光波不能产生多普勒效应应产生的原因为什么会有光波不能产生多普勒效应应

电磁波为什么会有多普勒效应?
电磁波为什么会有多普勒效应?电磁波为什么会有多普勒效应,如果是在真空中呢?
多普勒效应是波的特性.
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与《电磁波为什么会有多普勒效应?》相关的作业问题
A、电磁波传播不需要介质.故A错误.B、电磁波在真空中的传播速度最快,在不同的介质中传播的速度不同,机械波的波速与介质有关.故B错误.C、干涉、衍射是波所特有的现象,电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象.故C正确.D、机械波和电磁波都能产生多普勒效应.故D错误.故选C.
评2011诺贝尔物理学奖:宇宙加速膨胀作者:沙寅岳 ShaYinYue 通信地址:中国浙江省宁波市鄞州区横溪镇桃园新村路下9号105室,邮编:315131Room105,9,TaoYuanXinCun,HengXiTown,NingBoCity,Z.J.315131,CHINA科学研究始终围绕着三个问题:是什么?怎么样
这是一个比较高深的问题,而且又是科学实验上的一大空白.据我所知,根据目前的理论和观测结果显示,光的速度是一个比较奇特的物理量,无论你以任何速度运行,你所观测到的光速都是一致的,所以无论是否处于不同的磁场中,对于光速应该是不变的(这是根据现阶段理论的结论)其实人们对于光速老早提出了一些问题,它是不是和物质的速度一样:假如
A、变化的电场与变化磁场,才能产生电磁波,故A错误;B、波长越长,越容易衍射,电磁波谱中最容易发生衍射现象的是无线电波,故B错误;C、根据狭义相对论,达到光速时物体,沿着速度的方向长度才缩短,而高速运行的列车达不到此速度,故长度不变,故C错误;D、波源与观察者互相靠近或者互相远离时,观察者接收到的波的频率都会发生变化,
A、医院中用于体检的“B超”是声波,属于机械波.故A错误;B、X射线有一定穿透能力,铁路、民航等安检口使用X射线线对行李内物品进行检测.故B正确;C、无线网络信号绕过障碍物传递到接收终端,利用了衍射原理,故C错误;D、根据多普勒效应知,当两物体以很大的速度互相靠近时,感觉频率会增大,远离时感觉频率会减小,故列车鸣笛驶近
A:所有的物质都有其对应的波动形式和德布罗意波波长;故A正确;B:纵波中的质点振动的方向和波传播的方向在同一条直线上,所以没有偏振现象;偏振现象是横波的特有现象.故B错误;C:激光的频率高,波长短,不易发生衍射,所以平行度好,光盘记录信息的密度很高,是利用了激光的平行度好的特点.故C正确;D:声波和电磁波都能发生多普勒
这个就是天文学上所谓的红移和蓝移现象了,你自己去百科看吧另外速度是不会变的,根据狭义相对论的解释,光对于任何参考系的速度都是恒定的,都是c高速状态下,不会有简单的速度叠加原理,而是要用相对论公式来计算
v为波源与接收器的相对速度θ为接收器与波源的连线到速度方 再问: v是接近取正还是远离取正?还有角度是在波源参考系中的还是在接收器参考系中的! 再答: 当波源与观察者接近时,v取正,称为“紫移”或“蓝移”;否则v取负,称为“红移”。接收器再问: 那θ是在哪个参照系中的呢? 再答: 接收器
光就是一种电磁波,所以光波多普勒效应和电磁波多普勒是一样的.观察到的频率与波源固有频率的比例系数为:根号[(c+v)/(c-v)]其中c为光速,v为观察者相对波源的速度,靠近为正,远离为负.声波是机械波,与电磁波不同,它的传播需要介质,所以方程也不一样.观察到的频率与波源固有频率的比例系数为:(u+v1)/(u-v2)
振子以 ω0 发射电磁波,以v向观察者运动观察振子的世界线:1.观察者的世界线是 运动振子的世界线是 (c-v)t2.对观察者而言看到n个波动,与运动振子发射n个波动的事件是等价的因此观察者观察到n次振动的事件 cτ,等于运动振子振动n次的事件 (c-v)τ1 也就是 cτ = (c-v)τ1 得到 τ1 = τ
多普勒效应一直都和波本身的速度没关系啊.你是怎样联想到和速度相关的?
雷达有很多种啦,多普勒雷达才是根据发送和接受的电磁波(微波)的频率的变化(多普勒频移),雷达发射波和回波信号的时间的间隔,以及电磁波的极化方向确定飞行物的速度和位置
对,波速只与波的种类和传播介质有关.与发射体的运动状态无关
波都有多普勒效应,至于哪个明显不知道.不过日常生活中声波的多普勒效应很常见,电磁波的多普勒天文学中比较多见,比如红移、蓝移.
相对论是因为,有相对速度两个物体的时间就会产生变化,是真变,不是看起来变了(我自己推导过公式的.物理竞赛有狭义的,大学有广义的.你最好自己找个书看,比较麻烦).相对论效应下也有多普勒效应,但是原因不同:你与电磁波有相对速度时,电磁波相对于你的速度不变(光速不变原理,光本质是电磁波),然而你的时空中波长的长度与电磁波空间
BC 电磁波是横波,能发生偏振现象,A错;在LC振荡电路中,当回路中的电流最大时,电容器中的电场能最小,电流变化最慢,线圈的自感作用最小,D错;
A、交通警通过发射超声波测量车速,利用了波的多普勒效应原理,故A错误;B、电磁波的频率越高,它所能携带的信息量就越大,而激光频率比无线电波高,所以激光可以比无线电波传递更多的信息,故B正确;C、单缝衍射中,缝越宽,条纹越亮,但衍射现象越不明显,故C错误;D、地面上测得静止的直杆长为L,则在沿杆方向高速飞行火箭中的人测得
(1)A、多普勒效应是波特有的现象,故A错误;B、电磁波中的无线电波是由振荡电路工作时产生的,故B错误;C、单缝衍射中,缝越窄,衍射现象越明显,越宽越不明显,故C正确;D、考虑相对论效应,沿自身长度方向高速运动的杆缩短,故D正确;故选CD(2)激光通讯是利用激光在光导纤维中多次反射来传递信息.由于激光的频率较高,所以不
在地球上的低速多普勒效应不能让电磁波这样的高速波有明显的波长变化.怎么才能通过干涉改变一道已经存在的电磁波的波长呢?回答:A=sqr(A1^2+A^2+2A1A2cos相位差) 追问:拜托说详细点,用什么方法干涉来改变波长 回答:搞错了,干涉改变振幅,改变频率的话要改变介质 追问:拜托搞清楚点.就算改变介质,电磁波波速当前位置:
&关于多普勒效应及其思考
关于多普勒效应及其思考
作者 rudger
我在论坛看到大家很多很有见解的专业讨论,我不是学物理的,更不太懂空间物理,只是专门想跟大家求教一下关于多普勒效应的几个问题。
言归正卷,我想问一下“Doppler effect&产生的真正原因?即频率为什么变化?Doppler effect与介质是否有关?如果有关的话,宇宙中光谱的多普勒效应是通过什么介质作用的? 基本粒子、引力子、还是弦?他们在宇宙中分布是否均匀,他们本身有没有能级?还有比如既然引力场具有负能量,那么宇宙引力场存在如同原子、分子、量子点相似的能级吗?有没有方向性?在空间-时间的四维模型中,多普勒效应跟引力场会有关吗?
