多普勒效应-光的多普勒效应
光的多普勒效应。多普勒效应是波源和观察者有相对运动时。
观察者接受到波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。多普勒效应具有波动性的光也会出现这种效应。它又被称为多普勒-斐索效应。因法国物理学家斐索于1848年独立地对来自恒星的波长偏移做了解释。指出了利用这种效应测量恒星相对速度的办法。光波频率的变化使人感觉到是颜色的变化。如果恒星远离我们而去。则光的谱线就向红光方向移动。称为红移;如果恒星朝向我们运动。光的谱线就向紫光方向移动。
称为蓝移。
中文名,光的多普勒效应。应用,物理。时间,1842年。适用领域范围,物理。
基本信息。多普勒效应是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒而命名的。
他于1842年首先提出了这一理论。主要内容为:声源和接受物体的相对运动而发生声源的频率而发生改变称为多普勒效应。运动对向接受体频率增高。背向接受体频率降低。中文名多普勒效应外文名Doppler effect提出者克里斯琴·约翰·多普勒提出时间1842年应用学科物理适用领域范围物理。多普勒效应
多普勒效应的扩展。水波的多普勒效应多普勒效应是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒而命名的。
他于1842年首先提出了这一理论。主要内容为:物体辐射的波长因为波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;在运动的波源后面时。会产生相反的效应。波长变得较长。频率变得较低;波源的速度越高。所产生的效应越大。根据波红移的程度。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。所有波动现象都存在多普勒效应。
多普勒效应是波源和观察者有相对运动时,观察者接受到波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。
具有波动性的光也会出现这种效应,它又被称为多普勒-斐索效应。因法国物理学家斐索于1848年独立地对来自恒星的波长偏移做了解释,指出了利用这种效应测量恒星相对速度的办法。
光波频率的变化使人感觉到是颜色的变化。如果恒星远离我们而去,则光的谱线就向红光方向移动,称为红移;如果恒星朝向我们运动,光的谱线就向
多普勒效应-光的多普勒效应 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.