Лучше всего наблюдать эту «миграцию» звёзд в направлении движения космического корабля из его бортового иллюминатора (рис. 3.11). Обратите, в частности, внимание на то, как перемещается Южный Крест по полю зрения в направлении Полярной звезды по мере того, как корабль наращивает скорость в этом же направлении.
РИС. 3.11.
Хотя для того, чтобы построить звёздные карты, показанные рис. 3.9
- 3.11, необходимы сложные вычисления, в их основе лежит повседневный
опыт. Представьте себе, что вы едете по шоссе со скоростью 90 км/ч во
время дождя. Если даже ветра нет и капли падают строго вертикально,
ветровое стекло машины будет мокрым, а заднее стекло останется
практически сухим. При этом пассажирам движущегося автомобиля
кажется, что капли дождя налетают спереди. Точно так же при полёте с
субсветовой скоростью будет создаваться впечатление, что потоки
звёздного света падают на носовой иллюминатор космического корабля,
как будто звёзды со всего неба собрались перед кораблем. И если
когда-нибудь космонавты покинут Солнечную систему со скоростью, очень
близкой к скорости света, они тем не менее будут видеть Солнце в
Но движение наблюдателя сказывается не только на положении звёзд
на небе, оно влияет также и на их цвет. Чтобы понять, почему это
происходит, снова обратимся к повседневному опыту. Представьте себе,
что вы стоите у края шоссе, а мимо проносится машина скорой помощи с
включенной сиреной (рис. 3.12). Пока она приближается к вам, тон
сирены кажется высоким, так как звуковые волны, испускаемые ею,
«сгущаются» перед машиной. Но когда автомобиль начнет
удаляться от вас, тон сирены значительно понижается. Позади
автомобиля звуковые волны идут реже (рис. 3.12). Это явление
называется
рис 3.12.
РИС 3.13
Эффект Доплера свойствен и свету. На рис. 3.13 показано, что
световые волны приближающегося к вам источника света как бы нагоняют
друг друга, поэтому кажется, что частота этого света выше (а длина
волны короче), чем обычно. Из всех цветов радуги фиолетовый цвет
обладает самой короткой длиной волны. Поэтому говорят о
Точное значение сдвига длины волны находится в прямой зависимости от относительной скорости источника и наблюдателя. Когда скорость мала, сдвиг незначителен, но если скорость очень велика, то сдвиг может быть чрезвычайно большим. Представьте себе, например, что вы приближаетесь к обычной электрической лампочке со скоростью, равной 99,99% скорости света. При такой колоссальной скорости сдвиг в сторону коротких волн настолько велик, что от лампочки к вам будут приходить рентгеновские лучи. Если же удаляться от обычной лампочки со скоростью, равной 99,99% скорости света, то к вам придут лишь радиоволны. В обоих случаях, хотя лампочка излучает видимый свет, её нельзя увидеть простым глазом.
Важно осознать, что, хотя длина волны или цвет приходящего от источника света зависят от относительной скорости источника и наблюдателя, сама скорость света всегда остаётся одной и той же. Если измерять скорость света, приходящего от приближающегося или удаляющегося источника, результат будет всегда один и тот же: 300000 км/с.