Презентация на тему "Эффект Доплера"

Презентация: Эффект Доплера
Включить эффекты
1 из 14
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.7
3 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

"Эффект Доплера" состоит из 14 слайдов: лучшая powerpoint презентация на эту тему с анимацией находится здесь! Средняя оценка: 3.7 балла из 5. Вам понравилось? Оцените материал! Загружена в 2018 году.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    14
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Эффект Доплера
    Слайд 1

    Эффект Доплера

    Жигунова Мария, 11Б

  • Слайд 2

    Что это такое?

    Эффект Доплера - изменение частоты и длины волн, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника и/или движением приёмника. Эффект назван в честь австрийского физика К. Доплера.

  • Слайд 3

    Как наблюдать эффект Доплера?

    Поскольку явление характерно для любых волн и потоков частиц, то его очень легко наблюдать для звука. Частота звуковых колебаний воспринимается на слух как высота звука. Надо дождаться ситуации, когда быстро движущийся автомобиль или поезд будет проезжать мимо вас, издавая звук, например, сирену или просто звуковой сигнал. Вы услышите, что когда автомобиль будет приближаться к вам, высота звука будет выше, потом, когда автомобиль поравняется с вами, резко понизится и далее, при удалении, автомобиль будет сигналить на более низкой ноте.

  • Слайд 4

    Применение

    Эффект Доплера применяется в астрономии, технике, медицине и т.д. В астрономии он предназначен для определения  радиальной скорости движения звезд, галактик и других небесных тел по смещению линий спектра. С помощью эффекта Доплера по спектру небесных тел определяется их лучевая скорость.

  • Слайд 5

    Эффект Доплера на примере убегающей галактике(середина) и приближающейся(внизу).

  • Слайд 6

    Суть Эффекта

    Если источник излучения движется по лучу зрения наблюдателя со скоростью vr,называемой лучевой скоростью, то вместо длины волны λ0, которую излучает источник, наблюдатель фиксирует волну длиной λ, так что: λ= λ0(1+vr/c)

  • Слайд 7

    Математическое описание

    Если источник волн движется относительно среды, то расстояние между гребнями волн (длина волны λ) зависит от скорости и направления движения. Если источник движется по направлению к приёмнику, то есть догоняет испускаемую им волну, то длина волны уменьшается, если удаляется — длина волны увеличивается:λ=2π(c – v)/ω0 ω0 – угловая частота, с - скорость распространения волн в среде, v - скорость источника волн относительно среды.

  • Слайд 8

    Частота, регистрируемая неподвижным приёмником: ω=2π(c/v)=ω0(1/(1-v/c))

  • Слайд 9

    Если приёмник движется навстречу волнам, он регистрирует их гребни чаще и наоборот. Для неподвижного источника и движущегося приёмника: ω=ω0(1+u/c) u -скорость приёмника относительно среды.

  • Слайд 10

    Релятивистский эффект Доплера

    В случае распространения электромагнитных волн (или других безмассовых частиц) в вакууме, формулу для частоты выводят из уравнений специальной теории относительности. Так как для распространения электромагнитных волн не требуется материальная среда, можно рассматривать только относительную скорость источника и наблюдателя: ω=ω0(√(1-v2/c2))/(1+v/c*cosθ) С – скорость света, v - скорость источника относительно приёмника (наблюдателя), θ - угол между направлением на источник и вектором скорости в системе отсчёта приёмника.

  • Слайд 11

    Примеры

  • Слайд 12

    При УЗИ на беременность и сосудов головы и шеи

  • Слайд 13

    И многое другое…

  • Слайд 14

    Спасибо за внимание!

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке