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Physique des ondes sonores et de la lumière : "L'effet Doppler en 2 minutes" par ScienceClic
Vidéo # 8091 en Français () insérée le Lundi 19 Octobre 2015 à 0h 13m 02s dans la catégorie "Science & Technologie"
Durée : 02 min 18 sec
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Cette vidéo explique de manière claire ce qu'est l'effet Doppler.
L'Effet Doppler :
L'effet Doppler ou effet Doppler-Fizeau désigne le décalage de fréquence d’une onde (mécanique, acoustique, électromagnétique ou d'une autre nature) observé entre les mesures à l'émission et à la réception, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Si on désigne de façon générale ce phénomène physique sous le nom d'effet Doppler, le terme d'« effet Doppler-Fizeau » est réservé aux ondes électromagnétiques.
Cet effet fut présenté par Christian Doppler en 1842 dans l'article Sur la lumière colorée des étoiles doubles et de quelques autres astres du ciel1 (Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels), confirmé sur les sons par le chercheur néerlandais Buys Ballot (en utilisant des musiciens jouant une note calibrée sur un train de la ligne Utrecht-Amsterdam), et fut également proposé par Hippolyte Fizeau pour les ondes électromagnétiques en 1848.
Source : Wikipédia.
L'effet Doppler Relativiste (EDR) :
L'effet Doppler classique est amplifié si l'objet émettant une fréquence se déplace à des vitesses très grandes : l'effet Doppler classique qui est linéaire (proportionnel à la vitesse de déplacement), devient non linéaire : il est alors exponentiel, et appelé "effet Doppler relativiste". Le graphique ci-dessous montre bien les différences des deux effets en fonction de la vitesse de déplacement de la source considérée :
Comparaison entre l'effet Doppler et l'effet Doppler relativiste.
Lorsque la vitesse v est très inférieure à v, les deux formules d'effet doppler
(classique et relativiste) sont quasiment identiques.
En revanche, lorsque v s'approche de c, l'augmentation de la longueur d'onde
croît de façon exponentielle dans la formule relativiste :
on est donc obligé de
tenir compte de cet effet lorsque les vitesses deviennent importantes devant c.
Ainsi, lorsque v tend vers c, la longueur d'onde devient infinie : les
rayons lumineux ont une longueur d'onde de plus en plus grande et sont peu
énergétiques
(La vitesse c n'est jamais atteinte par les gaz en orbite autour d'un trou noir,
car aucun objet matériel ne peut atteindre la vitesse de la lumière).
Source :
http://trounoir.pagesperso-orange.fr/effet_doppler.html ().
Une vidéo simple et didactique, idéale pour comprendre cet effet présent partout dans l'Univers.
À voir !
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