Заголовок: ВПР 2024 год по физике 11 класс. Вариант 11.
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ВПР — физика–11
Вариант № 338476

ВПР 2024 год по физике 11 класс. Вариант 11.

1.  
i

Про­чи­тай­те пе­ре­чень по­ня­тий, с ко­то­ры­ми Вы стал­ки­ва­лись в курсе фи­зи­ки.

кон­ден­са­ция, ки­ло­грамм, пас­каль, ра­дио­ак­тив­ность, ампер, ма­те­ри­аль­ная точка,

элек­тро­маг­нит­ная ин­дук­ция.

Раз­де­ли­те эти по­ня­тия на две груп­пы по вы­бран­но­му Вами при­зна­ку. В каж­дой груп­пе долж­но быть не менее двух по­ня­тий. За­пи­ши­те в таб­ли­цу на­зва­ние каж­дой груп­пы и по­ня­тия, вхо­дя­щие в эту груп­пу.



На­зва­ние груп­пы по­ня­тийПе­ре­чень по­ня­тий
2.  
i

Вы­бе­ри­те два вер­ных утвер­жде­ния о фи­зи­че­ских яв­ле­ни­ях, ве­ли­чи­нах и за­ко­но­мер­но­стях. За­пи­ши­те в от­ве­те их но­ме­ра.

 

1)  Длина зву­ко­вой волны равна про­из­ве­де­нию пе­ри­о­да волны на её ско­рость.

2)  Бро­унов­ским дви­же­ни­ем на­зы­ва­ют са­мо­про­из­воль­ное пе­ре­ме­ши­ва­ние газов или жид­ко­стей.

3)  Ко­рот­кое за­мы­ка­ние в цепи по­сто­ян­но­го тока воз­ни­ка­ет при стрем­ле­нии внеш­не­го со­про­тив­ле­ния цепи к нулю.

4)  Ин­фра­крас­ное, уль­тра­фи­о­ле­то­вое и ви­ди­мое из­лу­че­ния имеют элек­тро­маг­нит­ную при­ро­ду и раз­ли­ча­ют­ся ско­ро­стью рас­про­стра­не­ния в ва­ку­у­ме.

5)  Изо­то­па­ми на­зы­ва­ют­ся ядра раз­ных эле­мен­тов с оди­на­ко­вым мас­со­вым чис­лом.

3.  
i

Мас­сив­ный груз под­ве­шен на тон­кой нити 1 (см. рис.). Снизу к грузу при­креп­ле­на такая же нить 2. Что про­изойдёт, если резко дер­нуть за нить 2?

4.  
i

Рас­сто­я­ние между мо­ле­ку­ла­ми ве­ще­ства много боль­ше раз­ме­ров самих мо­ле­кул. Дви­га­ясь во всех на­прав­ле­ни­ях, мо­ле­ку­лы быст­ро рас­пре­де­ля­ют­ся по всему со­су­ду. В каком аг­ре­гат­ном со­сто­я­нии на­хо­дит­ся ве­ще­ство?

5.  
i

На ри­сун­ке при­ве­де­ны спек­тры по­гло­ще­ния раз­ре­жен­ных ато­мар­ных паров не­из­вест­но­го газа и фраг­мен­ты спек­тров по­гло­ще­ния паров на­трия и гелия. Какой(-ие) газ(-ы)  — во­до­род или на­трий  — вхо­дит(ят) в со­став не­из­вест­но­го газа?

6.  
i

Свя­зан­ная си­сте­ма эле­мен­тар­ных ча­стиц со­дер­жит 86 элек­тро­нов, 138 ней­тро­нов и 89 про­то­нов. Ис­поль­зуя фраг­мент Пе­ри­о­ди­че­ской си­сте­мы эле­мен­тов Д. И. Мен­де­ле­е­ва, опре­де­ли­те ионом или ней­траль­ным ато­мом ка­ко­го эле­мен­та яв­ля­ет­ся эта си­сте­ма. В от­ве­те ука­жи­те по­ряд­ко­вый номер эле­мен­та.

7.  
i

В ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре раз­дви­ну­ли пла­сти­ны кон­ден­са­то­ра.

Как при этом из­ме­нят­ся ча­сто­та и пе­ри­од соб­ствен­ных ко­ле­ба­ний элек­три­че­ско­го за­ря­да в кон­ту­ре?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

 

1)  уве­ли­чит­ся;

2)  умень­шит­ся;

3)  не из­ме­нит­ся.

 

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Ча­сто­та ко­ле­ба­ний за­ря­даПе­ри­од ко­ле­ба­ний за­ря­да
8.  
i

Уча­щи­е­ся изу­ча­ли про­те­ка­ние элек­три­че­ско­го тока в цепи, изоб­ражённой на схеме (рис. 1). Пе­ре­дви­гая ры­ча­жок рео­ста­та, они сле­ди­ли за из­ме­не­ни­ем силы тока и по­стро­и­ли гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока от вре­ме­ни (рис. 2). Внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем ис­точ­ни­ка тока пре­не­бречь, ам­пер­метр счи­тать иде­аль­ным.

Рис. 1

Рис. 2

Вы­бе­ри­те два вер­ных утвер­жде­ния, со­от­вет­ству­ю­щих дан­ным гра­фи­ка. За­пи­ши­те в от­ве­те их но­ме­ра.

1)  В про­ме­жут­ке вре­ме­ни от 0 до t1 ры­ча­жок рео­ста­та пе­ре­ме­ща­ли влево.

2)  В про­ме­жут­ке вре­ме­ни от t1 до t2 на­пря­же­ние на рео­ста­те оста­ва­лось не­из­мен­ным.

3)  В про­ме­жут­ке вре­ме­ни от t2 до t3 из­ме­не­ние со­про­тив­ле­ния рео­ста­та было ми­ни­маль­ным.

4)  В про­ме­жут­ке вре­ме­ни от t3 до t4 со­про­тив­ле­ние рео­ста­та было мак­си­маль­ным.

5)  В про­цес­се опыта сила тока в цепи из­ме­ня­лась в пре­де­лах от 4 до 10 А.

9.  
i

Под­вод­ный ап­па­рат может без­опас­но ра­бо­тать при внеш­нем дав­ле­нии до 500 кПа. Можно ли ис­поль­зо­вать дан­ный ап­па­рат для ис­сле­до­ва­ния всей мор­ской зоны фо­то­син­те­за (см. рис.)? 1 атм.  =  101 300 Па. Плот­ность мор­ской воды 1030 кг⁠/⁠м3.

10.  
i

Ис­сле­дуя закон Ома для участ­ка цепи, со­дер­жа­ще­го ре­зи­стор, уче­ник провёл пять из­ме­ре­ний для силы тока, про­хо­дя­ще­го через ре­зи­стор, и на­пря­же­ния на кон­цах ре­зи­сто­ра. Ре­зуль­та­ты он пред­ста­вил в таб­ли­це.

 

№ опытаНа­пря­же­ние, ВСила тока, А
12,0 ± 0,10,20 ± 0,05
24,0 ± 0,10,40 ± 0,05
36,0 ± 0,10,55 ± 0,05
48,0 ± 0,10,95 ± 0,05
510,0 ± 0,11,00 ± 0,05

 

В каком из опы­тов уче­ник ошиб­ся в за­пи­си из­ме­ре­ния силы тока? В от­ве­те за­пи­ши­те номер этого опыта.

11.  
i

На уроке учи­тель провёл сле­ду­ю­щий опыт. К ис­точ­ни­ку тока через рео­стат он под­клю­чил пря­мой про­вод­ник, рас­по­ло­жив его вдоль линий маг­нит­но­го поля Земли. Возле про­вод­ни­ка он по­ме­стил маг­нит­ную стрел­ку (см. ри­су­нок). При за­мы­ка­нии элек­три­че­ской цепи маг­нит­ная стрел­ка по­во­ра­чи­ва­лась и уста­нав­ли­ва­лась пер­пен­ди­ку­ляр­но про­вод­ни­ку с током.

С какой целью был про­ведён дан­ный опыт?

12.  
i

Вам не­об­хо­ди­мо ис­сле­до­вать, ме­ня­ет­ся ли пе­ри­од ко­ле­ба­ний ни­тя­но­го ма­ят­ни­ка при из­ме­не­нии массы груза. Име­ет­ся сле­ду­ю­щее обо­ру­до­ва­ние (см. рис.):

— се­кун­до­мер элек­трон­ный;

— набор из трёх ша­ри­ков (с крюч­ком) оди­на­ко­во­го объёма, но с раз­ны­ми мас­са­ми: 30 г, 50 г и 75 г;

— набор нитей для ма­ят­ни­ка: 50 см, 100 см и 150 см;

— шта­тив с муф­той и лап­кой.

 

В от­ве­те:

1.  Опи­ши­те экс­пе­ри­мен­таль­ную уста­нов­ку.

2.  Опи­ши­те по­ря­док дей­ствий при про­ве­де­нии ис­сле­до­ва­ния.

13.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между на­уч­ны­ми от­кры­ти­я­ми и име­на­ми учёных, ко­то­рым эти от­кры­тия при­над­ле­жат. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го столб­ца и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

НА­УЧ­НЫЕ ОТ­КРЫ­ТИЯ

А)  закон все­мир­но­го тя­го­те­ния

Б)  из­ме­не­ние ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния с вы­со­той

ИМЕНА УЧЁНЫХ

1)  Г. Ка­вен­диш

2)  И. Нью­тон

3)  Б. Пас­каль

4)  Р. Гук

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

AБ
14.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Элек­тро­филь­тры

На про­мыш­лен­ных пред­при­я­ти­ях ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся элек­три­че­ская очист­ка газов от твёрдых при­ме­сей. Дей­ствие элек­тро­филь­тра ос­но­ва­но на при­ме­не­нии ко­рон­но­го раз­ря­да. Можно про­де­лать сле­ду­ю­щий опыт: сосуд, на­пол­нен­ный дымом, вне­зап­но де­ла­ет­ся про­зрач­ным, если в него вне­сти ост­рые ме­тал­ли­че­ские элек­тро­ды, раз­но­имённо за­ря­жен­ные от элек­три­че­ской ма­ши­ны.

На ри­сун­ке пред­став­ле­на схема про­стей­ше­го элек­тро­филь­тра: внут­ри стек­лян­ной труб­ки со­дер­жит­ся два элек­тро­да (ме­тал­ли­че­ский ци­линдр и на­тя­ну­тая по его оси тон­кая ме­тал­ли­че­ская про­во­ло­ка). Элек­тро­ды под­со­еди­не­ны к элек­три­че­ской ма­ши­не. Если про­ду­вать через труб­ку струю дыма или пыли и при­ве­сти в дей­ствие ма­ши­ну, то при не­ко­то­ром на­пря­же­нии, до­ста­точ­ном для за­жи­га­ния ко­рон­но­го раз­ря­да, вы­хо­дя­щая струя воз­ду­ха ста­но­вит­ся чи­стой и про­зрач­ной.

Объ­яс­ня­ет­ся это тем, что при за­жи­га­нии ко­рон­но­го раз­ря­да воз­дух внут­ри труб­ки силь­но иони­зу­ет­ся. Ионы газа при­ли­па­ют к ча­сти­цам пыли и тем самым за­ря­жа­ют их.

За­ря­жен­ные ча­сти­цы под дей­стви­ем элек­три­че­ско­го поля дви­жут­ся к элек­тро­дам и осе­да­ют на них.

Ри­су­нок. Про­стей­ший элек­тро­фильтр

Какой про­цесс на­блю­да­ет­ся в газе, на­хо­дя­щем­ся в силь­ном элек­три­че­ском поле?

15.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Элек­тро­филь­тры

На про­мыш­лен­ных пред­при­я­ти­ях ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся элек­три­че­ская очист­ка газов от твёрдых при­ме­сей. Дей­ствие элек­тро­филь­тра ос­но­ва­но на при­ме­не­нии ко­рон­но­го раз­ря­да. Можно про­де­лать сле­ду­ю­щий опыт: сосуд, на­пол­нен­ный дымом, вне­зап­но де­ла­ет­ся про­зрач­ным, если в него вне­сти ост­рые ме­тал­ли­че­ские элек­тро­ды, раз­но­имённо за­ря­жен­ные от элек­три­че­ской ма­ши­ны.

На ри­сун­ке пред­став­ле­на схема про­стей­ше­го элек­тро­филь­тра: внут­ри стек­лян­ной труб­ки со­дер­жит­ся два элек­тро­да (ме­тал­ли­че­ский ци­линдр и на­тя­ну­тая по его оси тон­кая ме­тал­ли­че­ская про­во­ло­ка). Элек­тро­ды под­со­еди­не­ны к элек­три­че­ской ма­ши­не. Если про­ду­вать через труб­ку струю дыма или пыли и при­ве­сти в дей­ствие ма­ши­ну, то при не­ко­то­ром на­пря­же­нии, до­ста­точ­ном для за­жи­га­ния ко­рон­но­го раз­ря­да, вы­хо­дя­щая струя воз­ду­ха ста­но­вит­ся чи­стой и про­зрач­ной.

Объ­яс­ня­ет­ся это тем, что при за­жи­га­нии ко­рон­но­го раз­ря­да воз­дух внут­ри труб­ки силь­но иони­зу­ет­ся. Ионы газа при­ли­па­ют к ча­сти­цам пыли и тем самым за­ря­жа­ют их.

За­ря­жен­ные ча­сти­цы под дей­стви­ем элек­три­че­ско­го поля дви­жут­ся к элек­тро­дам и осе­да­ют на них.

Ри­су­нок. Про­стей­ший элек­тро­фильтр

Где будут осе­дать от­ри­ца­тель­но за­ря­жен­ные ча­сти­цы в элек­тро­филь­тре, изоб­ражённом на ри­сун­ке?

16.  
i

Эф­фект До­пле­ра

На прак­ти­ке Вы на­вер­ня­ка на­блю­да­ли из­ме­не­ние звука, про­ис­хо­дя­щее при пе­ре­ме­ще­нии ис­точ­ни­ка звука от­но­си­тель­но слу­ша­те­ля. Так, вы­со­та зву­ко­во­го сиг­на­ла по­ез­да за­ви­сит от того, при­бли­жа­ет­ся или уда­ля­ет­ся поезд от на­блю­да­те­ля. Эф­фект из­ме­не­ния длины и ча­сто­ты зву­ко­вых волн впер­вые в 1842 г. опи­сал К. До­плер, вслед­ствие чего этот эф­фект и был на­зван в честь этого ав­стрий­ско­го фи­зи­ка.

Эф­фект До­пле­ра на­блю­да­ет­ся и для све­то­вых волн. На ско­рость света (с) в ва­ку­у­ме не вли­я­ют ни ско­рость ис­точ­ни­ка света, ни ско­рость на­блю­да­те­ля. По­сто­ян­ство ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме имеет огром­ное зна­че­ние для фи­зи­ки и аст­ро­но­мии. Од­на­ко ча­сто­та и длина све­то­вой волны ме­ня­ют­ся с из­ме­не­ни­ем ско­ро­сти ис­точ­ни­ка от­но­си­тель­но на­блю­да­те­ля.

Если ис­точ­ник света на­чи­на­ет дви­гать­ся со ско­ро­стью υ, то длина волны ме­ня­ет­ся. Для на­блю­да­те­ля А, к ко­то­ро­му ис­точ­ник света при­бли­жа­ет­ся, длина све­то­вой волны умень­ша­ет­ся. Для на­блю­да­те­ля В, от ко­то­ро­го ис­точ­ник света уда­ля­ет­ся, длина све­то­вой волны уве­ли­чи­ва­ет­ся (см. рис.). Так как в ви­ди­мой части элек­тро­маг­нит­но­го из­лу­че­ния наи­мень­шим дли­нам волн со­от­вет­ству­ет фи­о­ле­то­вый свет, а наи­боль­шим  — крас­ный, то го­во­рят, что в слу­чае при­бли­жа­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка света на­блю­да­ет­ся сме­ще­ние длины волны в фи­о­ле­то­вую сто­ро­ну спек­тра, а в слу­чае уда­ля­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка света  — в крас­ную сто­ро­ну спек­тра.

От­но­си­тель­ное из­ме­не­ние длины све­то­вой волны за­ви­сит от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка от­но­си­тель­но на­блю­да­те­ля (по лучу зре­ния) и опре­де­ля­ет­ся фор­му­лой До­пле­ра:

 дробь: чис­ли­тель: \lambda минус \lambda_0, зна­ме­на­тель: \lambda_0 конец дроби =\pm дробь: чис­ли­тель: v, зна­ме­на­тель: c конец дроби ,
где знак «плюс» со­от­вет­ству­ет слу­чаю уда­ля­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка, а знак «минус»  — слу­чаю при­бли­жа­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка.

Эф­фект До­пле­ра лежит в ос­но­ве ра­дио­ло­ка­ци­он­ных ла­зер­ных ме­то­дов, при по­мо­щи ко­то­рых на Земле из­ме­ря­ют­ся ско­ро­сти самых раз­ных объ­ек­тов (самолётов, ав­то­мо­би­лей и проч.). Его ак­тив­но ис­поль­зу­ют при изу­че­нии раз­лич­ных яв­ле­ний Все­лен­ной. Эф­фект До­пле­ра для зву­ко­вых волн ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в раз­ных об­ла­стях ме­ди­ци­ны, на­при­мер во мно­гих со­вре­мен­ных при­бо­рах, с по­мо­щью ко­то­рых осу­ществ­ля­ют уль­тра­зву­ко­вую ди­а­гно­сти­ку серд­ца и со­су­дов.

Ме­ня­ет­ся ли, и если ме­ня­ет­ся, то как ско­рость све­то­вой волны для на­блю­да­те­ля (В) при дви­же­нии ис­точ­ни­ка света (см. рис.)?

17.  
i

Эф­фект До­пле­ра

На прак­ти­ке Вы на­вер­ня­ка на­блю­да­ли из­ме­не­ние звука, про­ис­хо­дя­щее при пе­ре­ме­ще­нии ис­точ­ни­ка звука от­но­си­тель­но слу­ша­те­ля. Так, вы­со­та зву­ко­во­го сиг­на­ла по­ез­да за­ви­сит от того, при­бли­жа­ет­ся или уда­ля­ет­ся поезд от на­блю­да­те­ля. Эф­фект из­ме­не­ния длины и ча­сто­ты зву­ко­вых волн впер­вые в 1842 г. опи­сал К. До­плер, вслед­ствие чего этот эф­фект и был на­зван в честь этого ав­стрий­ско­го фи­зи­ка.

Эф­фект До­пле­ра на­блю­да­ет­ся и для све­то­вых волн. На ско­рость света (с) в ва­ку­у­ме не вли­я­ют ни ско­рость ис­точ­ни­ка света, ни ско­рость на­блю­да­те­ля. По­сто­ян­ство ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме имеет огром­ное зна­че­ние для фи­зи­ки и аст­ро­но­мии. Од­на­ко ча­сто­та и длина све­то­вой волны ме­ня­ют­ся с из­ме­не­ни­ем ско­ро­сти ис­точ­ни­ка от­но­си­тель­но на­блю­да­те­ля.

Если ис­точ­ник света на­чи­на­ет дви­гать­ся со ско­ро­стью υ, то длина волны ме­ня­ет­ся. Для на­блю­да­те­ля А, к ко­то­ро­му ис­точ­ник света при­бли­жа­ет­ся, длина све­то­вой волны умень­ша­ет­ся. Для на­блю­да­те­ля В, от ко­то­ро­го ис­точ­ник света уда­ля­ет­ся, длина све­то­вой волны уве­ли­чи­ва­ет­ся (см. рис.). Так как в ви­ди­мой части элек­тро­маг­нит­но­го из­лу­че­ния наи­мень­шим дли­нам волн со­от­вет­ству­ет фи­о­ле­то­вый свет, а наи­боль­шим  — крас­ный, то го­во­рят, что в слу­чае при­бли­жа­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка света на­блю­да­ет­ся сме­ще­ние длины волны в фи­о­ле­то­вую сто­ро­ну спек­тра, а в слу­чае уда­ля­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка света  — в крас­ную сто­ро­ну спек­тра.

От­но­си­тель­ное из­ме­не­ние длины све­то­вой волны за­ви­сит от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка от­но­си­тель­но на­блю­да­те­ля (по лучу зре­ния) и опре­де­ля­ет­ся фор­му­лой До­пле­ра:

 дробь: чис­ли­тель: \lambda минус \lambda_0, зна­ме­на­тель: \lambda_0 конец дроби =\pm дробь: чис­ли­тель: v, зна­ме­на­тель: c конец дроби ,
где знак «плюс» со­от­вет­ству­ет слу­чаю уда­ля­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка, а знак «минус»  — слу­чаю при­бли­жа­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка.

Эф­фект До­пле­ра лежит в ос­но­ве ра­дио­ло­ка­ци­он­ных ла­зер­ных ме­то­дов, при по­мо­щи ко­то­рых на Земле из­ме­ря­ют­ся ско­ро­сти самых раз­ных объ­ек­тов (самолётов, ав­то­мо­би­лей и проч.). Его ак­тив­но ис­поль­зу­ют при изу­че­нии раз­лич­ных яв­ле­ний Все­лен­ной. Эф­фект До­пле­ра для зву­ко­вых волн ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в раз­ных об­ла­стях ме­ди­ци­ны, на­при­мер во мно­гих со­вре­мен­ных при­бо­рах, с по­мо­щью ко­то­рых осу­ществ­ля­ют уль­тра­зву­ко­вую ди­а­гно­сти­ку серд­ца и со­су­дов.

Ис­точ­ник света дви­жет­ся от на­блю­да­те­ля со ско­ро­стью, рав­ной 0,003 с. Чему равно от­но­си­тель­ное из­ме­не­ние длины све­то­вой волны для на­блю­да­те­ля?

18.  
i

Эф­фект До­пле­ра

На прак­ти­ке Вы на­вер­ня­ка на­блю­да­ли из­ме­не­ние звука, про­ис­хо­дя­щее при пе­ре­ме­ще­нии ис­точ­ни­ка звука от­но­си­тель­но слу­ша­те­ля. Так, вы­со­та зву­ко­во­го сиг­на­ла по­ез­да за­ви­сит от того, при­бли­жа­ет­ся или уда­ля­ет­ся поезд от на­блю­да­те­ля. Эф­фект из­ме­не­ния длины и ча­сто­ты зву­ко­вых волн впер­вые в 1842 г. опи­сал К. До­плер, вслед­ствие чего этот эф­фект и был на­зван в честь этого ав­стрий­ско­го фи­зи­ка.

Эф­фект До­пле­ра на­блю­да­ет­ся и для све­то­вых волн. На ско­рость света (с) в ва­ку­у­ме не вли­я­ют ни ско­рость ис­точ­ни­ка света, ни ско­рость на­блю­да­те­ля. По­сто­ян­ство ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме имеет огром­ное зна­че­ние для фи­зи­ки и аст­ро­но­мии. Од­на­ко ча­сто­та и длина све­то­вой волны ме­ня­ют­ся с из­ме­не­ни­ем ско­ро­сти ис­точ­ни­ка от­но­си­тель­но на­блю­да­те­ля.

Если ис­точ­ник света на­чи­на­ет дви­гать­ся со ско­ро­стью υ, то длина волны ме­ня­ет­ся. Для на­блю­да­те­ля А, к ко­то­ро­му ис­точ­ник света при­бли­жа­ет­ся, длина све­то­вой волны умень­ша­ет­ся. Для на­блю­да­те­ля В, от ко­то­ро­го ис­точ­ник света уда­ля­ет­ся, длина све­то­вой волны уве­ли­чи­ва­ет­ся (см. рис.). Так как в ви­ди­мой части элек­тро­маг­нит­но­го из­лу­че­ния наи­мень­шим дли­нам волн со­от­вет­ству­ет фи­о­ле­то­вый свет, а наи­боль­шим  — крас­ный, то го­во­рят, что в слу­чае при­бли­жа­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка света на­блю­да­ет­ся сме­ще­ние длины волны в фи­о­ле­то­вую сто­ро­ну спек­тра, а в слу­чае уда­ля­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка света  — в крас­ную сто­ро­ну спек­тра.

От­но­си­тель­ное из­ме­не­ние длины све­то­вой волны за­ви­сит от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка от­но­си­тель­но на­блю­да­те­ля (по лучу зре­ния) и опре­де­ля­ет­ся фор­му­лой До­пле­ра:

 дробь: чис­ли­тель: \lambda минус \lambda_0, зна­ме­на­тель: \lambda_0 конец дроби =\pm дробь: чис­ли­тель: v, зна­ме­на­тель: c конец дроби ,
где знак «плюс» со­от­вет­ству­ет слу­чаю уда­ля­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка, а знак «минус»  — слу­чаю при­бли­жа­ю­ще­го­ся ис­точ­ни­ка.

Эф­фект До­пле­ра лежит в ос­но­ве ра­дио­ло­ка­ци­он­ных ла­зер­ных ме­то­дов, при по­мо­щи ко­то­рых на Земле из­ме­ря­ют­ся ско­ро­сти самых раз­ных объ­ек­тов (самолётов, ав­то­мо­би­лей и проч.). Его ак­тив­но ис­поль­зу­ют при изу­че­нии раз­лич­ных яв­ле­ний Все­лен­ной. Эф­фект До­пле­ра для зву­ко­вых волн ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в раз­ных об­ла­стях ме­ди­ци­ны, на­при­мер во мно­гих со­вре­мен­ных при­бо­рах, с по­мо­щью ко­то­рых осу­ществ­ля­ют уль­тра­зву­ко­вую ди­а­гно­сти­ку серд­ца и со­су­дов.

Что про­ис­хо­дит с вы­со­той зву­ко­во­го сиг­на­ла по­ез­да при его при­бли­же­нии к на­блю­да­те­лю? Ответ по­яс­ни­те.