КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Оптический эффект Доплера
При движении источника и приемника световых волн относительно друг друга наблюдается эффект Доплера, который заключается в изменении частоты волны, регистрируемой приемником. Закономерности этого явления для электромагнитных волн, в отличие от эффекта Доплера в акустике (изменение частоты определяется скоростями движения источника и приемника по отношению к среде, являющейся носителем звуковых волн), можно установить только на основе специальной теории относительности.
Рассмотрим две инерциальные системы отсчета S и S* (рис. 10). Начало координат системы S свяжем с источником света, а с приемником - начало координат системы S*. Оси Х и Х* направим вдоль вектора скорости , с которой приемник движется относительно источника. Уравнение плоской электроманитной волны, распространяемой источником в вакууме, в системе S имеет вид (.32) где w0 - циклическая частота световой волны колебания источника. Согласно принципу относительности законы природы имеют одинаковый вид в любых инерциальных системах отсчета, поэтому в системе S* световая волна описывается уравнением (33) где w - циклическая частота, принимаемая приемником. С помощью преобразований Лоренца, уравнение световой волны в S* можно получить для системы S, заменяя х и t через х* и t*, т. е. (34) Из анализа (33) и (34) следует, что или , (35) Знак «+» сближение источника и приемника, знак «-» их удаление. Если источник и приемник движутся под углом Ða друг к другу, то формула (35) принимает вид . (36) Если источник движется относительно приемника вдоль прямой их, соединяющей (Ða = 0, p), то наблюдается продольный эффект Доплера: При сближении источника и приемника (Ða = p) . (37) В случае их взаимного удаления (Ða = 0) . (38) При v<< c формула (38) упрощается n @ n0 (1- v/c). (39) Тогда относительное изменение частоты Dn / n0 = - v/c, (40) где Dn = n - n0. Из релятивистской теории следует существование поперечного эффекта Доплера, который наблюдается при Ða = p/2, 3p/2, т. е. в тех случаях, когда источник движется перпендикулярно линии наблюдения: . (41) Поперечный эффект Доплера необъясним в классической физике. Он представляет собой чисто релятивистский эффект, т. к. связан с замедлением хода времени в движущейся системе отсчета. Поперечный эффект Доплера, в отличие от продольного, - квадратичный относительно v/c, т. е. при v << c, тогда отношение частот . (42) Относительное изменение частоты при поперечном эффекте Доплера Dn / n0 = - v2/(2c2) (43) пропорционально квадрату отношения v/c и, следовательно, значительно меньше, чем при продольном эффекте В общем случае вектор относительной скорости можно разложить на две составляющие, одна из которых направлена вдоль луча (продольный эффект Доплера), а другая - перпендикулярно к лучу (поперечный эффект Доплера). Продольный эффект Доплера используется для определения радиальной скорости звезд. Измеряя относительное смещение линий в спектрах звезд, можно определить v. Вращение источника света вызывает доплеровское уширение спектральных линий, т. к. точки источника имеют разные лучевые скорости. Следовательно, с помощью эффекта Доплера можно исследовать вращение космических тел. Хаотическое тепловое движение атомов светящегося газа также вызывает уширение спектральных линий, что можно использовать для определения температуры раскаленных газов. Величину dnD = 2n0v/c (44) называют доплеровской шириной спектральной линии (v - наиболее вероятная скорость). Американский астроном Э. Хаббл в 1929 г. обнаружил космологическое красное смещение, состоящее в том, что линии в спектрах излучения внегалактических объектов смещены в сторону меньших частот (больших длин волн). Следовательно, Мегагалактика расширяется и внегалактические объекты удаляются от нашей Галактики, и космологическое, красное смещение есть нечто иное как эффект Доплера. По закону Хаббла следует, что красное смещение Z галактик растет пропорционально расстоянию r до них, т. е. vcosa» cz = Hr, (6.45) где Н = 50¸100 км/(с× Мпк) - постоянная Хаббла. Существование этого явления было теоретически предсказано русским ученым А. А. Фридманом в 1922 г. на основе развития общей теории относительности. Существование поперечного эффекта Доплера было доказано экспериментально Г. Айвсом и Д. Стилуэллом (1938 - 1941 гг.). Эффект Доплера нашел широкое применение в науке и технике. На основании доплеровского смещения линий в спектрах звезд, туманностей и др. светящихся объектов космического пространства можно определить лучевые скорости vcosa этих объектов по отношению к Земле. На эффекте Доплера основаны радиолокационные и лазерные методы измерения скоростей, движущихся автомобилей, самолетов и т. д. Лазерная анемометрия является незаменимым методом изучения потоков жидкостей и газов.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2586; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |