Diferencia entre revisiones de «Efecto Doppler»

De musiki
(Parafraseo y explayamiento de publicacion original para una mejor comprension)
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{{Conceptos de Acústica | definiciónbreve = El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observado | tema = Propagación| subtema = Efecto Doppler | imagen1 = Efectodoppler0.png | imagen2 = Efectodoppler3.jpg | sonido = https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok }}
{{Conceptos de Acústica | definiciónbreve = El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda, producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. | tema = Propagación| subtema = Efecto Doppler | imagen1 = Efectodoppler0.png | imagen2 = Efectodoppler3.jpg | sonido = https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok }}


==Efecto Doppler==
==Efecto Doppler==


El '''efecto Doppler''', llamado así por el físico austriaco Christian Andreas Doppler, es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador.
El '''efecto Doppler''', llamado así por el físico austríaco Christian Andreas Doppler, es el cambio de frecuencia aparente de una onda, producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador(1).


Hay ejemplos cotidianos del efecto Doppler en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de esas ondas. La velocidad de una ambulancia (50 km/h) puede parecer insignificante respecto a la velocidad del sonido al nivel del mar (unos 1235 km/h), sin embargo, se trata de aproximadamente un % de la velocidad del sonido, fracción suficientemente grande como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena desde un tono más agudo a uno más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa al lado del observador.
Existen ejemplos cotidianos del efecto Doppler, en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de dichas ondas. La velocidad de una ambulancia (50 km/h) puede parecer insignificante en relación con la velocidad de propagación del sonido por el aire (1235 km/h). Aunque se trate de aproximadamente un 4% de dicha velocidad del sonido, es una fracción lo suficientemente grande como para que pueda apreciarse el cambio del sonido de la sirena de un tono más agudo a uno relativamente más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa por delante y se aleja del observador.


En el caso del espectro visible de la radiación electromagnética, si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de onda más largas, produciéndose un corrimiento hacia el rojo. Si el objeto se acerca, su luz presenta una longitud de onda más corta, desplazándose hacia el azul. Esta desviación hacia el rojo o el azul es muy leve incluso para velocidades elevadas, como las velocidades relativas entre estrellas o entre galaxias, y el ojo humano no puede captarlo, solamente medirlo indirectamente utilizando instrumentos de precisión como espectrómetros. Si el objeto emisor se moviera a fracciones significativas de la velocidad de la luz, sí sería apreciable de forma directa la variación de longitud de onda.
Asimismo, el effecto Doppler puede ser apreciado gracias al espectro visible de la radiación electromagnética. Por ejemplo, imaginemos una estrella, es decir, una fuente de luz, que se aleja respecto de un observador fijo. Este alejamiento produce un cambio (visible desde el punto de vista del observador estacionario) puesto que parece haber un decrecimiento de la frecuencia de radiación electromagnética, dado por el incremento en las longitudes de onda. Esto origina lo que llamamos un corrimiento hacia el rojo (el color de menor frecuencia) (2). Si el objeto se acerca respecto del observador, su luz presenta una longitud de onda más corta, produciéndose un corrimiento hacia el azul (color con frecuencia superior).    
 
Esta desviación hacia el rojo o el azul es muy leve, incluso a velocidades elevadas, como aquellas entre estrellas o galaxias, por lo cual el ojo humano no es capaz de captarla. Es medible excepcionalmente mediante instrumentos de precisión, como espectrómetros.  


=Gráficos=
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Cuando la fuente avanza en dirección hacia la derecha, la longitud de onda en el lado izquierdo aumenta mientras que en el lado derecho disminuye
Cuando la fuente avanza en dirección hacia la derecha, la longitud de onda en el lado izquierdo aumenta mientras que en el lado derecho disminuye (ya que, respecto a un observador fijo, estas se encuentran más comprimidas)


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Efecto Doppler aplicado a las ondas de luz (De infrarojo a ultravioleta)
Efecto Doppler aplicado a las ondas de luz (De infrarrojo a ultravioleta)


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La obra ''On the Run'' del disco ''The dark side of the moon'' de Pink Floyd fue creada a raiz de un sintetizador jugando con las secuencias y las oscilaciones del sonido, a la que se le añaden numerosas ideas como el sonido de la guitarra al revés y ecos, tambien en ella hace su aparición el efecto Doppler pero creado de una manera artificial.
La obra ''On the Run'' del disco ''The dark side of the moon'' de Pink Floyd fue creada a raiz de un sintetizador jugando con las secuencias y las oscilaciones del sonido, a la que se le añaden numerosas ideas como el sonido de la guitarra al revés y ecos. Tambien en ella hace su aparición el efecto Doppler, pero creado de manera artificial.


Un clásico ejemplo de efecto Doppler, protagonizado por un carro de bomberos. Al acercarse a la cámara se puede percibir el sonido de su sirena con un timbre más agudo, y más grave al alejarse. Esto se explica por el hecho de que las ondas sonoras se comprimen en la dirección del movimiento (esta compresión en la longitud de onda causa simultáneamente un aumento en la frecuencia y de ahí el timbre más agudo). Y se descomprimen en la dirección contraria generando el efecto opuesto.
Un clásico ejemplo de efecto Doppler, protagonizado por un carro de bomberos. Al acercarse a la cámara se puede percibir el sonido de su sirena con un timbre más agudo, y más grave al alejarse. Esto se explica por el hecho de que las ondas sonoras se comprimen en la dirección del movimiento (esta compresión en la longitud de onda causa simultáneamente un aumento en la frecuencia y de ahí el timbre más agudo). Y se descomprimen en la dirección contraria generando el efecto opuesto.
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*Google imagenes
*Google imagenes
*https://www.youtube.com/watch?v=OxtH4o8KlcY
*https://www.youtube.com/watch?v=OxtH4o8KlcY
*(1) http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/communications/3-what-is-the-doppler-effect.html
*(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_al_rojo
*http://astrojem.com/radiacionelectromagnetica.html


[[Category: Conceptos de acústica]]
[[Category: Conceptos de acústica]]

Revisión del 23:33 1 oct 2017


Efecto Doppler
Definición BreveEl efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda, producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador.
TemaPropagación
SubtemaEfecto Doppler
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Efecto Doppler

El efecto Doppler, llamado así por el físico austríaco Christian Andreas Doppler, es el cambio de frecuencia aparente de una onda, producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador(1).

Existen ejemplos cotidianos del efecto Doppler, en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de dichas ondas. La velocidad de una ambulancia (50 km/h) puede parecer insignificante en relación con la velocidad de propagación del sonido por el aire (1235 km/h). Aunque se trate de aproximadamente un 4% de dicha velocidad del sonido, es una fracción lo suficientemente grande como para que pueda apreciarse el cambio del sonido de la sirena de un tono más agudo a uno relativamente más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa por delante y se aleja del observador.

Asimismo, el effecto Doppler puede ser apreciado gracias al espectro visible de la radiación electromagnética. Por ejemplo, imaginemos una estrella, es decir, una fuente de luz, que se aleja respecto de un observador fijo. Este alejamiento produce un cambio (visible desde el punto de vista del observador estacionario) puesto que parece haber un decrecimiento de la frecuencia de radiación electromagnética, dado por el incremento en las longitudes de onda. Esto origina lo que llamamos un corrimiento hacia el rojo (el color de menor frecuencia) (2). Si el objeto se acerca respecto del observador, su luz presenta una longitud de onda más corta, produciéndose un corrimiento hacia el azul (color con frecuencia superior).

Esta desviación hacia el rojo o el azul es muy leve, incluso a velocidades elevadas, como aquellas entre estrellas o galaxias, por lo cual el ojo humano no es capaz de captarla. Es medible excepcionalmente mediante instrumentos de precisión, como espectrómetros.

Gráficos

Ondas en estado estacionario

Cuando la fuente avanza en dirección hacia la derecha, la longitud de onda en el lado izquierdo aumenta mientras que en el lado derecho disminuye (ya que, respecto a un observador fijo, estas se encuentran más comprimidas)

Efecto Doppler aplicado a las ondas de luz (De infrarrojo a ultravioleta)

Ejemplo musical

La obra On the Run del disco The dark side of the moon de Pink Floyd fue creada a raiz de un sintetizador jugando con las secuencias y las oscilaciones del sonido, a la que se le añaden numerosas ideas como el sonido de la guitarra al revés y ecos. Tambien en ella hace su aparición el efecto Doppler, pero creado de manera artificial.

Un clásico ejemplo de efecto Doppler, protagonizado por un carro de bomberos. Al acercarse a la cámara se puede percibir el sonido de su sirena con un timbre más agudo, y más grave al alejarse. Esto se explica por el hecho de que las ondas sonoras se comprimen en la dirección del movimiento (esta compresión en la longitud de onda causa simultáneamente un aumento en la frecuencia y de ahí el timbre más agudo). Y se descomprimen en la dirección contraria generando el efecto opuesto.

Referencias