Perbezaan Antara Redshift Dan Doppler Effect

Perbezaan Antara Redshift Dan Doppler Effect
Perbezaan Antara Redshift Dan Doppler Effect

Video: Perbezaan Antara Redshift Dan Doppler Effect

Video: Perbezaan Antara Redshift Dan Doppler Effect
Video: Doppler Shift Equation and Redshift - GCSE Physics 2024, September
Anonim

Redshift vs Doppler Effect

Doppler Effect dan redshift adalah dua fenomena yang diperhatikan dalam bidang mekanik gelombang. Kedua-dua fenomena ini berlaku kerana pergerakan relatif antara sumber dan pemerhati. Penerapan fenomena ini sangat besar. Bidang seperti astronomi, astrofizik, fizik, dan kejuruteraan dan juga kawalan lalu lintas menggunakan fenomena ini. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang tepat dalam pergeseran merah dan Efek Doppler agar dapat unggul dalam bidang, yang memiliki aplikasi berat berdasarkan fenomena ini. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan Doppler Effect dan Redshift, aplikasinya, persamaan antara redshift dan Doppler Effect, dan akhirnya perbezaan antara Doppler Effect dan redshift.

Kesan Doppler

Doppler Effect adalah fenomena yang berkaitan dengan gelombang. Terdapat beberapa istilah yang perlu ditakrifkan untuk menjelaskan Doppler Effect. Sumber adalah tempat asal gelombang atau isyarat. Pemerhati adalah tempat di mana isyarat atau gelombang diterima. Kerangka rujukan adalah kerangka tidak bergerak berkenaan dengan media di mana keseluruhan fenomena diperhatikan. Halaju gelombang adalah halaju gelombang di medium berkenaan dengan sumbernya.

Kes 1

Sumber masih berkaitan dengan kerangka acuan, dan pemerhati bergerak dengan kecepatan relatif V sehubungan dengan sumber pada arah sumber. Halaju gelombang medium ialah C. Dalam hal ini, halaju gelombang relatif ialah C + V. Panjang gelombang gelombang ialah V / f 0. Dengan menerapkan V = fλ ke sistem, kita mendapatkan f = (C + V) f 0 / C. Sekiranya pemerhati menjauh dari sumbernya, halaju gelombang relatif menjadi CV.

Kes 2

Pemerhati masih berkenaan dengan media, dan sumbernya bergerak dengan kelajuan relatif U ke arah pemerhati. Sumber memancarkan gelombang frekuensi f 0 berkenaan dengan sumbernya. Halaju gelombang medium ialah C. Kelajuan gelombang relatif kekal pada C dan panjang gelombang gelombang menjadi f 0 / CU. Dengan menerapkan V = f λ ke sistem, kita mendapat f = C f 0 / (CU).

Kes 3

Sumber dan pemerhati bergerak satu sama lain dengan halaju U dan V sehubungan dengan medium. Dengan menggunakan pengiraan dalam Kes 1 dan Kes 2, kita memperoleh frekuensi yang diperhatikan sebagai f = (C + V) f 0 / (CU).

Pergeseran merah

Redshift adalah fenomena berkaitan gelombang yang diperhatikan dalam gelombang elektromagnetik. Sekiranya frekuensi garis spektrum tertentu diketahui, spektrum yang diperhatikan dapat dibandingkan dengan spektrum standard. Dalam kes objek bintang, ini adalah kaedah yang sangat berguna untuk mengira halaju relatif objek. Pergeseran merah adalah fenomena pergeseran garis spektrum sedikit ke sisi merah spektrum elektromagnetik. Ini disebabkan oleh sumber yang menjauh dari pemerhati. Rakan pergeseran merah adalah perubahan biru yang disebabkan oleh sumber yang datang ke arah pemerhati. Dalam pergeseran merah, perbezaan panjang gelombang digunakan untuk mengukur halaju relatif.

Apakah perbezaan antara Doppler Effect dan Redshift?

• Doppler Effect dapat dilihat dalam semua gelombang. Pergeseran merah hanya ditentukan untuk spektrum elektromagnetik.

• Untuk memohon; kesan Doppler boleh digunakan untuk mengira salah satu daripada lima pemboleh ubah sekiranya empat yang lain diketahui. Redshift hanya digunakan untuk mengira halaju relatif.

Disyorkan: