Эффект Доплера

preview_player
Показать описание
БЫСТРО/ПРОСТО/ПОНЯТНО

Эффе́кт До́плера — изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемое наблюдателем (приёмником), вследствие движения источника излучения и/или движения наблюдателя (приёмника). Эффект назван в честь австрийского физика Кристиана Доплера.

Исходя из собственных наблюдений за волнами на воде, Доплер предположил, что подобные явления происходят в воздухе с другими волнами. На основании волновой теории он в 1842 году вывел, что приближение источника света к наблюдателю увеличивает наблюдаемую частоту, отдаление уменьшает её (статья «О цветном свете двойных звезд и некоторых других звезд на небесах (англ.)русск.»). Доплер теоретически обосновал зависимость частоты звуковых и световых колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Это явление впоследствии было названо его именем.

Доплер использовал этот принцип в астрономии и провел параллель между акустическим и оптическим явлениями. Он полагал, что все звёзды излучают белый свет, однако цвет меняется из-за их движения к или от Земли (этот эффект для рассматриваемых Доплером двойных звёзд очень мал). Хотя изменения в цвете невозможно было наблюдать с оборудованием того времени, теория о звуке была проверена уже в 1845 году. Только открытие спектрального анализа дало возможность экспериментальной проверки эффекта в оптике.

Эффект Доплера легко наблюдать на практике, когда мимо наблюдателя проезжает машина с включённой сиреной. Предположим, сирена выдаёт какой-то определённый тон, и он не меняется. Когда машина не движется относительно наблюдателя, тогда он слышит именно тот тон, который издаёт сирена. Но если машина будет приближаться к наблюдателю, то частота звуковых волн увеличится, и наблюдатель услышит более высокий тон, чем на самом деле издаёт сирена. В тот момент, когда машина будет проезжать мимо наблюдателя, он услышит тот самый тон, который на самом деле издаёт сирена. А когда машина проедет дальше и будет уже отдаляться, а не приближаться, то наблюдатель услышит более низкий тон, вследствие меньшей частоты звуковых волн.

Для волн (например, звука), распространяющихся в какой-либо среде, нужно принимать во внимание движение как источника, так и приёмника волн относительно этой среды. Для электромагнитных волн (например, света), для распространения которых не нужна никакая среда, в вакууме имеет значение только относительное движение источника и приёмника[7].

Также важен случай, когда в среде движется заряженная частица с релятивистской скоростью. В этом случае в лабораторной системе регистрируется черенковское излучение, имеющее непосредственное отношение к эффекту Доплера.

___

Way Sound Online во Вконтакте:

Way Sound Online во Instagram:

Официальный сайт:
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

О боги, никогда не видела такую концентрацию идиотов в комментариях..

thalassa_
Автор

Если человек не может объяснить простыми словами какой то закон или явление.
Значит он сам ничего не знает.

КнязьРюрикович
Автор

А если этот эффект Доплера обусловлен затуханием светил\"звезд"(звезда имеет грани остроконечные)? Должны же быть светила, у которых не должно быть смещения так как они двигаются с одной скоростью как мы. Вопрос еще: "Если все летит из одной точки, то можно же установить из какой области все это "прилетело"?" А если этого ответа нет, то эта гипотеза НЕ ВЕРНА.

Tester_SoftWare_Sergej
Автор

Автор наговорил много лишнего. Эффект Доплера происходит, потому что звук это волна, а не летящая частица. И в зависимости от расстояния до этой волны искажается её частота, относительно самого приемника ( ушей ). Вот и всё. Причём здесь тональность вообще, это совсем другое

razumgolos
Автор

объяснение бездарное, спасибо за впустую потраченные полторы минуты

tsunamicross
Автор

Эффект Доплера это про свет вообще-то...

DairKa