Википедия

Эффект Доплера

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

image
Источник волн перемещается влево. Тогда слева частота волн становится выше (больше), а справа — ниже (меньше). Другими словами, если источник волн догоняет испускаемые им волны, то длина волны уменьшается. Если удаляется — длина волны увеличивается.

Причина эффекта Доплера заключается в том, что, когда источник волн движется в направлении наблюдателя, каждый последующий гребень волны выходит из положения, более близкого к наблюдателю, чем гребень предыдущей волны. Таким образом, каждой последующей волне необходимо немного меньше времени, чтобы добраться до наблюдателя, чем предыдущей волне. Следовательно, время между приходом последовательных гребней волн на наблюдателя сокращается, вызывая увеличение частоты.

История открытия

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 «[англ.]»). 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 провёл 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.

Критика публикации Доплера

Главным основанием для критики являлось то, что статья не имела экспериментальных подтверждений и была исключительно теоретической. Хотя общее объяснение его теории и вспомогательные иллюстрации, которые он привел для звука, и были верны, объяснения и девять поддерживающих аргументов об изменении цвета звёзд верны не были. Ошибка произошла из-за заблуждения, что все звёзды излучают белый свет, и Доплер, видимо, не знал об открытиях инфракрасного (У. Гершель, 1800 год) и ультрафиолетового излучения (И. Риттер, 1801 год).

Хотя к 1850 году эффект Доплера был подтверждён экспериментально для звука, его теоретическая основа вызвала острые дебаты, которые спровоцировал Йозеф Пецваль. Основные возражения Пецваля были основаны на преувеличении роли высшей математики. Он ответил на теорию Доплера своей работой «Об основных принципах волнового движения: закон сохранения длины волны», представленной на встрече Академии Наук 15 января 1852 года. В ней он утверждал, что теория не может представлять ценности, если она опубликована всего на 8 страницах и использует только простые уравнения. В своих возражениях Пецваль смешал два абсолютно разных случая движения наблюдателя и источника и движения среды. В последнем случае, согласно теории Доплера, частота не меняется (с другой стороны, фаза при движении среды смещается из-за «сноса» звуковой волны вместе со средой, или анизотропности скорости звука в движущейся среде относительно неподвижного наблюдателя).

image
Эффект Доплера

Экспериментальная проверка

В 1845 году голландский метеоролог из Утрехта Христофор Хенрик Дидерик Бёйс-Баллот подтвердил эффект Доплера для звука на железной дороге между Утрехтом и Амстердамом. Локомотив, достигший невероятной на то время скорости 40 миль в час (64 км/ч), тянул открытый вагон с группой трубачей. Баллот слушал изменения тона во время движения вагона при приближении и удалении. В тот же год Доплер провел эксперимент, используя две группы трубачей, одна из которых двигалась от станции, а вторая оставалась неподвижной. Он подтвердил, что когда оркестры играют одну ноту, они находятся в диссонансе. В 1846 году он опубликовал пересмотренную версию своей теории, в которой он рассматривал как движение источника, так и движение наблюдателя. Позднее в 1848 году французский физик Арман Физо обобщил работы Доплера, распространив его теорию и на свет (рассчитал смещение линий в спектрах небесных светил). В 1860 году Эрнст Мах предсказал, что линии поглощения в спектрах звёзд, связанные с самой звездой, должны обнаруживать эффект Доплера; также в этих спектрах существуют линии поглощения земного происхождения, не обнаруживающие эффект Доплера. Первое соответствующее наблюдение удалось провести в 1868 году Уильяму Хаггинсу.

Прямое подтверждение формул Доплера для световых волн было получено Г. Фогелем в 1871 году путём сравнения положений линий Фраунгофера в спектрах, полученных от противоположных краёв солнечного экватора. Относительная скорость краёв, рассчитанная по значениям измеренных Г. Фогелем спектральных интервалов, оказалась близка к скорости, рассчитанной по смещению солнечных пятен.

image
Анимация, иллюстрирующая, как эффект Доплера заставляет двигатель автомобиля или сирену звучать выше по высоте, когда он приближается, чем когда он отступает. Розовые круги представляют звуковые волны.

Сущность явления

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, 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 издаёт сирена. В тот момент, когда машина будет проезжать мимо наблюдателя, он услышит тот самый тон, который 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.

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

Математическое описание явления

Если источник волн движется относительно среды, то расстояние между гребнями волн (длина волны λ) зависит от скорости и направления движения. Если источник движется по направлению к приёмнику, то есть догоняет испускаемую им волну, то длина волны уменьшается, если удаляется — длина волны увеличивается:

где image — угловая частота, с которой источник испускает волны, image — скорость распространения волн в среде, image — скорость источника волн относительно среды (положительная, если источник приближается к приёмнику, и отрицательная, если удаляется).

