kortfattet:
Lyd energi i en klokke produceres ved overførsel af kinetisk energi fra hammeren til klokken, hvilket får den til at vibrere. Disse vibrationer skaber lydbølger, der forplantes gennem luften. Formen på klokken påvirker frekvenserne af lyd, den producerer, hvilket skaber en kompleks og unik lyd. Endelig falmer lyden gradvist væk, når energien spredes.