多普勒效应在生活中的应用 多普勒效应( 三 )


声音以及光线都遵循多普勒效应原理 。比如,高铁列车在迎着我们的方向鸣笛使来,我们会听到十分高亢的鸣响,而在经过我们的身旁,鸣笛的声音会迅速暗哑下来,这就是多普勒效应在声音中所表现出来的现象 。
恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度,除非波源的速度非常接近光速,否则多普勒位移的程度一般都很小 。所有波动现象都存在多普勒效应 。
3、多普勒效应的应用
如今多普勒效应的应用范围还是挺广泛的,就像医疗方面的应用,比如彩超,超声波的发射和接受,还有信号处理方面,这些都是利用多普勒效应的技术和原理,然后进行采血之后等组织出来的设备 。
多普勒效应是什么?多普勒效应(Doppler effect)是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了这一理论 。多普勒认为,物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化 。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高 (蓝移 (blue shift)) 。在运动的波源后面,产生相反的效应 。波长变得较长,频率变得较低 (红移 (red shift)) 。波源的速度越高,所产生的效应越大 。根据光波红/蓝移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度 。恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度 。除非波源的速度非常接近光速,否则多普勒位移的程度一般都很小 。所有波动现象 (包括光波) 都存在多普勒效应 。多普勒效应的发现1842年德国一位名叫多普勒的数学家 。一天,他正路过铁路交叉处,恰逢一列火车从他身旁驰过,他发现火车从远而近时汽笛声变响,音调变尖,而火车从近而远时汽笛声变弱,音调变低 。他对这个物理现象感到极大兴趣,并进行了研究 。发现这是由于振源与观察者之间存在着相对运动,使观察者听到的声音频率不同于振源频率的现象 。这就是频移现象 。因为是多普勒首先提出来的,所以称为多普勒效应 。多普勒效应详解多普勒效应指出,波在波源移向观察者时接收频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低 。当观察者移动时也能得到同样的结论 。但是由于缺少实验设备,多普勒当时没有用实验验证、几年后有人请一队小号手在平板车上演奏,再请训练有素的音乐家用耳朵来辨别音调的变化,以验证该效应 。假设原有波源的波长为λ,波速为c,观察者移动速度为v:当观察者走近波源时观察到的波源频率为(v+c)/λ,如果观察者远离波源,则观察到的波源频率为(v-c)/λ 。一个常被使用的例子是火车的汽笛声,当火车接近观察者时,其汽鸣声会比平常更刺耳.你可以在火车经过时听出刺耳声的变化 。同样的情况还有:警车的警报声和赛车的发动机声 。如果把声波视为有规律间隔发射的脉冲,可以想象若你每走一步,便发射了一个脉冲,那么在你之前的每一个脉冲都比你站立不动时更接近你自己 。而在你后面的声源则比原来不动时远了一步 。或者说,在你之前的脉冲频率比平常变高,而在你之后的脉冲频率比平常变低了 。多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波 。科学家爱德文·哈勃(Edwin Hubble)使用多普勒效应得出宇宙正在膨胀的结论 。他发现远离银河系的天体发射的光线频率变低,即移向光谱的红端,称为红移,天体离开银河系的速度越快红移越大,这说明这些天体在远离银河系 。反之,如果天体正移向银河系,则光线会发生蓝移 。在移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时,频率变低,所以我们在移动通信中要充分考虑多普勒效应 。当然,由于日常生活中,我们移动速度的局限,不可能会带来十分大的频率偏移,但是这不可否认地会给移动通信带来影响,为了避免这种影响造成我们通信中的问题,我们不得不在技术上加以各种考虑 。也加大了移动通信的复杂性 。在单色的情况下,我们的眼睛感知的颜色可以解释为光波振动的频率,或者解释为,在1秒钟内电磁场所交替为变化的次数 。在可见区域,这种效率越低,就越趋向于红色,频率越高的,就趋向于蓝色——紫色 。比如,由氦——氖激光所产生的鲜红色对应的频率为4.74×10^14赫兹,而汞灯的紫色对应的频率则在7×10^14赫兹以上 。这个原则同样适用于声波:声音的高低的感觉对应于声音对耳朵的鼓膜施加压力的振动频率(高频声音尖厉,低频声音低沉) 。如果波源是固定不动的,不动的接收者所接收的波的振动与波源发射的波的节奏相同:发射频率等于接收频率 。如果波源相对于接收者来说是移动的,比如相互远离,那么情况就不一样了 。相对于接收者来说,波源产生的两个波峰之间的距离拉长了,因此两上波峰到达接收者所用的时间也变长了 。那么到达接收者时频率降低,所感知的颜色向红色移动(如果波源向接收者靠近,情况则相反) 。为了让读者对这个效应的影响大小有个概念,在显示了多普勒频移,近似给出了一个正在远离的光源在相对速度变化时所接收到的频率 。例如,在上面提到的氦——氖激光的红色谱线,当波源的速度相当于光速的一半时,接收到的频率由4.74×10^14赫兹下降到4.74×10^14赫兹,这

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