Deslocamento de Linhas Espectrais Na astronomia, o efeito Doppler pode ser visto em espectros estelares, em que as linhas espectrais são frequentemente deslocadas para o azul (blueshift), ocorrendo uma diminuição no comprimento de onda, ou para o vermelho (redshift), ocorrendo um aumento no comprimento de onda.
O deslocamento para o vermelho é, portanto, um indicador da velocidade de recessão, ou afastamento, de um objeto em relação ao observador. Quanto mais depressa se afasta o objeto do observador, maior é esse deslocamento para o vermelho.
Um deslizamento geral das linhas espetrais para comprimentos de onda mais curtos como resultado do chamado efeito de Doppler. Este deslocamento acontece sempre que um objeto se desloca em direção ao observador.
Se um objeto se move na nossa direção, as ondas de luz que emite são comprimidas - o comprimento de onda da luz vai ser menor, fazendo com que a luz se torne mais azul. Por outro lado, se um objeto se afasta de nós, as ondas de luz são esticadas, tornando-o mais vermelho.
O "redshift" - em português "desvio para o vermelho" - é uma medida da velocidade relativa a nós de um objeto. Se você alguma vez conseguiu identificar se um carro na estrada estava se aproximando ou se afastando e se ele estava rápido ou não só pelo som, você já fez uma "medida" do redshift.
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Redshift através do efeito Doppler
O redshift (desvio para o vermelho, em português) através do efeito Doppler é a medida do aumento no comprimento de onda (ou diminuição da frequência) de uma onda eletromagnética quando a fonte emissora se afasta em relação ao observador.
redshift {substantivo}
desvio para o vermelho {m.}
O efeito Doppler relativístico é a mudança aparente da frequência da luz, para objetos (fonte emissora ou detector) que se movem em velocidades relativísticas.
Tem mais depois da publicidade ;) Os comprimentos de onda da luz visível são classificados segundo a cor, do violeta, que tem comprimento de onda λ = 4 . ... Portanto, a sensibilidade dos olhos é uma função do comprimento de onda e é máxima para um comprimento de onda λ = 5,5 . 10-7 m (amarelo-verde).
Efeito Doppler é um fenômeno físico ondulatório que ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Esse fenômeno acontece pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda propaga-se.
Já no caso de uma estrela que se aproxima, as linhas espectrais estão deslocadas para o azul, como em “D”. Quanto maior a velocidade da estrela, maior o deslocamento.
Outra aplicação do efeito Doppler para radiações é na Astronomia. Quando da observação de estrelas, galáxias e outros corpos emissores de Luz, podemos determinar sua velocidade medindo o deslocamento Doppler da luz que é detectada.
Nas duas últimas décadas, tem sido amplamente aceito que o universo está se expandindo em ritmo acelerado, impulsionado por uma força invisível conhecida como energia escura. Cientistas propõem, em 2018, um modelo com energia escura e nosso Universo flutua em uma bolha expansiva em uma dimensão extra.
O efeito Doppler ocorre com a mudança relativa na frequência das ondas, que acontece quando a fonte de ondas se move na direção do observador. Isso faz com que a emissão de cada crista de onda ocorra de uma posição mais próxima do observador do que a última, aumentando a sua frequência aparente.
Verificou-se, assim, que a maior parte das galáxias apresentava um desvio para o vermelho e que, quanto maior esse desvio, maior a distância entre as galáxias e a Terra.
A resposta é negativa.
A presunção de quanto mais longe olharmos, maior será a velocidade de afastamento, independe se a expansão é acelerada, uniforme ou retardada. Ela decorre de um modelo que assume que as diversas partes constituem um sistema originado em uma explosão.
O que diferencia uma tonalidade da outra é apenas um fenômeno físico chamado “comprimento de onda”. As cores são ondas que vibram em velocidades diferentes. Quanto mais rápida ela é, mais azulada fica; mas, se fica mais lenta, mostra tons avermelhados.
A luz policromática é constituída por duas ou mais cores, como a luz branca do Sol. Como mencionamos, a luz decompõe-se mediante o fenômeno físico denominado refração. Portanto, cada cor decomposta possui uma velocidade de propagação diferente quando incidida no vidro.
As cores diferentes que vemos no dia a dia são obtidas a partir da mistura diferenciada das cores básicas. Vejamos na figura abaixo as cores que adquirimos ao somarmos as cores primárias: Podemos encontrar fontes de luz que não emitem as cores básicas.
A Lei de Hubble teve como base o efeito doppler. Diferente do som, a luz se propaga independentemente de um meio, sua velocidade será sempre. Sua fórmula tem como base apenas a velocidade relativa entre a fonte e o observador.
Desvio Doppler
O desvio, ou deslocamento, Doppler é um efeito que ocorre quando uma fonte de radiação e o observador se movem um em relação ao outro. O comprimento de onda observado será diferente do comprimento de onda da radiação — sonora ou eletromagnética — emitida.
A interferência é um fenômeno típico dos movimentos ondulatórios, ou seja, pode-se obter a interferência com duas ou mais fontes luminosas ou fontes sonoras, como o alto-falante.
Na astronomia, o efeito Doppler pode ser visto em espectros estelares, em que as linhas espectrais são frequentemente deslocadas para o azul (blueshift), ocorrendo uma diminuição no comprimento de onda, ou para o vermelho (redshift), ocorrendo um aumento no comprimento de onda.
Para chegar à equação, Hubble determinou a velocidade (v) de afastamento de uma galáxia em função da sua distância (r). Com isso, temos que v = H . r, onde H é a constante de Hubble.
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