Частота, регистрируемая неподвижным приёмником:

Аналогично, если приёмник движется навстречу волнам, он регистрирует их гребни чаще, и наоборот. Для неподвижного источника и движущегося приёмника

где image — скорость приёмника относительно среды (положительная, если он движется по направлению к источнику).

Подставив вместо image в формуле (2) значение частоты image из формулы (1), получим формулу для общего случая:

Релятивистский эффект Доплера

В случае распространения электромагнитных волн (или других безмассовых частиц) в вакууме формулу для частоты выводят из уравнений специальной теории относительности. Так как для распространения электромагнитных волн не требуется материальная среда, можно рассматривать только относительную скорость источника и наблюдателя

где image — скорость света, image — скорость источника относительно приёмника (наблюдателя), image — угол между направлением на приёмник и вектором скорости в системе отсчёта приёмника. Если источник радиально удаляется от наблюдателя, то image, если приближается, то image. Если пренебречь малыми по v/c второго порядка, то релятивистская формула сводится к классическому эффекту Доплера.

Релятивистский эффект Доплера обусловлен двумя причинами:

  • классический аналог изменения частоты при относительном движении источника и приёмника;
  • релятивистское замедление времени.

Последний фактор приводит к поперечному эффекту Доплера, когда угол между волновым вектором и скоростью источника равен image. В этом случае изменение частоты является чисто релятивистским эффектом, не имеющим классического аналога.

Инверсный эффект Доплера

В 1967 г. Виктор Веселаго теоретически предсказал возможность обратного эффекта Доплера в среде с отрицательным коэффициентом преломления. В таких средах возникает доплеровский сдвиг, который имеет знак, противоположный обычному доплеровскому смещению частоты. Первый эксперимент, который позволил обнаружить этот эффект, был проведен Найджелом Седдоном и Тревором Беарпарком в Бристоле (Великобритания) в 2003 году на основе нелинейной линии передачи. Позднее обратный эффект Доплера наблюдался в более широком классе метаматериалов.

Наблюдение эффекта Доплера

image
Не меняющий своего местоположения микрофон записывает звук, издаваемый сиренами двух движущихся влево полицейских машин. Снизу можно видеть частоту каждого из двух звуков, принимаемую микрофоном.

Поскольку явление характерно для любых волн и потоков частиц, то его очень легко наблюдать для звука. Частота звуковых колебаний воспринимается на слух как высота звука. Надо дождаться ситуации, когда быстро движущийся автомобиль или поезд будет проезжать мимо вас, издавая звук, например, сирену или просто звуковой сигнал. Вы услышите, что когда автомобиль будет приближаться к вам, высота звука будет выше; потом, когда автомобиль поравняется с вами, резко понизится и далее, при удалении, автомобиль будет сигналить на более низкой ноте.

Применение

Эффект Доплера является неотъемлемой частью современных теорий о начале Вселенной (Большом взрыве и красном смещении). Принцип получил многочисленные применения в астрономии для измерений скоростей движения звёзд вдоль луча зрения (приближения или удаления от наблюдателя) и их вращения вокруг оси, параметров вращения планет, колец Сатурна (что позволило уточнить их структуру), турбулентных потоков в солнечной фотосфере, траекторий спутников, контроля за термоядерными реакциями, а затем и в самых разнообразных областях физики и техники (при прогнозе погоды, в воздушной навигации и радарах, используемых ГИБДД). Широкое применение эффект Доплера получил в современной медицине: на нём основано множество приборов ультразвуковой диагностики. Основные области применения:

