Ποια είναι η μεταβολή της συχνότητας ενός κύματος που παράγεται από τη μετακίνηση πηγής;
Το Doppler Effect
* Βασική ιδέα: Το φαινόμενο Doppler περιγράφει τη μεταβολή της συχνότητας ενός κύματος (όπως ο ήχος ή το φως), καθώς η πηγή του κύματος και ο παρατηρητής κινούνται σε σχέση μεταξύ τους.
* Μετακίνηση πηγής, σταθερός παρατηρητής:
* Μετακίνηση προς: Η συχνότητα του κύματος εμφανίζεται υψηλότερη (υψηλότερη πίσσα για ήχο, χρώμα Bluer for Light) επειδή τα κύματα συμπιέζονται καθώς η πηγή κινείται πιο κοντά.
* Μετακίνηση: Η συχνότητα του κύματος εμφανίζεται χαμηλότερη (κάτω βήμα για ήχο, κόκκινο χρώμα για το φως) επειδή τα κύματα είναι τεντωμένα καθώς η πηγή κινείται μακρύτερα μακριά.
* Σταθερή πηγή, κινούμενος παρατηρητής:
* Μετακίνηση προς: Η συχνότητα του κύματος εμφανίζεται υψηλότερη επειδή ο παρατηρητής συναντά περισσότερες κορυφές κύματος ανά μονάδα χρόνου.
* Μετακίνηση: Η συχνότητα του κύματος εμφανίζεται χαμηλότερη επειδή ο παρατηρητής συναντά λιγότερες κορυφές κύματος ανά μονάδα χρόνου.
Φόρμουλα για το φαινόμενο Doppler (για ήχο):
`` `
f '=f (v ± v_o) / (v ± v_s)
`` `
* f ': Παρατηρούμενη συχνότητα
* f: Συχνότητα προέλευσης
* V: Ταχύτητα ήχου στο μέσο
* v_o: Ταχύτητα του παρατηρητή (θετικό εάν κινείται προς την πηγή, αρνητική εάν απομακρυνθεί)
* v_s: Ταχύτητα της πηγής (θετικό εάν κινείται προς τον παρατηρητή, αρνητική εάν απομακρυνθεί)
Βασικά σημεία:
* Το φαινόμενο Doppler είναι ένα θεμελιώδες φαινόμενο στη φυσική με εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η αστρονομία, η ιατρική (υπερηχογράφος) και το ραντάρ.
* Το φαινόμενο Doppler εξηγεί γιατί η σειρήνα ενός ασθενοφόρου ακούγεται ψηλότερα καθώς πλησιάζει σε εσάς και χαμηλότερα, καθώς απομακρύνεται.
* Το φαινόμενο Doppler στο φως χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κίνησης των αστεριών και των γαλαξιών.
Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εξερευνήσετε συγκεκριμένα παραδείγματα ή εφαρμογές του αποτελέσματος Doppler.