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相似文献
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1.
多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括光波、电磁波,在现实生活中有广泛的应用。  相似文献   

2.
马连喜  王绍符 《物理教师》2007,28(11):41-42
由于相对运动,观察者观测到的频率与波源实际发出的频率会有差异,这就是所谓的多普勒效应.对于声波,用经典力学处理即能给出足够精确的结果,对此笔者的文章中已有详细的讨论[1],其结果为f0=1 uv01-uvsfs.其中u0、us和v依次为观察者、波源和波在介质中的速度.当波源与观察者相对  相似文献   

3.
浅谈多普勒效应与多普勒测速   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了声波和光波多普勒效应的区别与联系,并以多普勒测带为例讨论声波和光波多普勒效应在测速方面的应用。  相似文献   

4.
本文在于证明,光波(电磁波)多普勒效应实际是声波多普勒效应在相对论效应下的光学极限。光波多普勒效应只是波源和观察者相对速度的函数,表明光在真空中传播时媒介物是多余的,对我们进一步认识光速在狭义相对论框架中的地位,提供了又一例证。  相似文献   

5.
仔细分析分光镜实验得到的光谱,七种单色光呈细带状分布,即波长不是一个确定的值,而是一个范围.实验与理论分析表明,实际的单色光即单一频率的光是不存在的,而是由在波长λ0附近,在△λ宽的范围内.由许多不同波长的光按一定的强度分布组合而成的.实际  相似文献   

6.
通过逐层分析,得出观察者和波源都在运动时的多普勒效应。  相似文献   

7.
通过逐层分析,得出观察者和波源都在运动时的多普勒效应。  相似文献   

8.
通过声学多普勒效应与光学多普勒效应的对比 ,解析多普勒效应的物理意义的同时 ,印证了对比教学是讲解多普勒效应的一种好方法。  相似文献   

9.
杨榕楠 《物理教师》2006,27(3):46-47
1842年,39岁的奥地利数学家、天文学家多普勒(Doppler,1803~1853)发表了题为《关于双星座和某些星体的有色光波》的著名论文,报告了他在观察星体色光变化时的发现:当星体向着地球运动时,光波的频率增大,光谱向紫色端移动;当星体远离地球运动时,光波的频率减小,光谱向红色端移动.  相似文献   

10.
楼开颜 《物理教师》2013,(10):90-92
本文从产生多普勒效应的根源出发,以声波为例,得出了一个用相对速度表示的公式.并用该公式定量讨论了几种具体的应用,揭示了超声波测速的原理.  相似文献   

11.
给出了多普勒效应的统一推导方法,得出了多普勒效应的一般公式,多普勒效应的四种情况都是该公式的特例,并推广到电磁现象。  相似文献   

12.
本文简要介绍了计算机测量系统CASSY,着重讨论了用CASSY测量声波频率,并以此验证多普勒效应。  相似文献   

13.
贵刊2004年第3期上登载的“多普勒效应在光学中的应用”一文,比较具体地说明了教材中的“根据光的多普勒效应,由地球上接受到的遥远天体发出的光波的频率可以判断遥远天体相对于地球的运动速度”,还进一步引申,用“多普勒效应”解释了“宇宙膨胀说”的主要证据“天体光谱‘红移’”,使学生能接触一些现代宇宙学的观点,应该说是很好的.但该文中有一些说法笔者却觉得需要商榷.  相似文献   

14.
给出了非相对论多普勒效应的一般性推性推导方法及频率公式的一般形式,并指出了频率不变和产生激波的条件。  相似文献   

15.
在日常生活中,我们都会有这种经验:当一列鸣着汽笛的火车经过某观察者时,他会发现火车汽笛的声调由高变低.为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低。  相似文献   

16.
通过对磁浮列车行驶时产生的噪声进行现场测试及分析,比较了列车靠近和离开时的噪声功率谱,观察并定量计算了其谱线频率的变化,从而为声波的多普勒效应提供了有效的教学及实验方法,也可为磁浮列车或其他高速列车行驶噪声的进一步研究提供有效的测量分析方法。  相似文献   

17.
利用相对论,从相位传播角度,推出光波的多普效应公式。  相似文献   

18.
韩静波 《物理教师》2006,27(5):31-32
本刊2005年第6期的《多普勒效应中易混淆的两个问题》一文(下简称“原文”)对多普勒效应进行了深入分析,并指出教材中存在的一些问题.但我觉得该文有不妥之处,甚至有一种情况的分析是错误的,本人以声波为例,期以准确形象的方式来呈现多普勒效应的一些较为深入的问题和现象.本文  相似文献   

19.
多普勒效应是指因波源与观测者之间有相对运动从而使观测者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象.对于机械波,当波源和观测者处于同一直线上时,观测者接收到。  相似文献   

20.
1 相对论多普勒效应变换式的建立设电磁波沿OX轴方向传播,其波矢k平行于OX轴,且与OX轴同向.真空中,电磁波传播速度为C,满足C=λf.式中波长λ为空间量,频率f为时间量.依光速不变原理,C为常数.根据洛仓兹变换,在不同的惯性系观察λ和f,所得结果不同.如图1所示,开始时刻惯性系∑和∑′的原点重合,此刻及以后时刻有两个事件出现:在t1时刻,波峰M达到∑′的OY′轴;在t2时刻,波峰N达到∑′系的OY轴.MN为两相邻波峰,故MN间距等于一个完整波长λ.因二事件均出现于∑′系的同一地点,故∑′系上的观测者量得二事件的间距和时间间隔分别为Δx′…  相似文献   

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