  • Доплеровский радар — радар, измеряющий изменение частоты сигнала, отражённого от объекта. По изменению частоты вычисляется радиальная составляющая скорости объекта (проекция скорости на прямую, проходящую через объект и радар). Доплеровские радары могут применяться в самых разных областях: для определения скорости летательных аппаратов, кораблей, автомобилей, гидрометеоров (например, облаков), морских и речных течений, а также других объектов.
image
Доказательство вращения Земли вокруг Солнца с помощью эффекта Доплера.
  • Астрономия:
    • По смещению линий спектра определяют радиальную скорость движения звёзд, галактик и других небесных тел (в астрономии принято называть радиальную скорость небесных светил лучевой скоростью). Изменение длин волн световых колебаний приводит к тому, что все спектральные линии в спектре источника смещаются в сторону длинных волн, если лучевая скорость его направлена от наблюдателя (красное смещение), и в сторону коротких, если направление лучевой скорости — к наблюдателю (фиолетовое смещение). Если скорость источника мала по сравнению со скоростью света (~300 000 км/с), то в нерелятивистском приближении лучевая скорость равна скорости света, умноженной на изменение длины волны любой спектральной линии и делённой на длину волны этой же линии в неподвижном источнике.
    • По увеличению ширины линий спектра можно измерить температуру фотосферы звёзд. Уширение линий при повышении температуры обусловлено увеличением скорости хаотического теплового движения излучающих или поглощающих атомов в газе.
  • Бесконтактное измерение скорости потока жидкости или газа. С помощью эффекта Доплера измеряют скорость потока жидкостей и газов. Преимущество этого метода заключается в том, что не требуется помещать датчики непосредственно в поток. Скорость определяется по рассеянию волн ультразвука или оптического излучения (Оптические расходомеры) на неоднородностях среды (частицах взвеси, каплях жидкости, не смешивающихся с основным потоком, пузырьках газа в жидкости).
    image
    Красное смещение спектральных линий поглощения в спектре удаляющейся звезды сходного с Солнцем спектрального класса. Для сравнения слева показан спектр Солнца.
  • Охранные сигнализации. Для обнаружения движущихся объектов.
  • Определение координат. В спутниковой системе Коспас-Сарсат координаты аварийного передатчика на земле определяются спутником по принятому от него радиосигналу, используя эффект Доплера.
  • Системы глобального позиционирования GPS и ГЛОНАСС.

Искусство и культура

  • В научно-фантастической литературе часто упоминается при совершении полётов космических кораблей (звездолётов).
  • В 6-й серии 1-го сезона американского комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» доктор Шелдон Купер идёт на Хэллоуин, для которого надел костюм, иллюстрирующий эффект Доплера. Однако все присутствующие (кроме друзей) думают, что он — зебра.
  • У исполнителя [англ.] есть альбом The Doppler Effect.
  • В начале клипа на песню «DNA» корейской музыкальной группы Bangtan Boys всплывает формула эффекта Доплера, в то время как сама сцена представляет собой его упрощенную иллюстрацию. Это не что иное, как шутка над фанатами, которые постоянно строят теории относительно музыкальных видео группы.

См. также

Примечания

  1. Giordano, Nicholas. College Physics: Reasoning and Relationships (англ.). — [англ.], 2009. — P. 421—424. — ISBN 978-0534424718.
  2. Possel, Markus. Waves, motion and frequency: the Doppler effect. Einstein Online, Vol. 5. Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam, Germany (2017). Дата обращения: 4 сентября 2017. Архивировано из оригинала 14 сентября 2017 года.
  3. Henderson, Tom. The Doppler Effect – Lesson 3, Waves. Physics tutorial. The Physics Classroom (2017). Дата обращения: 4 сентября 2017. Архивировано 5 сентября 2017 года.
  4. A.Eden, 1992, с. 31.
  5. Schuster P. Moving the Stars. Christian Doppler, His Life, His Works and Principle and the World After. — Living Edition Publishers, 2005. — 232 с.
  6. A.Eden, 1992, с. 57.
  7. Roguin A. Christian Johann Doppler: the man behind the effect (англ.) // The British Journal of Radiology : journal. — 2002. — Vol. 75, no. 895. — P. 615—619. — doi:10.1259/bjr.75.895.750615.
  8. Лауэ М. История физики. — Москва: ГИТТЛ, 1956. — 229 с.
  9. Кологривов В. Н. Эффект Доплера в классической физике. — М.: МФТИ, 2012. — С. 25—26. — 32 с.
  10. При распространении света в среде, его скорость зависит от скорости движения этой среды. См. опыт Физо.
  11. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — Издание 7-е, исправленное. — М.: Наука, 1988. — С. 158—159. — («Теоретическая физика», том II). — ISBN 5-02-014420-7.
  12. Эффект Доплера в теории относительности. Дата обращения: 10 марта 2010. Архивировано из оригинала 1 февраля 2012 года.
  13. Веселаго В. Г. Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями ε и μ // УФН. — 1967. — Т. 92, № 7. — С. 517. Архивировано 10 октября 2022 года.
  14. Слюсар, Вадим. Метаматериалы в антенной технике: история и основные принципы // Электроника: наука, технология, бизнес. — 2009. — № 7. — С. 75. Архивировано 25 сентября 2020 года.
  15. Слюсар, Вадим. Метаматериалы в антенной технике: основные принципы и результаты // Первая миля. Last Mile (Приложение к журналу «Электроника: Наука, Технология, Бизнес»). — 2010. — № 3—4. — С. 47. Архивировано 25 сентября 2020 года.
  16. Kozyrev, Alexander B.; van der Weide, Daniel W. (2005). Explanation of the Inverse Doppler Effect Observed in Nonlinear Transmission Lines. Physical Review Letters. 94 (20): 203902. Bibcode:2005PhRvL..94t3902K. doi:10.1103/PhysRevLett.94.203902. PMID 16090248.

Ссылки

  • Eden A. The Search for Christian Doppler. — Springer-Verlag Wien, 1992. — 136 с. — ISBN 3211823670.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Эффект Доплера, Что такое Эффект Доплера? Что означает Эффект Доплера?

Effe kt Do plera izmenenie chastoty i sootvetstvenno dliny volny izlucheniya vosprinimaemoe nablyudatelem priyomnikom vsledstvie dvizheniya istochnika izlucheniya otnositelno nablyudatelya priyomnika Effekt nazvan v chest avstrijskogo fizika Kristiana Doplera Istochnik voln peremeshaetsya vlevo Togda sleva chastota voln stanovitsya vyshe bolshe a sprava nizhe menshe Drugimi slovami esli istochnik voln dogonyaet ispuskaemye im volny to dlina volny umenshaetsya Esli udalyaetsya dlina volny uvelichivaetsya Prichina effekta Doplera zaklyuchaetsya v tom chto kogda istochnik voln dvizhetsya v napravlenii nablyudatelya kazhdyj posleduyushij greben volny vyhodit iz polozheniya bolee blizkogo k nablyudatelyu chem greben predydushej volny Takim obrazom kazhdoj posleduyushej volne neobhodimo nemnogo menshe vremeni chtoby dobratsya do nablyudatelya chem predydushej volne Sledovatelno vremya mezhdu prihodom posledovatelnyh grebnej voln na nablyudatelya sokrashaetsya vyzyvaya uvelichenie chastoty Istoriya otkrytiyaIshodya iz sobstvennyh nablyudenij za volnami na vode Dopler predpolozhil chto podobnye yavleniya proishodyat v vozduhe s drugimi volnami Na osnovanii volnovoj teorii on v 1842 godu vyvel chto priblizhenie istochnika sveta k nablyudatelyu uvelichivaet nablyudaemuyu chastotu otdalenie umenshaet eyo statya angl Dopler teoreticheski obosnoval zavisimost chastoty zvukovyh i svetovyh kolebanij vosprinimaemyh nablyudatelem ot skorosti i napravleniya dvizheniya istochnika voln i nablyudatelya otnositelno drug druga Eto yavlenie vposledstvii bylo nazvano ego imenem Dopler ispolzoval etot princip v astronomii i provyol parallel mezhdu akusticheskim i opticheskim yavleniyami On polagal chto vse zvyozdy izluchayut belyj svet odnako cvet menyaetsya iz za ih dvizheniya k ili ot Zemli etot effekt dlya rassmatrivaemyh Doplerom dvojnyh zvyozd ochen mal Hotya izmeneniya v cvete nevozmozhno bylo nablyudat s oborudovaniem togo vremeni teoriya o zvuke byla proverena uzhe v 1845 godu Tolko otkrytie spektralnogo analiza dalo vozmozhnost eksperimentalnoj proverki effekta v optike Kritika publikacii Doplera Glavnym osnovaniem dlya kritiki yavlyalos to chto statya ne imela eksperimentalnyh podtverzhdenij i byla isklyuchitelno teoreticheskoj Hotya obshee obyasnenie ego teorii i vspomogatelnye illyustracii kotorye on privel dlya zvuka i byli verny obyasneniya i devyat podderzhivayushih argumentov ob izmenenii cveta zvyozd verny ne byli Oshibka proizoshla iz za zabluzhdeniya chto vse zvyozdy izluchayut belyj svet i Dopler vidimo ne znal ob otkrytiyah infrakrasnogo U Gershel 1800 god i ultrafioletovogo izlucheniya I Ritter 1801 god Hotya k 1850 godu effekt Doplera byl podtverzhdyon eksperimentalno dlya zvuka ego teoreticheskaya osnova vyzvala ostrye debaty kotorye sprovociroval Jozef Pecval Osnovnye vozrazheniya Pecvalya byli osnovany na preuvelichenii roli vysshej matematiki On otvetil na teoriyu Doplera svoej rabotoj Ob osnovnyh principah volnovogo dvizheniya zakon sohraneniya dliny volny predstavlennoj na vstreche Akademii Nauk 15 yanvarya 1852 goda V nej on utverzhdal chto teoriya ne mozhet predstavlyat cennosti esli ona opublikovana vsego na 8 stranicah i ispolzuet tolko prostye uravneniya V svoih vozrazheniyah Pecval smeshal dva absolyutno raznyh sluchaya dvizheniya nablyudatelya i istochnika i dvizheniya sredy V poslednem sluchae soglasno teorii Doplera chastota ne menyaetsya s drugoj storony faza pri dvizhenii sredy smeshaetsya iz za snosa zvukovoj volny vmeste so sredoj ili anizotropnosti skorosti zvuka v dvizhushejsya srede otnositelno nepodvizhnogo nablyudatelya Effekt DopleraEksperimentalnaya proverka V 1845 godu gollandskij meteorolog iz Utrehta Hristofor Henrik Diderik Byojs Ballot podtverdil effekt Doplera dlya zvuka na zheleznoj doroge mezhdu Utrehtom i Amsterdamom Lokomotiv dostigshij neveroyatnoj na to vremya skorosti 40 mil v chas 64 km ch tyanul otkrytyj vagon s gruppoj trubachej Ballot slushal izmeneniya tona vo vremya dvizheniya vagona pri priblizhenii i udalenii V tot zhe god Dopler provel eksperiment ispolzuya dve gruppy trubachej odna iz kotoryh dvigalas ot stancii a vtoraya ostavalas nepodvizhnoj On podtverdil chto kogda orkestry igrayut odnu notu oni nahodyatsya v dissonanse V 1846 godu on opublikoval peresmotrennuyu versiyu svoej teorii v kotoroj on rassmatrival kak dvizhenie istochnika tak i dvizhenie nablyudatelya Pozdnee v 1848 godu francuzskij fizik Arman Fizo obobshil raboty Doplera rasprostraniv ego teoriyu i na svet rasschital smeshenie linij v spektrah nebesnyh svetil V 1860 godu Ernst Mah predskazal chto linii poglosheniya v spektrah zvyozd svyazannye s samoj zvezdoj dolzhny obnaruzhivat effekt Doplera takzhe v etih spektrah sushestvuyut linii poglosheniya zemnogo proishozhdeniya ne obnaruzhivayushie effekt Doplera Pervoe sootvetstvuyushee nablyudenie udalos provesti v 1868 godu Uilyamu Hagginsu Pryamoe podtverzhdenie formul Doplera dlya svetovyh voln bylo polucheno G Fogelem v 1871 godu putyom sravneniya polozhenij linij Fraungofera v spektrah poluchennyh ot protivopolozhnyh krayov solnechnogo ekvatora Otnositelnaya skorost krayov rasschitannaya po znacheniyam izmerennyh G Fogelem spektralnyh intervalov okazalas blizka k skorosti rasschitannoj po smesheniyu solnechnyh pyaten Animaciya illyustriruyushaya kak effekt Doplera zastavlyaet dvigatel avtomobilya ili sirenu zvuchat vyshe po vysote kogda on priblizhaetsya chem kogda on otstupaet Rozovye krugi predstavlyayut zvukovye volny Zvuk signala proezzhayushej mashiny track source source Pomosh po vosproizvedeniyu fajlaSushnost yavleniyaEffekt Doplera legko nablyudat na praktike kogda mimo nablyudatelya proezzhaet mashina s vklyuchyonnoj sirenoj Predpolozhim sirena vydayot kakoj to opredelyonnyj ton i on ne menyaetsya Kogda mashina ne dvizhetsya otnositelno nablyudatelya on slyshit imenno tot ton kotoryj izdayot sirena No esli mashina budet priblizhatsya k nablyudatelyu to chastota zvukovyh voln uvelichitsya i nablyudatel uslyshit bolee vysokij ton chem izdayot sirena V tot moment kogda mashina budet proezzhat mimo nablyudatelya on uslyshit tot samyj ton kotoryj izdayot sirena A kogda mashina proedet dalshe i budet uzhe otdalyatsya a ne priblizhatsya to nablyudatel uslyshit bolee nizkij ton vsledstvie menshej chastoty zvukovyh voln Dlya voln naprimer zvuka rasprostranyayushihsya v kakoj libo srede nuzhno prinimat vo vnimanie dvizhenie kak istochnika tak i priyomnika voln otnositelno etoj sredy Dlya elektromagnitnyh voln naprimer sveta dlya rasprostraneniya kotoryh ne nuzhna nikakaya sreda v vakuume imeet znachenie tolko otnositelnoe dvizhenie istochnika i priyomnika V sluchae kogda v srede dvizhetsya zaryazhennaya chastica s relyativistskoj skorostyu v laboratornoj sisteme registriruetsya cherenkovskoe izluchenie imeyushee neposredstvennoe otnoshenie k effektu Doplera Matematicheskoe opisanie yavleniyaEsli istochnik voln dvizhetsya