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관찰자는 왜 다가오는 소스에서 파도를 서있는 것보다 더 높은 빈도를 가진 것으로 측정합니까?

이것은 도플러 효과 때문입니다 . 다음은 고장입니다.

도플러 효과

도플러 효과는 파도의 원천으로서 파도의 주파수 (소리 나 빛과 같은)의 주파수 변화를 서로 비교하여 움직입니다.

* 접근 출처 : 파도 (사이렌이나 자동차와 같은)가 당신을 향해 움직이면 파도가 함께 압축됩니다. 이는 파장이 짧고 주파수가 파장 (주파수 =파동 속도 / 파장)에 반비례하기 때문에 주파수가 더 높아집니다. 당신은 더 높은 피치를 들었습니다.

* 후퇴 소스 : 파도의 원천이 당신에게서 멀어지면 파도가 뻗어 있습니다. 파장이 길고 주파수가 더 낮습니다. 더 낮은 피치가 들립니다.

왜 그런 일이 일어나는지

기차 플랫폼에 서 있다고 상상해보십시오. 기차가 다가와 휘파람을 불고 있습니다. 기차가 가까워지면서 휘파람의 음파가 기차 앞에서 함께 압착됩니다. 각 웨이브 크레스트는 이전보다 빨리 귀에 도달하므로 더 높은 주파수 (높은 피치)를 인식합니다.

기차가 지나가고 멀어지면 파도가 뒤에서 뻗어 있습니다. 이제 웨이브 크레스트는 더 간격으로 간격을두고 더 낮은 주파수 (하부 피치)를 듣습니다.

중요한 점 :

* 도플러 효과는 소리, 조명 및 물파를 포함한 모든 유형의 파도에 적용됩니다.

* 서로에 대한 소스와 관찰자의 속도는 주파수 이동의 크기를 결정합니다.

* 도플러 효과는 레이더, 소나 및 천문학을 포함한 많은 응용 분야에서 사용됩니다.

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