Effetto Doppler: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 79.60.52.225 (discussione), riportata alla versione precedente di Rubicant
Riga 9:
L'effetto fu analizzato per la prima volta da [[Christian Andreas Doppler]] nel [[1845]]. Procedette quindi a verificare la sua analisi in un famoso esperimento: si piazzò accanto ai binari della ferrovia, e ascoltò il suono emesso da un vagone pieno di musicisti, assoldati per l'occasione, mentre si avvicinava e poi mentre si allontanava. Confermò che l'altezza del suono era più alta quando l'origine del suono si stava avvicinando, e più bassa quando si stava allontanando, dell'ammontare predetto. [[Hippolyte Fizeau]] scoprì indipendentemente lo stesso effetto nelle [[onda elettromagnetica|onde elettromagnetiche]] nel [[1848]] (in [[Francia]], l'effetto è a volte chiamato "effetto Doppler-Fizeau").
 
== Osservazione diretta del fenomeno: la sirena ed il piaceretreno ==
Oggi è molto Dorianofacile constatare l'effetto ChiccoDoppler: basta ascoltare la differenza nel suono emesso dalla donnasirena di un mezzo di piaceresoccorso quando si avvicina e quando si allontana, oppure quella nel fischio di un arbitrotreno in avvicinamento prima e in allontanamento poi. L'effetto è tanto più evidente quanto più il Bembomezzo è veloce. L'effetto è anche più evidente quando l'oggetto o la fonte che emette il suono si trova vicino ad un osservatore.
 
== Spiegazione del fenomeno ==
È importante notare che la figafrequenza del suono emesso dalla milfsorgente non cambia ''nel sistema di riferimento solidosolidale delalla maschio Bembosorgente''. Per comprendere il Bembofenomeno, consideriamo la seguente Salaminaanalogia: se siamo fermi sulla spiaggia, vediamo arrivare le onde supponiamo ogni cinque secondi, quindi ad una determinata [[frequenza]]; se ora entriamo in acqua e navighiamo verso il mare aperto, andiamo incontro alle onde, quindi le incontriamo più frequentemente (la frequenza aumenta), mentre se navighiamo verso riva, nella stessa direzione delle onde, la frequenza con cui le incontriamo diminuisce. Per fare un altro esempio: qualcuno lancia una palla ogni secondo nella nostra direzione. Assumiamo che le palle viaggino con [[velocità]] costante. Se colui che le lancia è fermo, riceveremo una palla ogni secondo. Ma, se si sta invece muovendo nella nostra direzione, ne riceveremo un numero maggiore nel medesimo lasso di tempo (ovvero, a una [[frequenza]] maggiore), perché esse saranno meno spaziate. Al contrario, se si sta allontanando ne riceveremo di meno nell'unità di tempo. Ciò che cambia è quindi la frequenza ''nel sistema di riferimento del rilevatore''; come conseguenza, l'altezza del suono percepito cambia.
 
[[File:Doppler effect diagrammatic.svg|centre|600px]]