otnositelno sredy to rasstoyanie mezhdu grebnyami voln dlina volny l zavisit ot skorosti i napravleniya dvizheniya Esli istochnik dvizhetsya po napravleniyu k priyomniku to est dogonyaet ispuskaemuyu im volnu to dlina volny umenshaetsya esli udalyaetsya dlina volny uvelichivaetsya l 2p c v w0 displaystyle lambda frac 2 pi left c v right omega 0 gde w0 displaystyle omega 0 uglovaya chastota s kotoroj istochnik ispuskaet volny c displaystyle c skorost rasprostraneniya voln v srede v displaystyle v skorost istochnika voln otnositelno sredy polozhitelnaya esli istochnik priblizhaetsya k priyomniku i otricatelnaya esli udalyaetsya Chastota registriruemaya nepodvizhnym priyomnikom w 2pcl w01 1 vc displaystyle omega 2 pi frac c lambda omega 0 frac 1 left 1 frac v c right 1 Analogichno esli priyomnik dvizhetsya navstrechu volnam on registriruet ih grebni chashe i naoborot Dlya nepodvizhnogo istochnika i dvizhushegosya priyomnika w w0 1 uc displaystyle omega omega 0 left 1 frac u c right 2 gde u displaystyle u skorost priyomnika otnositelno sredy polozhitelnaya esli on dvizhetsya po napravleniyu k istochniku Podstaviv vmesto w0 displaystyle omega 0 v formule 2 znachenie chastoty w displaystyle omega iz formuly 1 poluchim formulu dlya obshego sluchaya w w0 1 uc 1 vc displaystyle omega omega 0 frac left 1 frac u c right left 1 frac v c right 3 Relyativistskij effekt DopleraV sluchae rasprostraneniya elektromagnitnyh voln ili drugih bezmassovyh chastic v vakuume formulu dlya chastoty vyvodyat iz uravnenij specialnoj teorii otnositelnosti Tak kak dlya rasprostraneniya elektromagnitnyh voln ne trebuetsya materialnaya sreda mozhno rassmatrivat tolko otnositelnuyu skorost istochnika i nablyudatelya w w0 1 v2c21 vc cos 8 displaystyle omega omega 0 cdot frac sqrt 1 frac v 2 c 2 1 frac v c cdot cos theta gde c displaystyle c skorost sveta v displaystyle v skorost istochnika otnositelno priyomnika nablyudatelya 8 displaystyle theta ugol mezhdu napravleniem na priyomnik i vektorom skorosti v sisteme otschyota priyomnika Esli istochnik radialno udalyaetsya ot nablyudatelya to 8 p displaystyle theta pi esli priblizhaetsya to 8 0 displaystyle theta 0 Esli prenebrech malymi po v c vtorogo poryadka to relyativistskaya formula svoditsya k klassicheskomu effektu Doplera Relyativistskij effekt Doplera obuslovlen dvumya prichinami klassicheskij analog izmeneniya chastoty pri otnositelnom dvizhenii istochnika i priyomnika relyativistskoe zamedlenie vremeni Poslednij faktor privodit k poperechnomu effektu Doplera kogda ugol mezhdu volnovym vektorom i skorostyu istochnika raven 8 p2 displaystyle theta frac pi 2 V etom sluchae izmenenie chastoty yavlyaetsya chisto relyativistskim effektom ne imeyushim klassicheskogo analoga Inversnyj effekt DopleraV 1967 g Viktor Veselago teoreticheski predskazal vozmozhnost obratnogo effekta Doplera v srede s otricatelnym koefficientom prelomleniya V takih sredah voznikaet doplerovskij sdvig kotoryj imeet znak protivopolozhnyj obychnomu doplerovskomu smesheniyu chastoty Pervyj eksperiment kotoryj pozvolil obnaruzhit etot effekt byl proveden Najdzhelom Seddonom i Trevorom Bearparkom v Bristole Velikobritaniya v 2003 godu na osnove nelinejnoj linii peredachi Pozdnee obratnyj effekt Doplera nablyudalsya v bolee shirokom klasse metamaterialov Nablyudenie effekta DopleraNe menyayushij svoego mestopolozheniya mikrofon zapisyvaet zvuk izdavaemyj sirenami dvuh dvizhushihsya vlevo policejskih mashin Snizu mozhno videt chastotu kazhdogo iz dvuh zvukov prinimaemuyu mikrofonom Poskolku yavlenie harakterno dlya lyubyh voln i potokov chastic to ego ochen legko nablyudat dlya zvuka Chastota zvukovyh kolebanij vosprinimaetsya na sluh kak vysota zvuka Nado dozhdatsya situacii kogda bystro dvizhushijsya avtomobil ili poezd budet proezzhat mimo vas izdavaya zvuk naprimer sirenu ili prosto zvukovoj signal Vy uslyshite chto kogda avtomobil budet priblizhatsya k vam vysota zvuka budet vyshe potom kogda avtomobil poravnyaetsya s vami rezko ponizitsya i dalee pri udalenii avtomobil budet signalit na bolee nizkoj note PrimenenieEffekt Doplera yavlyaetsya neotemlemoj chastyu sovremennyh teorij o nachale Vselennoj Bolshom vzryve i krasnom smeshenii Princip poluchil mnogochislennye primeneniya v astronomii dlya izmerenij skorostej dvizheniya zvyozd vdol lucha zreniya priblizheniya ili udaleniya ot nablyudatelya i ih vrasheniya vokrug osi parametrov vrasheniya planet kolec Saturna chto pozvolilo utochnit ih strukturu turbulentnyh potokov v solnechnoj fotosfere traektorij sputnikov kontrolya za termoyadernymi reakciyami a zatem i v samyh raznoobraznyh oblastyah fiziki i tehniki pri prognoze pogody v vozdushnoj navigacii i radarah ispolzuemyh GIBDD Shirokoe primenenie effekt Doplera poluchil v sovremennoj medicine na nyom osnovano mnozhestvo priborov ultrazvukovoj diagnostiki Osnovnye oblasti primeneniya Doplerovskij radar radar izmeryayushij izmenenie chastoty signala otrazhyonnogo ot obekta Po izmeneniyu chastoty vychislyaetsya radialnaya sostavlyayushaya skorosti obekta proekciya skorosti na pryamuyu prohodyashuyu cherez obekt i radar Doplerovskie radary mogut primenyatsya v samyh raznyh oblastyah dlya opredeleniya skorosti letatelnyh apparatov korablej avtomobilej gidrometeorov naprimer oblakov morskih i rechnyh techenij a takzhe drugih obektov Dokazatelstvo vrasheniya Zemli vokrug Solnca s pomoshyu effekta Doplera Astronomiya Po smesheniyu linij spektra opredelyayut radialnuyu skorost dvizheniya zvyozd galaktik i drugih nebesnyh tel v astronomii prinyato nazyvat radialnuyu skorost nebesnyh svetil luchevoj skorostyu Izmenenie dlin voln svetovyh kolebanij privodit k tomu chto vse spektralnye linii v spektre istochnika smeshayutsya v storonu dlinnyh voln esli luchevaya skorost ego napravlena ot nablyudatelya krasnoe smeshenie i v storonu korotkih esli napravlenie luchevoj skorosti k nablyudatelyu fioletovoe smeshenie Esli skorost istochnika mala po sravneniyu so skorostyu sveta 300 000 km s to v nerelyativistskom priblizhenii luchevaya skorost ravna skorosti sveta umnozhennoj na izmenenie dliny volny lyuboj spektralnoj linii i delyonnoj na dlinu volny etoj zhe linii v nepodvizhnom istochnike Po uvelicheniyu shiriny linij spektra mozhno izmerit temperaturu fotosfery zvyozd Ushirenie linij pri povyshenii temperatury obuslovleno uvelicheniem skorosti haoticheskogo teplovogo dvizheniya izluchayushih ili pogloshayushih atomov v gaze Beskontaktnoe izmerenie skorosti potoka zhidkosti ili gaza S pomoshyu effekta Doplera izmeryayut skorost potoka zhidkostej i gazov Preimushestvo etogo metoda zaklyuchaetsya v tom chto ne trebuetsya pomeshat datchiki neposredstvenno v potok Skorost opredelyaetsya po rasseyaniyu voln ultrazvuka ili opticheskogo izlucheniya Opticheskie rashodomery na neodnorodnostyah sredy chasticah vzvesi kaplyah zhidkosti ne smeshivayushihsya s osnovnym potokom puzyrkah gaza v zhidkosti Krasnoe smeshenie spektralnyh linij poglosheniya v spektre udalyayushejsya zvezdy shodnogo s Solncem spektralnogo klassa Dlya sravneniya sleva pokazan spektr Solnca Ohrannye signalizacii Dlya obnaruzheniya dvizhushihsya obektov Opredelenie koordinat V sputnikovoj sisteme Kospas Sarsat koordinaty avarijnogo peredatchika na zemle opredelyayutsya sputnikom po prinyatomu ot nego radiosignalu ispolzuya effekt Doplera Sistemy globalnogo pozicionirovaniya GPS i GLONASS Iskusstvo i kulturaV nauchno fantasticheskoj literature chasto upominaetsya pri sovershenii polyotov kosmicheskih korablej zvezdolyotov V 6 j serii 1 go sezona amerikanskogo komedijnogo teleseriala Teoriya Bolshogo vzryva doktor Sheldon Kuper idyot na Hellouin dlya kotorogo nadel kostyum illyustriruyushij effekt Doplera Odnako vse prisutstvuyushie krome druzej dumayut chto on zebra U ispolnitelya angl est albom The Doppler Effect V nachale klipa na pesnyu DNA korejskoj muzykalnoj gruppy Bangtan Boys vsplyvaet formula effekta Doplera v to vremya kak sama scena predstavlyaet soboj ego uproshennuyu illyustraciyu Eto ne chto inoe kak shutka nad fanatami kotorye postoyanno stroyat teorii otnositelno muzykalnyh video gruppy Sm takzheMediafajly na Vikisklade Effekt Cherenkova Doplerovskij izmeritel Metod Doplera Doplerografiya Krasnoe smeshenie Zvukovoj barerPrimechaniyaGiordano Nicholas College Physics Reasoning and Relationships angl angl 2009 P 421 424 ISBN 978 0534424718 Possel Markus Waves motion and frequency the Doppler effect neopr Einstein Online Vol 5 Max Planck Institute for Gravitational Physics Potsdam Germany 2017 Data obrasheniya 4 sentyabrya 2017 Arhivirovano iz originala 14 sentyabrya 2017 goda Henderson Tom The Doppler Effect Lesson 3 Waves neopr Physics tutorial The Physics Classroom 2017 Data obrasheniya 4 sentyabrya 2017 Arhivirovano 5 sentyabrya 2017 goda A Eden 1992 s 31 Schuster P Moving the Stars Christian Doppler His Life His Works and Principle and the World After Living Edition Publishers 2005 232 s A Eden 1992 s 57 Roguin A Christian Johann Doppler the man behind the effect angl The British Journal of Radiology journal 2002 Vol 75 no 895 P 615 619 doi 10 1259 bjr 75 895 750615 Laue M Istoriya fiziki Moskva GITTL 1956 229 s Kologrivov V N Effekt Doplera v klassicheskoj fizike M MFTI 2012 S 25 26 32 s Pri rasprostranenii sveta v srede ego skorost zavisit ot skorosti dvizheniya etoj sredy Sm opyt Fizo Landau L D Lifshic E M Teoriya polya Izdanie 7 e ispravlennoe M Nauka 1988 S 158 159 Teoreticheskaya fizika tom II ISBN 5 02 014420 7 Effekt Doplera v teorii otnositelnosti neopr Data obrasheniya 10 marta 2010 Arhivirovano iz originala 1 fevralya 2012 goda Veselago V G Elektrodinamika veshestv s odnovremenno otricatelnymi znacheniyami e i m UFN 1967 T 92 7 S 517 Arhivirovano 10 oktyabrya 2022 goda Slyusar Vadim Metamaterialy v antennoj tehnike istoriya i osnovnye principy Elektronika nauka tehnologiya biznes 2009 7 S 75 Arhivirovano 25 sentyabrya 2020 goda Slyusar Vadim Metamaterialy v antennoj tehnike osnovnye principy i rezultaty Pervaya milya Last Mile Prilozhenie k zhurnalu Elektronika Nauka Tehnologiya Biznes 2010 3 4 S 47 Arhivirovano 25 sentyabrya 2020 goda Kozyrev Alexander B van der Weide Daniel W 2005 Explanation of the Inverse Doppler Effect Observed in Nonlinear Transmission Lines Physical Review Letters 94 20 203902 Bibcode 2005PhRvL 94t3902K doi 10 1103 PhysRevLett 94 203902 PMID 16090248 SsylkiEden A The Search for Christian Doppler Springer Verlag Wien 1992 136 s ISBN 3211823670 Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Ispravit statyu soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Najti i oformit v vide snosok ssylki na nezavisimye avtoritetnye istochniki podtverzhdayushie napisannoe Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто