想知道蚊子為什麼會發出惱人的嗡嗡聲?為什麼能用超聲波看媽媽肚子裡的小baby?太陽眼鏡為什麼能抵擋強光?浪花為什麼是白色的?北極熊為什麼不怕極地的嚴寒氣候?夜空裡的星星為什麼會一閃一閃?我們的四周充滿了波與振動,我們所聽見的聲音以及所看見的光線,都是波動的一種,就連五彩繽紛的顏色,也與光的反射、折射等現象息息相關。
想想看,要是沒有聲波與光波,要是光速在所有介質裡傳播得都一樣快,我們的世界就不是這麼多彩絢爛,我們就看不到彩虹,甚至看不到藍藍的天、白白的雲;要是一直沒有人了解這些波動的性質,研究聲與光的種種現象,我們今天就不會有望遠鏡、顯微鏡、雷射、光纖、超音速飛機、廣播通訊、CD唱盤等有用的東西了。
《觀念物理Ⅳ》邀請你帶著輕鬆的心情,拋開公式,親身體會妙用無窮的波動原理!
章節試閱
25.9
都卜勒效應設想在一泓靜水的中央,有一隻小蟲不停地划水,如圖25.14所示。如果小蟲只是在固定位置上踏水,絲毫沒有移動身體,那麼牠所產生的波紋,由於向四周傳播的波速相同,故成為一圈圈的同心圓。又如果小蟲子踏水的頻率不變,一圈圈波紋間的距離(即波長)也就不變。圖中A點與B點受到波的擾動的頻率一樣,換言之,小蟲周圍的水面上任何一點,都如A點及B點一樣,有相同的波動頻率,而這也就是蟲子划水的頻率。
再來,假設小蟲划動前進,而且前進的速率比牠產生的波速要慢。結果我們會看到小蟲子追逐牠前面的波紋前進,波紋的圖形不再是同心圓了(如圖25.15所示):最外圈的波紋是最先在那圓圈中心時產生的波,其內較小的一圈,則是小蟲前進到該圓圈中心時划出來的波,依此類推。各圈波紋的中心會沿著小蟲的前進方向移動,雖然牠划水的頻率一直不變,但在B點的觀測者,會覺得波峰傳來得更頻繁,也就是B點接受到的波有比較高的頻率;其中的原因在於,抵達B點的波,相鄰兩波峰間的距離愈來愈短,所以波動到達B點的頻率,比小蟲子停在原處、而非游向B點時要高。
相反的,在A點觀測時,因為前後波峰抵達該點的時間間隔增加,接受到波的頻率就降低了。由於小蟲子離觀測點愈來愈遠,每個波峰都要比前一個波峰多走些距離才能抵達該點,因此在A點接受波峰的次數也就不那麼密集。這種因為波源(或接受器)的運動導致頻率改變的現象,叫做都卜勒效應;該效應的命名是為了紀念奧地利科學家都卜勒。波源的速率愈快,都卜勒效應就愈大。
水波只能在二維的平面擴張,聲波及光波則在三維空間擴張,像氣球般向四面八方膨脹。正如前面的例子,在水面上划行的小蟲子使前方圓形波的波峰變得更密,聲波及光波也一樣,運動中的波源也會讓前方的波峰比較密集,使得波源前方的接受器收到的頻率比波源後面收到的要高。
如果有輛汽車按著喇叭從你身旁經過,你會聽到喇叭的音調明顯發生變化,這就是都卜勒效應。汽車向你接近時,喇叭的音調比正常的高,因為你接受到較高頻率的喇叭聲;汽車掠過身旁離你而去的時候,喇叭聲波到達你耳朵的次數比較稀疏,頻率減小,所以音調變低。
高速公路上的警察就是利用雷達波的都卜勒效應,來測車速。雷達波是一種電磁波,頻率比光波的頻率低,但比無線電波高。警察將雷達波射向快速移動的車輛,再把反射波接收回來,由雷達儀器中的電腦將射出的雷達波與反射波之間的頻率加以比較,就可算出雷達系統與目標車之間的相對速率,即能決定目標車的速率(圖25.17)。
光波也會發生都卜勒效應。光源向接受器前進時,測到的光波有較高的頻率,而當光源離開時,測到的頻率會變低。頻率增加叫做藍向移位(簡稱藍移),因為光譜中藍光的頻率較高,反之,頻率減少的現象叫做紅向移位(簡稱紅移),因為紅光的頻率較低。
舉例來說,遙遠星系射到地球來的光呈現紅移現象,天文學家可測定移位的大小,藉此計算出這些星系遠離地球的速率;此外,一顆疾速自轉的恆星在轉離地球一面時是呈現紅移現象,而在轉向地球一面時呈現藍移,我們也可以用觀測到的數值,計算該恆星的自轉速率。
● Question
當波源衝向你的時候,你所測出來的波速會比固定波源的波速變大呢?還是變小呢?
● Answer
不變大也不變小!波源運動時,發生變化的是頻率,不是波速。我們必須將頻率跟波速分清楚:波的振動快慢,與波在兩點間傳播的快慢,是全然不同的兩件事。
25.9
都卜勒效應設想在一泓靜水的中央,有一隻小蟲不停地划水,如圖25.14所示。如果小蟲只是在固定位置上踏水,絲毫沒有移動身體,那麼牠所產生的波紋,由於向四周傳播的波速相同,故成為一圈圈的同心圓。又如果小蟲子踏水的頻率不變,一圈圈波紋間的距離(即波長)也就不變。圖中A點與B點受到波的擾動的頻率一樣,換言之,小蟲周圍的水面上任何一點,都如A點及B點一樣,有相同的波動頻率,而這也就是蟲子划水的頻率。
再來,假設小蟲划動前進,而且前進的速率比牠產生的波速要慢。結果我們會看到小蟲子追逐牠前面的波紋前進,...
目錄
第四部 聲與光第25章 波與振動25.1單擺的振動25.2波是什麼?25.3波動25.4波速25.5橫波25.6縱波25.7干涉25.8駐波25.9都卜勒效應25.10船頭波25.11衝擊波第26章 聲音26.1聲音的起源26.2空氣中的聲波26.3傳播聲音的介質26.4聲速26.5響度26.6強迫振動26.7固有頻率26.8共振26.9聲波的干涉26.10拍第27章 光27.1早期對於光的觀念27.2光速27.3電磁波27.4光與透明物質27.5不透明物質27.6陰影27.7偏振27.8偏振光及3D視覺第28章 顏色28.1可見光譜28.2顏色與反射28.3顏色與透射28.4陽光28.5有色光的混色28.6互補色28.7顏料的混色28.8天空為何是藍色?28.9夕陽為何是紅色?28.10水為何是青色?28.11原子的顏色規則──原子光譜第29章 反射與折射29.1反射29.2反射定律29.3平面鏡29.4漫射29.5聲音的反射29.6折射29.7聲音的折射29.8光的折射29.9大氣的折射29.10稜鏡中的色散29.11彩虹29.12全反射第30章 透鏡30.1會聚透鏡與發散透鏡30.2透鏡成像30.3用作圖法定像30.4關於成像的總結30.5常用的光學儀器30.6眼睛30.7幾種視力缺陷30.8透鏡的缺陷──像差第31章 繞射與干涉31.1惠更斯原理31.2繞射31.3干涉31.4楊氏干涉實驗31.5薄膜的單色干涉31.6薄膜所生成的虹彩31.7雷射光31.8全像附錄E 光的向量性質
第四部 聲與光第25章 波與振動25.1單擺的振動25.2波是什麼?25.3波動25.4波速25.5橫波25.6縱波25.7干涉25.8駐波25.9都卜勒效應25.10船頭波25.11衝擊波第26章 聲音26.1聲音的起源26.2空氣中的聲波26.3傳播聲音的介質26.4聲速26.5響度26.6強迫振動26.7固有頻率26.8共振26.9聲波的干涉26.10拍第27章 光27.1早期對於光的觀念27.2光速27.3電磁波27.4光與透明物質27.5不透明物質27.6陰影27.7偏振27.8偏振光及3D視覺第28章 顏色28.1可見光譜28.2顏色與反射28.3顏色與透射28.4陽光28.5有色光的混色28.6互補色28.7顏料的混色28.8天空為何是藍色...
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