当然可能这些只是胡思烂想的错误想法,只是最近关于量子点研究我发现光谱随距离红移后想到很多情形可能可以与宏观空间物理一些现象比照起来,既然广义相对论和量子力学可以统一起来,说不定这些相似性有其内在原因,但是我对这些基本不懂,所以想向大家请教一下。
如果你想跟我直接交流,请留下您的联系方式,QQ或者email什么的
多普勒效应其实就是波跟物质之间的相互作用。假设有个光子碰到一运动物体,速度相反,就相当于有点压缩光波的作用,频率就会变大,相应光子能量变大,相当于产生蓝移现象。反过来就是红移。宇宙膨胀会导致星球向远离的方向走,这样会导致光线红移,光线是会受引力作用的,看看爱因斯坦的相对论就知道了。除了多普勒效应,还有反多普勒效应,不过目前还没有发现反折射率物质来产生这种效应。
引用回帖:: Originally posted by xhan at
多普勒效应其实就是波跟物质之间的相互作用。假设有个光子碰到一运动物体,速度相反,就相当于有点压缩光波的作用,频率就会变大,相应光子能量变大,相当于产生蓝移现象。反过来就是红移。宇宙膨胀会导致星球向远 ... 首先感谢楼上的回答,既然多普勒效应是波与物质的相互作用引起的,就是说介质及距离远近与其频谱位移相关,宇宙膨胀中导致恒星远离我们是其原因。那么假定距离我们距离不等的两个恒星发出同频率光,且以一样的速度远离我们而去,那么他们的频谱在观察者的我们看来是一样的吗?
换言之,是距离还是速度决定Doppler effect?
具体以恒星多普勒位移为例,空间中什么物质与光波作用了?是宏观天体,还是微观粒子,光波被压缩是由于光波的粒子性(比如?),还是物质粒子对光波存在吸收与发射的复杂作用?
如果是前者,请达人能详细解释一下吗?
[ Last edited by rudger on
at 13:30 ]
跟速度有关,这个可以参考公式,距离只是让光多走一会而已。光无非也就是电磁波,相当于是电磁场跟物质相互作用。天体也是由微观粒子组成的,粒子总是有很多正负物质,受光波场的作用,有很多现象,也包括吸收和发射。要理解多普勒效应,你把光看成一系列振动的波。
上面有幅图说得比较明白,你说的看作是一系列振动的波也跟这个比较一致。那如果不是光波,是声波,其是否也有电磁场,或者有很强的电磁场?因为利用声学的多普勒效应应用更广泛。 我在猜想:是不是存在一种更基本的物质粒子,不管是引力场、弦或者什么未知的东西与光子或者声子作用?
另外,如果我这样解释是否合理:假设多普勒效应事由波与物质作用引起的,但不全是由电磁场的因素引起,而是这个相互作用更深入一些,比如说它吸收了高频(高能量的),释放出低频,并产生一定的热效应或者其它?
这个我觉得也是可能的,因为既然谱一般由展宽,有弥散性,说明能级弥散还是有可能的,不知道对不?
引用回帖:: Originally posted by rudger at
上面有幅图说得比较明白,你说的看作是一系列振动的波也跟这个比较一致。那如果不是光波,是声波,其是否也有电磁场,或者有很强的电磁场?因为利用声学的 ... 个人理解,多普勒效应的实质是,波源和接受者相对于波的传播介质运动,声波的多普勒效应的计算思路就是一个很好的体现,(这里没电磁波什么事吧!更没声子什么事…)而对于电磁波的效应,个人认为也是如此,光波之所以在不同参照系中都有相同的速度,就是因为它的传播介质都是一样的,这好像是原来的以太理论,虽然后来证明以太是不存在的,但我认为这个证明是不正确的,设想,以太是一种由正负物质共同形成所谓的质量是零的物质,那么谁又能说它到底是不是存在呢?(扯远了…)总之,波的介质理论很好的解释了多普勒效应,
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为什么会产生多普勒效应?
来源:互联网 &责任编辑:鲁倩 &
关于多普勒效应,下列说法正确的是()A.产生多普勒效应的原因...多普勒效应是指波源或观察者发生移动,而使两者间的位置发生变化,使观察者收到的频率发生了变化;A、产生多普勒效应的原因是接收频率发生了变化,则声源发出声波的频率不...关于多普勒效应,下列说法中正确的是()A.发生多普勒效应时,波...A、发生多普勒效应时,波源频率并没有发生变化.故A错误;B、要发生多普勒效应,波源和观察者必须有相对运动.故B正确;C、根据多普勒效应可知,当波源和观察者间距变小,观...关于多普勒效应,下列说法正确的是A.产生多普勒效应的原因是...D产生多普勒效应的原因是观察者和波源间发生了相对运动,AB错;甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,根据多普勒效应乙车中的某旅客听到的甲车笛...多普勒频移是怎么形成的?多普勒效应。在光现象里同样存在多普勒效应,当光源向你快速运动时,光的频率也会增...如果我们将一个小石块投入平静的水面,水面上会产生阵阵涟漪,并不断地向前传播。...什么是温室效应蝴蝶效应马太效应多普勒效应霍尔效应哈奇...他会发现火车汽笛的声调由高变低.为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由...如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低.这种现象称为多普勒效应,它是用发现...为什么会产生多普勒效应?(图2)为什么会产生多普勒效应?(图4)为什么会产生多普勒效应?(图6)为什么会产生多普勒效应?(图8)为什么会产生多普勒效应?(图10)为什么会产生多普勒效应?(图12)这是用户提出的一个物理问题,具体问题为:为什么会产生多普勒效应?我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:什么是温室效应蝴蝶效应马太效应多普勒效应霍尔效应哈奇...他会发现火车汽笛的声调由高变低.为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由...如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低.这种现象称防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:8.关于多普勒效应,下列说法中正确的是()A.只要波源在运动,就...多普勒效应产生的条件是声源和观察者发生相对运动故AC就错了~即本题选BD防抓取,学路网提供内容。在单色的情况下,我们的眼睛感知的颜色可以解释为光波振动的频率,或者解释为,在1秒钟内电磁场所交替为变化的次数.在可见区域,这种效率越低,就越趋向于红色,频率越高的,就趋向于蓝色――紫色.比如,由氦――氖激光所产生的鲜红色对应的频率为4.74×1014赫兹,而汞灯的紫色对应的频率则在7× 1014赫兹以上.这个原则同样适用于声波:声音的高低的感觉对应于声音对耳朵的鼓膜施加压力的振动频率(高频声音尖厉,低频声音低沉).彩色多普勒检测报告双侧颈动脉PI值部分偏高是什么情况?发病...PI值部分偏高是动脉硬化或狭窄,可做个造影明确,防抓取,学路网提供内容。如果波源是固定不动的,不动的接收者所接收的波的振动与波源发射的波的节奏相同:发射频率等于接收频率.如果波源相对于接收者来说是移动的,比如相互远离,那么情况就不一样了.相对于接收者来说,波源产生的两个波峰之间的距离拉长了,因此两上波峰到达接收者所用的时间也变长了.那么到达接收者时频率降低,所感知的颜色向红色移动(如果波源向接收者靠近,情况则相反).为了让读者对这个效应的影响大小有个概念,在图4中显示了多普勒频移,近似给出了一个正在远离的光源在相对速度变化时所接收到的频率.例如,在上面提到的氦――氖激光的红色谱线,当波源的速度相当于光速的一半时(参见图中所画的虚线),接收到的频率由4.74×1014赫兹下降到4.74×1014赫兹,这个数值大幅度地降移到红外线的频段.超声对胎儿有影响吗?B超跟多普勒胎心仪?很多医生都说会有影...1首先来说肯定有影响2影响效非常微小几乎忽略计3有些B超和多普必须要做产前检测重要4要注意保健还少玩电脑手机多吃点环保食品吧望上建议能帮您防抓取,学路网提供内容。一、声波的多普勒效应 什么是多普勒效应?为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低.这种现象称为多普勒效应,它是用发现者克里斯...防抓取,学路网提供内容。在日常生活中,我们都会有这种经验:当一列鸣着汽笛的火车经过某观察者时,他会发现火车汽笛的声调由高变低.为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低.这种现象称为多普勒效应,它是用发现者克里斯蒂安?多普勒(Christian Doppler,)的名字命名的,多普勒是奥地利物理学家和数学家.他于1842年首先发现了这种效应.为了理解这一现象,就需要考察火车以恒定速度驶近时,汽笛发出的声波在传播时的规律.其结果是声波的波长缩短,好象波被压缩了.因此,在一定时间间隔内传播的波数就增加了,这就是观察者为什么会感受到声调变高的原因;相反,当火车驶向远方时,声波的波长变大,好象波被拉伸了.因此,声音听起来就显得低沉.定量分析得到f1=(u+v0)/(u-vs)f ,其中vs为波源相对于介质的速度,v0为观察者相对于介质的速度,f表示波源的固有频率,u表示波在静止介质中的传播速度.当观察者朝波源运动时,v0取正号;当观察者背离波源(即顺着波源)运动时,v0取负号.当波源朝观察者运动时vs前面取负号;前波源背离观察者运动时vs取正号.从上式易知,当观察者与声源相互靠近时,f1>f ;当观察者与声源相互远离时.f1<f 多普勒效应指出,声波在从声源移向观察者时接收频率变高,而在...当声源靠近观察者时,人耳听到的鸣笛声的频率比火车发出的声音要大.因为相同时间内,人耳接收到的波数比火车发出的波数要多.反之,当声源远离观察者时,人耳听到的鸣笛声...防抓取,学路网提供内容。二、光波的多普勒效应 为什么会产生企业答:企业的产生是市场需求的必然产物。随着社会的进步,人们逐渐脱离了自给自足的生产模式。许多商品需要通过交换在市场上购买。这种需求催生了,专门生产某项产品以满足市场需要的企业。即企业是为防抓取,学路网提供内容。具有波动性的光也会出现这种效应,它又被称为多普勒-斐索效应.因为法国物理学家斐索()于1848年独立地对来自恒星的波长偏移做了解释,指出了利用这种效应测量恒星相对速度的办法.光波与声波的不同之处在于,光波频率的变化使人感觉到是颜色的变化.如果恒星远离我们而去,则光的谱线就向红光方向移动,称为红移;如果恒星朝向我们运动,光的谱线就向紫光方向移动,称为蓝移.为什么会产生变异?问:最近在做科学小报,关于变异的,我想知道为什么会产生变异,各位大虾帮帮忙...答:基因突变:正常人的红细胞是圆饼状的,镰刀型细胞贫血症患者的红细胞却是弯曲的镰刀状的。这样的红细胞容易破裂,使人患溶性贫血,严重时会导致死亡,分子生物学的研究表明,镰刀型细胞贫血症是由基因突变引起的一种遗传玻基因突变的概念人们...防抓取,学路网提供内容。三、光的多普勒效应的应用 东北为什么会产人参?答:人参为多年生草本,喜阴凉、湿润的气候,多生长于海拔500~1100米山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中,分布于长白山、小兴安岭东南部地区。由于自然繁殖缓慢,采挖过于频繁,野防抓取,学路网提供内容。20世纪20年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,首先发现了光谱的红移,认识到了旋涡星云正快速远离地球而去.1929年哈勃根据光普红移总结出著名的哈勃定律:星系的远离速度v与距地球的距离r成正比,即v=Hr,H为哈勃常数.根据哈勃定律和后来更多天体红移的测定,人们相信宇宙在长时间内一直在膨胀,物质密度一直在变小.由此推知,宇宙结构在某一时刻前是不存在的,它只能是演化的产物.因而1948年伽莫夫(G.Gamow)和他的同事们提出大爆炸宇宙模型.20世纪60年代以来,大爆炸宇宙模型逐渐被广泛接受,以致被天文学家称为宇宙的"标准模型" .多普勒-斐索效应使人们对距地球任意远的天体的运动的研究成为可能,这只要分析一下接收到的光的频谱就行了.1868年,英国天文学家W.哈金斯用这种办法测量了天狼星的视向速度(即物体远离我们而去的速度),得出了 46 km/s的速度值为什么会产生经济周期,产生的原因是什麽答:经济周期的成因学术界对经济周期的成因研究由来已久,并形成了很多较为完整的经济周期理论体系和相对成熟的研究方法.一、外因论与内因论关于经济周期原因的研究,西方经济学者提出了众多的经济周期理论,综合概括为两类,即外因论和内因论.外因论...防抓取,学路网提供内容。8.关于多普勒效应,下列说法中正确的是()A.只要波源在运动,就...多普勒效应产生的条件是声源和观察者发生相对运动故AC就错了~即本题选BD彩色多普勒检测报告双侧颈动脉PI值部分偏高是什么情况?发病...PI值部分偏高是动脉硬化或狭窄,可做个造影明确,超声对胎儿有影响吗?B超跟多普勒胎心仪?很多医生都说会有影...1首先来说肯定有影响2影响效非常微小几乎忽略计3有些B超和多普必须要做产前检测重要4要注意保健还少玩电脑手机多吃点环保食品吧望上建议能帮您什么是多普勒效应?为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低.这种现象称为多普勒效应,它是用发现者克里斯...
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MH370 多普勒效应收藏
据说利用doppler effect(多普勒效应)确定MH370在燃油接近耗尽时刻的位置处在距离澳大利亚perth城3200公里的southern indian ocean;附近没有任何机场,而时间已经过去18天,由此断定无人生还。其实这儿有个逻辑小bug:what if荒岛附近的海面迫降?不过,概率确实几乎为零。还是讲讲多普勒效应涉及的物理吧。我们都有空气中的声音的多普勒效应的生活经验。基本scenario是,与声源移动方向一致的声波频率变得尖锐,与声源移动方向相反的声波频率变得低沉;因为前者声波有compression,后者声波有expansion。如果声源移动速度接近或超过声音传播速度,会出现激波。光波或电波也有多普勒效应,也有激波现象(不过,出现激波现象的准确原因俺没研究过)。多普勒效应貌似简单,仔细分析,会发现其实是个非常paradoxical、非常deep的问题。这样吧,我们先复习下中学物理,我们考虑2种情况,case 1:移动声源、静止观测点,case 2: 静止声源、移动观测点。Question:这2种情况一样吗?为什么?
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光激波发生在介质里面,高能粒子速度超过介质光速入射,产生切伦科夫辐射。PS:F5已烂   --Einstein, stop telling God what to do
似乎不一样。
登录百度帐号多普勒效应及引力红移的内在联系
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多普勒效应及引力红移的内在联系
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&&&&&&&&&&&&&&&&多普勒效应及引力红移的内在联系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&胡 &良&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市宏源清实业有限公司 深圳市&&518004&&&&&&&&&&&
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关键词:引力红移,多普勒效应,大爆炸理论
&&&&&&&&&&&&&&Doppler Effect and Gravitational Redshift
&&&&&&&&&&&&&&Hu Liang
&&&&SHENZHEN HONGYUANQING INDUSTRIAL CO., LTD. SHENZHEN 518004
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Summary:&Observations of distant galaxies, including quasars, suggest that these objects have redshifts (ie, the wavelengths of electromagnetic waves emitted from these objects become longer). The redshift, the cause of gravity redshift, rather than Doppler frequency shift. Therefore, the Big Bang theory is wrong.
Keywords: gravitational redshift, Doppler effect, Big Bang theory
3大爆炸理论
4.大爆炸理论是错的
&&第一:引力红移的原因:
&动能(Ek)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(0)T^(-1)]或[L^(3)T^(-1)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(0)T^(0)]
&&势能(Ep)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(0)]或[L^(3)T^(-1)]*[L^(3)T^(-1)]*[L^(0)T^(0)]
&&能量(E)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(-1)]或
&&[L^(3)T^(-1)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(0)]
&&&&&&&可见: &&&&[E^(2)]/C=Ek*Ep.&&或&E^(2)=Ek*Ep*C
&&&&&&&&或&Ek=[Ep*C]/[E^(2)] 或Ep&=[Ek*C]/[E^(2)]
&&根据能量(E)守恒定理,从以上方程,可知:对于遥远星系,从遥远星系发出的电磁波(光子),远离该遥远星系,飞向地球。此时,由于宇宙中物质的引力存在,光子的势能变大,从而该光子的动能变小,波长变长,体现出现象(从这些天体发出的电磁波会变长)。遥远星系离地球越远,从遥远星系发出的电磁波(光子)的势能变得越大,从而该光子的动能变得越小,波长变得越长,体现出现象(从这些天体发出的电磁波会变长)越明显。
第二:多普勒效应引起红移原因
关于真空中光速不变的原因,从光的波动性来看,当光源远离观测者运动时,观测者观察到的电磁波谱会发生红移,光的波长变长,频率变小。
光的波动性量纲表达式[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(-1)],
等价于[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(0)T^(-1)*L^(1)T^(0)],
即[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[ν*λ]。体现为最小的能量单元。
当光源远离观测者运动时,所发的光的速度仍然是光速,但光谱会发生红移,光的波长变长,频率变小,所发射光的动能减小。动能,Ek=h*ν,其中,普朗克常数(h)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)];频率(ν)的量纲是[L^(0)T^(-1)]。
&这意味,此时,光源运动的动能会影响到光子(导致频率减小,波长变长),但光速不变。也就是说,光源运动对光子的影响通过频率(或波长)表达。从另一角度来看,这就是多普勒效应,体现了光谱产生的原因。
第一:引力红移的原因:
动能(Ek)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(0)T^(-1)]或[L^(3)T^(-1)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(0)T^(0)]
&&势能(Ep)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(0)]或[L^(3)T^(-1)]*[L^(3)T^(-1)]*[L^(0)T^(0)]
&&能量(E)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(-1)]或
&&[L^(3)T^(-1)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(0)]
&&&&&&&可见: &&&&[E^(2)]/C=Ek*Ep.&&或&E^(2)=Ek*Ep*C
&&&&&&&&或&Ek=[Ep*C]/[E^(2)] 或Ep&=[Ek*C]/[E^(2)]
&&根据能量(E)守恒定理,从以上方程,可知:对于遥远星系,从遥远星系发出的电磁波(光子),远离该遥远星系,飞向地球。此时,由于宇宙中物质的引力存在,光子的势能变大,从而该光子的动能变小,波长变长,体现出现象(从这些天体发出的电磁波会变长)。遥远星系离地球越远,从遥远星系发出的电磁波(光子)的势能变得越大,从而该光子的动能变得越小,波长变得越长,体现出现象(从这些天体发出的电磁波会变长)越明显。
第二:多普勒效应引起红移原因
关于真空中光速不变的原因,从光的波动性来看,当光源远离观测者运动时,观测者观察到的电磁波谱会发生红移,光的波长变长,频率变小。
光的波动性量纲表达式[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(1)T^(-1)],
等价于[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[L^(0)T^(-1)*L^(1)T^(0)],
即[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)]*[ν*λ]。体现为最小的能量单元。
当光源远离观测者运动时,所发的光的速度仍然是光速,但光谱会发生红移,光的波长变长,频率变小,所发射光的动能减小。动能,Ek=h*ν,其中,普朗克常数(h)的量纲是[L^(3)T^(0)]*[L^(2)T^(-2)];频率(ν)的量纲是[L^(0)T^(-1)]。
&这意味,此时,光源运动的动能会影响到光子(导致频率减小,波长变长),但光速不变。也就是说,光源运动对光子的影响通过频率(或波长)表达。从另一角度来看,这就是多普勒效应,体现了光谱产生的原因。&
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